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基于ZigBee技术的智能多用户电能表的设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状与分析第11-14页
        1.2.1 国外电子式电能表研究现状第11-12页
        1.2.2 国内电子式电能表研究现状第12-14页
    1.3 本文主要研究内容第14-15页
第2章 多用户电能表的总体设计方案第15-22页
    2.1 多用户电能表的总体方案第15-16页
    2.2 多用户电能表的通信方案的选择第16-18页
        2.2.1 ZigBee 技术特点第17-18页
        2.2.2 ZigBee 技术与其他无线技术的比较第18页
    2.3 多用户电能表技术指标第18-21页
    2.4 本章小结第21-22页
第3章 电能计量单元的设计第22-29页
    3.1 电能表计量原理第22页
    3.2 RN8209 芯片第22-24页
        3.2.1 RN8209 结构和特点第23页
        3.2.2 RN8209 的工作原理第23-24页
    3.3 基于 RN8209 电能计量模块的设计第24-28页
        3.3.1 分流器的设计第25-26页
        3.3.2 单用户计量单元的电压通道参数设计第26页
        3.3.3 抗电磁干扰设计第26-27页
        3.3.4 防窃电设计第27-28页
    3.4 本章小结第28-29页
第4章 智能处理单元的设计第29-48页
    4.1 智能处理单元电路设计第29-37页
        4.1.1 CPU 的选择第29-30页
        4.1.2 主机 I/O 口扩展电路第30-31页
        4.1.3 存储电路设计第31-32页
        4.1.4 时钟电路设计第32-33页
        4.1.5 显示电路设计第33-34页
        4.1.6 ZigBee 外围电路设计第34-35页
        4.1.7 多用户电能表电源电路设计第35-37页
        4.1.8 电源监测电路的设计第37页
    4.2 主从机之间数据传输接口设计第37-39页
        4.2.1 MAX1487 内部结构及管脚功能第38-39页
        4.2.2 MAX1487 与 CPU 接口电路设计第39页
    4.3 从机拉合闸控制电路设计第39-42页
        4.3.1 I/O 接口扩展第40-41页
        4.3.2 继电器驱动电路设计第41-42页
    4.4 ZigBee 通信网络的设计第42-45页
        4.4.1 IEEE802.15.4/ZigBee 概述第42-43页
        4.4.2 IEEE802.25.4/ZigBee 各层介绍第43页
        4.4.3 ZigBee 网络拓扑结构第43-45页
        4.4.4 系统网络设计方案第45页
    4.5 红外接口电路设计第45-47页
    4.6 本章小结第47-48页
第5章 智能多用户电能表软件设计第48-59页
    5.1 系统总体软件流程第48-50页
    5.2 电能脉冲采集模块第50-51页
    5.3 最大需量模块第51-53页
    5.4 I2C 总线模块第53-55页
    5.5 显示模块软件设计第55-56页
    5.6 通信模块软件设计第56-58页
    5.7 本章小结第58-59页
结论第59-60页
参考文献第60-63页
攻读学位期间发表的学术论文第63-64页
致谢第64-65页
附录 A第65页

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