电力机房温度智能监控系统的研制
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 前言 | 第10-13页 |
1.1 课题的背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 课题的国内外研究现状分析 | 第11-12页 |
1.3 课题研究内容及要求 | 第12页 |
1.4 本文工作及章节安排 | 第12-13页 |
第2章 开发环境 | 第13-18页 |
2.1 51 开发板 | 第13-14页 |
2.1.1 51 开发板简介 | 第13-14页 |
2.1.2 51 开发板常见配套资源 | 第14页 |
2.2 Keil C51 软件 | 第14-15页 |
2.2.1 Keil 软件简介 | 第14页 |
2.2.2 Keil 软件调试功能 | 第14-15页 |
2.3 开封电网调度自动化系统 | 第15-16页 |
2.3.1 系统概况 | 第15-16页 |
2.3.2 功能介绍 | 第16页 |
2.4 设计的方案和构想 | 第16-17页 |
2.5 本文工作及章节安排 | 第17-18页 |
第3章 系统主要设备选型 | 第18-28页 |
3.1 单片机的选用 | 第18-21页 |
3.1.1 时钟电路 | 第19页 |
3.1.2 复位及复位电路 | 第19-21页 |
3.1.3 STC89C52 主要引脚 | 第21页 |
3.1.4 STC89C52 主要功能 | 第21页 |
3.2 传感器的选用 | 第21-25页 |
3.2.1 温度传感器工作原理 | 第22-24页 |
3.2.2 温度传感器 DS18B20 功能 | 第24-25页 |
3.2.3 DS18B20 使用中的注意事项 | 第25页 |
3.3 通讯模块 | 第25-26页 |
3.4 通信规约 | 第26-27页 |
3.5 方案论证 | 第27页 |
3.6 本文工作及章节安排 | 第27-28页 |
第4章 硬件设计 | 第28-34页 |
4.1 电源电路 | 第28页 |
4.2 晶振振荡电路 | 第28-29页 |
4.3 DS18B20 工作电路 | 第29-30页 |
4.4 串口通信电路 | 第30-31页 |
4.5 温度显示部分 | 第31-32页 |
4.6 系统硬件总体设计 | 第32页 |
4.7 系统总体设计电路连接图 | 第32-33页 |
4.8 本文工作及章节安排 | 第33-34页 |
第5章 软件设计 | 第34-41页 |
5.1 程序功能描述及流程图 | 第34页 |
5.2 DS18B20 温度采集子程序 | 第34-36页 |
5.2.1 温度采集功能描述 | 第34页 |
5.2.2 温度采集功能流程设计 | 第34-36页 |
5.3 规约的转换子程序 | 第36-37页 |
5.3.1 规约转换功能描述 | 第36-37页 |
5.3.2 规约转换功能流程设计 | 第37页 |
5.4 串口数据发送子程序 | 第37-39页 |
5.4.1 串口数据发送功能描述 | 第37-38页 |
5.4.2 串口数据发送功能流程设计 | 第38-39页 |
5.5 Keil 程序编译和芯片的烧录 | 第39-40页 |
5.5.1 综合编译情况和结果分析 | 第39页 |
5.5.2 生成 HEX 文件下载至单片机中 | 第39-40页 |
5.6 本文工作及章节安排 | 第40-41页 |
第6章 元器件调试 | 第41-47页 |
6.1 原器件的选用 | 第41页 |
6.2 电路板的制作 | 第41-42页 |
6.3 单片机测试 | 第42页 |
6.4 硬件及软件调试 | 第42-43页 |
6.5 整机的调试与测试 | 第43-45页 |
6.6 实际应用案例 | 第45-46页 |
6.7 本文工作及章节安排 | 第46-47页 |
第7章 系统扩展功能设计 | 第47-52页 |
7.1 基于此系统的多点温度采集系统 | 第47-48页 |
7.2 增加系统对电力机房湿度的测量 | 第48-49页 |
7.3 在开封供电区推广应用 | 第49-50页 |
7.4 接入短信息告警系统 | 第50-51页 |
7.5 用红外控制的探索 | 第51页 |
7.6 本文工作及章节安排 | 第51-52页 |
第8章 结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-54页 |
附录 1 使用说明书 | 第54-55页 |
附录 2 程序源代码 | 第55-60页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
作者简介 | 第62页 |