基于物联网技术的火电厂高频电源智能监测系统研究
中文摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第8-15页 |
·课题研究背景及意义 | 第8-9页 |
·相关技术国内外发展现状 | 第9-14页 |
·国内外物联网发展 | 第9-11页 |
·国内外数据传输技术发展现状 | 第11-14页 |
·本文主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 物联网技术概述 | 第15-22页 |
·感知层 | 第17页 |
·传输层 | 第17-20页 |
·应用层 | 第20-22页 |
第3章 基于物联网的智能监测系统设计 | 第22-28页 |
·系统设计原则 | 第22页 |
·系统设计要求 | 第22页 |
·系统的总体结构设计方案 | 第22-24页 |
·智能监测系统通信架构分析 | 第24-28页 |
·不同通信方式比较 | 第24-25页 |
·通信网络层方案制定 | 第25-26页 |
·通信层架构 | 第26-28页 |
第4章 基于ARM9的智能监测系统硬件设计 | 第28-48页 |
·监测终端硬件总体结构 | 第28-29页 |
·高频电源数据采集模块设计 | 第29-32页 |
·高频电源参数选取与传感器设计 | 第29-30页 |
·CAN总线结构设计 | 第30-32页 |
·网络服务器总体硬件设计 | 第32-35页 |
·ARM核心模块硬件设计 | 第35-48页 |
·ARM微处理器结构特点 | 第35-36页 |
·ARM型号选择 | 第36页 |
·核心板设计 | 第36-38页 |
·ARM核心板电路设计 | 第38-42页 |
·扩展板电路设计 | 第42-48页 |
第5章 Linux操作系统移植 | 第48-56页 |
·嵌入式系统的选择 | 第48-49页 |
·常见的嵌入式系统类型 | 第48页 |
·Linux嵌入式操作系统的优点 | 第48-49页 |
·在Ubuntu10.10下建立交叉编译环境 | 第49-51页 |
·BootLoader开发移植 | 第51-53页 |
·u-boot启动流程 | 第51页 |
·u-boot修改 | 第51-52页 |
·u-boot.bin文件烧写 | 第52-53页 |
·Linux2.6.30配置移植 | 第53-56页 |
第6章 高频电源网络服务器软件设计 | 第56-76页 |
·事务调度处理 | 第57页 |
·串口通讯处理 | 第57-58页 |
·I/O数据处理 | 第58-60页 |
·模拟量输入 | 第59页 |
·数字量输入 | 第59页 |
·数字量输出 | 第59-60页 |
·以太网通讯处理 | 第60-65页 |
·以太网通讯协议选择 | 第60-61页 |
·以太网通讯实现 | 第61-65页 |
·GPRS通讯设计 | 第65-72页 |
·GPRS通讯协议分析 | 第65-66页 |
·GPRS无线通信流程 | 第66-68页 |
·GPRS通讯实现 | 第68-72页 |
·Linux系统软件编译 | 第72-73页 |
·上位机界面显示 | 第73-74页 |
·结果与讨论 | 第74-76页 |
第7章 总结与展望 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
发表学术论文情况 | 第82页 |