基于工业物联网的高炉热负荷监测系统
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-15页 |
1.1.1 高炉应用背景 | 第10-12页 |
1.1.2 工业物联网 | 第12-15页 |
1.2 研究现状 | 第15-16页 |
1.3 课题研究目的与意义 | 第16页 |
1.4 课题的内容与论文结构 | 第16-18页 |
第二章 系统原理与设计方案 | 第18-25页 |
2.1 热负荷理论 | 第18-20页 |
2.2 系统总体结构 | 第20-21页 |
2.3 工业物联网通信协议选择 | 第21-22页 |
2.4 系统设计的主要任务 | 第22-24页 |
2.4.1 实现高精度水温差无线检测 | 第22-23页 |
2.4.2 设计工业物联网通信协议 | 第23页 |
2.4.3 开发基于ARM的数据采集器 | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 系统硬件设计 | 第25-38页 |
3.1 无线测温节点 | 第25-33页 |
3.1.1 电源模块 | 第25-26页 |
3.1.2 比率电桥采样电路 | 第26-30页 |
3.1.3 AD转换模块 | 第30-32页 |
3.1.4 无线收发模块 | 第32-33页 |
3.2 无线数据采集终端 | 第33-36页 |
3.2.1 电源模块 | 第34页 |
3.2.2 按键与显示模块 | 第34-35页 |
3.2.3 RS485通信接口模块 | 第35-36页 |
3.3 ARM协调器 | 第36-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 系统软件设计 | 第38-58页 |
4.1 测温节点程序设计 | 第38-43页 |
4.1.1 主程序设计 | 第38-39页 |
4.1.2 温度检测子程序 | 第39-41页 |
4.1.3 电池电量检测子程序 | 第41-42页 |
4.1.4 无线发送子程序 | 第42页 |
4.1.5 定时睡眠子程序 | 第42-43页 |
4.2 无线采集终端程序设计 | 第43-47页 |
4.2.1 主程序设计 | 第43-44页 |
4.2.2 无线接收子程序 | 第44-45页 |
4.2.3 按键及显示子程序设计 | 第45页 |
4.2.4 RS485通信子程序设计 | 第45-46页 |
4.2.5 信号强度读取子程序 | 第46-47页 |
4.3 工业物联网通信协议设计 | 第47-51页 |
4.3.1 协议层总体设计 | 第47页 |
4.3.2 物理层设计 | 第47-48页 |
4.3.3 数据链路层设计 | 第48-50页 |
4.3.4 网络层设计 | 第50页 |
4.3.5 应用层设计 | 第50-51页 |
4.4 ARM协调器软件设计 | 第51-54页 |
4.4.1 嵌入式Linux系统 | 第51-52页 |
4.4.2 嵌入式虚拟机Qt开发平台 | 第52页 |
4.4.3 虚拟机的与Qt的安装 | 第52-53页 |
4.4.4 ARM协调器软件设计 | 第53-54页 |
4.5 上位机软件设计 | 第54-57页 |
4.5.1 设计流程路图 | 第54页 |
4.5.2 安装Qt和QcustomPlot控件 | 第54-55页 |
4.5.3 编写程序 | 第55-57页 |
4.6 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 系统测试与实验 | 第58-66页 |
5.1 系统测试平台 | 第58页 |
5.2 精度测试 | 第58-59页 |
5.3 功耗测试 | 第59-61页 |
5.3.1 功耗理论分析 | 第59-61页 |
5.3.2 功耗的实际测试 | 第61页 |
5.4 无线通信测试 | 第61-63页 |
5.5 现场测试 | 第63-65页 |
5.6 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 总结与展望 | 第66-68页 |
6.1 总结 | 第66-67页 |
6.2 展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
附录一 插图清单 | 第73-75页 |
附录二 表格清单 | 第75-76页 |
附录三 部分程序 | 第76-82页 |
在学研究成果 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |