电力载波在智慧照明系统中的应用
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 电力载波系统发展现状 | 第11-14页 |
1.2.1 国外PLC技术发展简述 | 第11-13页 |
1.2.2 国内PLC发展简介 | 第13-14页 |
1.3 研究概述 | 第14-16页 |
第二章 电力载波技术特点与原理 | 第16-23页 |
2.1 载波基本工作原理 | 第16-17页 |
2.2 载波调制解调方式简介 | 第17-19页 |
2.2.1 ASK | 第17-18页 |
2.2.2 PSK | 第18页 |
2.2.3 FSK | 第18页 |
2.2.4 OFDM | 第18页 |
2.2.5 几种调制方案特点对比 | 第18-19页 |
2.3 信道宽带的分类简介 | 第19页 |
2.3.1 窄带PLC | 第19页 |
2.3.2 宽带PLC | 第19页 |
2.4 电力线通信PLC特点 | 第19-21页 |
2.5 电力载波应用领域 | 第21-23页 |
2.5.1 智能家居中的应用 | 第21-22页 |
2.5.2 远程抄表中的应用 | 第22页 |
2.5.3 远程路灯监控中的应用 | 第22页 |
2.5.4 其他领域 | 第22-23页 |
第三章 工程应用设计与实现 | 第23-45页 |
3.1 电力载波数据集中器设计 | 第23-26页 |
3.1.1 电力载波集中器的作用与功能 | 第23页 |
3.1.2 三相数据集中器设计 | 第23-26页 |
3.2 电力载波数据采集器的设计 | 第26-28页 |
3.2.1 数据采集器的作用与功能 | 第26页 |
3.2.2 电力载波数据采集器设计 | 第26-28页 |
3.3 电力载波远程控制器的设计 | 第28-30页 |
3.3.1 电力载波远程控制器的作用与功能 | 第28页 |
3.3.2 电力载波远程控制器的设计 | 第28-30页 |
3.4 电力线组网拓扑结构设计 | 第30-32页 |
3.5 嵌入式系统的架构设计 | 第32-34页 |
3.5.1 系统结构总体设计 | 第32-33页 |
3.5.2 系统详细设计 | 第33-34页 |
3.6 电力线通信协议的设计 | 第34-36页 |
3.7 部分模块的设计 | 第36-43页 |
3.7.1 主控MCU芯片的选型与设计 | 第36-37页 |
3.7.2 电力载波调制解调器芯片介绍 | 第37-39页 |
3.7.3 耦合器的设计 | 第39-41页 |
3.7.4 部分载波传输系统原理图 | 第41-42页 |
3.7.5 物理层接收机数字电路设计实现方案 | 第42-43页 |
3.8 本章小节 | 第43-45页 |
第四章 智慧照明系统设计实现 | 第45-55页 |
4.1 国内路灯系统的现状及存在问题 | 第45-46页 |
4.1.1 现状分析 | 第45页 |
4.1.2 存在问题 | 第45-46页 |
4.2 智慧照明系统需求分析 | 第46-48页 |
4.2.1 系统功能要求 | 第46页 |
4.2.2 硬件参数要求 | 第46-48页 |
4.3 电力载波智慧照明系统设计与应用 | 第48-54页 |
4.3.1 照明控制 | 第49页 |
4.3.2 定时自控 | 第49-50页 |
4.3.3 定时配置 | 第50-51页 |
4.3.4 定时控制 | 第51-52页 |
4.3.5 光线自控 | 第52-53页 |
4.3.6 数据报表 | 第53页 |
4.3.7 外部接口 | 第53页 |
4.3.8 系统测试结果 | 第53-54页 |
4.4 本章小节 | 第54-55页 |
第五章 总结与展望 | 第55-57页 |
5.1 本文总结 | 第55-56页 |
5.2 本文展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-59页 |
致谢 | 第59页 |