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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

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