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单火线智能开关的研究与设计

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 课题的研究背景及意义第10页
    1.2 国内外研究现状第10-11页
    1.3 需求分析第11-12页
        1.3.1 单火线智能开关需求第11-12页
        1.3.2 参数规格需求第12页
    1.4 单火线智能开关研究问题核心第12-13页
    1.5 单火线智能开关总体方案设计第13-15页
        1.5.1 智能开关介绍第13-14页
        1.5.2 总体设计方案第14-15页
    1.6 论文组织结构第15-16页
第二章 基于漏电流的单火线智能开关设计第16-38页
    2.1 单线制智能开关问题分析第16-17页
        2.1.1 单线制电子开关带节能灯会闪烁的问题分析第16-17页
        2.1.2 单线制智能开关设计的问题分析第17页
    2.2 可控硅取电方案设计第17-28页
        2.2.1 过零检测设计第18-19页
        2.2.2 双向可控硅电路设计第19-20页
        2.2.3 电源模块设计第20-22页
        2.2.4 可控硅开态取电设计第22-24页
        2.2.5 滤波电容储电设计第24-27页
        2.2.6 多路控制开关设计第27-28页
    2.3 MOS管方案设计第28-35页
        2.3.1 供电模块火线取电电路设计第29页
        2.3.2 MOS管电路关态取电设计第29-33页
        2.3.3 MOS管电路开态取电第33-35页
    2.4 本章小结第35-38页
第三章 基于充电电池的单火线智能开关设计第38-48页
    3.1 单火线智能开关问题分析第38页
    3.2 充电电池方案的设计第38-39页
    3.3 电路原理设计第39-41页
    3.4 充电电池方案的改进第41-42页
    3.5 充电电池方案解决的问题第42页
    3.6 主控制模块和外围电路的设计第42-47页
        3.6.1 ZigBee选型第42-43页
        3.6.2 CC2530芯片介绍第43-44页
        3.6.3 智能开关中关键部分设计第44-45页
        3.6.4 电源模块设计第45页
        3.6.5 复位和JTAG调试接口第45-46页
        3.6.6 串口通信模块第46-47页
        3.6.7 过压保护电路第47页
    3.7 本章小结第47-48页
第四章 基于电磁感应的单火线智能开关设计第48-64页
    4.1 RCC介绍第48-50页
    4.2 RC降压方式第50-52页
    4.3 反激式降压电路仿真第52-54页
    4.4 RCC电路设计第54-55页
    4.5 RCC方式反馈稳压设计第55-57页
    4.6 光耦反馈式RCC电路设计第57页
    4.7 变压器计算第57-62页
    4.8 本章小结第62-64页
第五章 智能开关软件设计第64-78页
    5.1 开发环境及Z-Stack协议栈第64-66页
        5.1.1 软件发开环境第64页
        5.1.2 Z-Stack协议栈第64-66页
    5.2 Z-Stack运行机制第66-69页
        5.2.1 OSAL第66-67页
        5.2.2 OSAL任务第67页
        5.2.3 OSAL运行机制第67-68页
        5.2.4 OSAL消息第68-69页
    5.3 数据传输第69-71页
        5.3.1 数据传输之前的准备第69页
        5.3.2 协调器组网第69-71页
        5.3.3 数据传输第71页
    5.4 程序设计第71-76页
        5.4.1 通信协议第71-72页
        5.4.2 协调器和终端节点的设计第72-75页
        5.4.3 终端节点睡眠第75-76页
    5.5 本章小结第76-78页
第六章 智能开关调试及功能测试第78-84页
    6.1 测试环境第78-79页
    6.2 功能测试第79-81页
        6.2.1 ZigBee组网测试第79-80页
        6.2.2 数据收发距离测试第80页
        6.2.3 数据传输延时测试第80-81页
    6.3 智能开关测试第81-82页
    6.4 本章小结第82-84页
第七章 结束语第84-86页
    7.1 工作总结第84页
    7.2 心得体会第84-85页
    7.3 展望第85-86页
致谢第86-88页
参考文献第88-90页
作者在攻读硕士学位期间发表的论文第90页

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