基于CAN总线的可通信低压开关电器的研究
第一章 绪论 | 第1-10页 |
1-1 引言 | 第7页 |
1-2 可通信低压开关电器 | 第7-9页 |
1-2-1 可通信低压开关电器的概念和特点 | 第8页 |
1-2-2 通信的内容和特点 | 第8页 |
1-2-3 国内外可通信低压开关电器的发展 | 第8-9页 |
1-3 课题研究的内容和意义 | 第9-10页 |
第二章 现场总线技术概述 | 第10-20页 |
2-1 现场总线技术的概念 | 第10页 |
2-2 现场总线技术的特点和优点 | 第10-11页 |
2-1-1 现场总线技术的特点 | 第10-11页 |
2-1-2 现场总线技术的优点 | 第11页 |
2-3 几种有影响的现场总线技术 | 第11-13页 |
2-4 CAN总线性能和规范 | 第13-20页 |
2-4-1 CAN总线性能特点 | 第13页 |
2-4-2 CAN的技术规范 | 第13-17页 |
2-4-3 CAN相关器件 | 第17-18页 |
2-4-4 CAN总线的优越性 | 第18-20页 |
第三章 基于CAN的可通信智能继电器总体设计 | 第20-23页 |
3-1 可通信智能继电器简介 | 第20页 |
3-2 课题总体设计方案 | 第20-23页 |
3-2-1 下位智能节点设计方案 | 第21-22页 |
3-2-2 上位PC节点设计方案 | 第22-23页 |
第四章 基于CAN的可通信智能继电器节点硬件设计 | 第23-38页 |
4-1 Philips P87C591单片机简介 | 第23-25页 |
4-1-1 P87C591相关特性 | 第23-24页 |
4-1-2 P87C591引脚功能图 | 第24-25页 |
4-2 智能节点开发平台的选择 | 第25-26页 |
4-2-1 开发平台选择 | 第25-26页 |
4-2-2 伟福H51/T仿真器简介 | 第26页 |
4-3 智能电器节点测控部分硬件设计 | 第26-34页 |
4-3-1 数据采集利转换 | 第26-29页 |
4-3-2 监控存儲部分 | 第29-31页 |
4-3-3 显示和按键部分 | 第31-32页 |
4-3-4 信号电路输出部分 | 第32-33页 |
4-3-5 节点电源部分 | 第33-34页 |
4-4 智能节点CAN接口电路设计 | 第34-38页 |
4-4-1 CAN收发器TJA1040芯片介绍 | 第34-35页 |
4-4-2 P87C591片内CAN控制器结构 | 第35-37页 |
4-4-3 节点CAN接口硬件连接 | 第37-38页 |
第五章 基于CAN的可通信智能继电器节点软件设计 | 第38-58页 |
5-1 节点软件系统设计 | 第38-39页 |
5-2 数据采集、转换和处理程序 | 第39-44页 |
5-2-1 模拟数据的采集 | 第39-41页 |
5-2-2 MAX197模数转换程序 | 第41-42页 |
5-2-3 采集数据的处理和比较 | 第42-44页 |
5-3 监控存储程序 | 第44-47页 |
5-3-1 CAT24C021芯片特性 | 第44-45页 |
5-3-2 CAT24C021芯片操作时序 | 第45-47页 |
5-4 显示和按键子程序 | 第47-49页 |
5-4-1 LCM061A液晶模块显示 | 第47-49页 |
5-4-2 按键菜单程序 | 第49页 |
5-5 CAN节点通信程序 | 第49-58页 |
5-5-1 P87C591片内的特殊功能寄存器 | 第49-51页 |
5-5-2 CAN通信控制器初始化设定 | 第51-54页 |
5-5-3 CAN发送和接受中断程序设计 | 第54-58页 |
第六章 上位控制PC节点以及控制程序设计 | 第58-66页 |
6-1 PC机的CAN总线硬件接口 | 第58-60页 |
6-1-1 CAN232智能CAN接口卡简介 | 第58-59页 |
6-1-2 接口卡设备安装 | 第59-60页 |
6-2 上位PC机的软件设计 | 第60-66页 |
6-2-1 库函数说明 | 第60-62页 |
6-2-2 库函数调用方法 | 第62页 |
6-2-3 上位监控软件设计 | 第62-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
附录1 | 第69-70页 |
附录2 | 第70-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第74页 |