基于SimpliciTI协议的UPS蓄电池组无线监控系统设计
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 课题的研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.3 蓄电池监控系统的发展现状 | 第12-13页 |
1.3.1 蓄电池监测方法概述 | 第12页 |
1.3.2 蓄电池监测技术国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.3.3 蓄电池无线监控技术的提出 | 第13页 |
1.4 论文主要研究内容 | 第13-15页 |
第二章 UPS用阀控式铅酸蓄电池的特性 | 第15-26页 |
2.1 概述 | 第15页 |
2.2 阀控式铅酸蓄电池的结构及工作原理 | 第15-18页 |
2.2.1 阀控式铅酸蓄电池的结构 | 第15-16页 |
2.2.2 阀控式铅酸蓄电池的工作原理 | 第16-18页 |
2.3 阀控式铅酸蓄电池的主要性能指标 | 第18-24页 |
2.3.1 阀控式铅酸蓄电池的电压 | 第18-19页 |
2.3.2 阀控式铅酸蓄电池的温度 | 第19页 |
2.3.3 阀控式铅酸蓄电池的内阻 | 第19-20页 |
2.3.4 阀控式铅酸蓄电池的容量 | 第20-21页 |
2.3.5 阀控式铅酸蓄电池的充放电特性 | 第21-24页 |
2.4 阀控式铅酸蓄电池的安装与日常维护 | 第24页 |
2.4.1 阀控式铅酸蓄电池的安装 | 第24页 |
2.4.2 阀控式铅酸蓄电池的日常维护 | 第24页 |
2.5 本章小结 | 第24-26页 |
第三章 UPS蓄电池组无线监控系统硬件设计 | 第26-40页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 系统整体方案设计 | 第26-28页 |
3.2.1 系统整体结构 | 第26-27页 |
3.2.2 系统的主要特点 | 第27-28页 |
3.3 主控芯片的选取 | 第28-30页 |
3.3.1 MCU芯片的选取 | 第28-29页 |
3.3.2 射频芯片的选取 | 第29-30页 |
3.3.3 上位机控制芯片的选取 | 第30页 |
3.4 系统各子模块的硬件电路设计 | 第30-36页 |
3.4.1 主MCU外围电路设计 | 第31页 |
3.4.2 射频收发器电路设计 | 第31-33页 |
3.4.3 电压采样电路设计 | 第33-34页 |
3.4.4 温度传感器电路设计 | 第34页 |
3.4.5 串口通信电路设计 | 第34-35页 |
3.4.6 电源转换电路设计 | 第35-36页 |
3.5 蓄电池内阻和容量的测量 | 第36-39页 |
3.5.1 内阻的测量 | 第36-38页 |
3.5.2 容量的测量 | 第38-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 UPS蓄电池组无线监控系统软件设计 | 第40-50页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 无线通信方案选取 | 第40-41页 |
4.3 SimpliciTI协议简介 | 第41-46页 |
4.3.1 概述 | 第41-42页 |
4.3.2 协议的组成模块 | 第42-43页 |
4.3.3 协议的分层结构 | 第43-44页 |
4.3.4 协议的支持设备及网络拓扑 | 第44-46页 |
4.4 系统各模块软件设计 | 第46-49页 |
4.4.1 终端节点软件设计 | 第46-47页 |
4.4.2 控制中心软件设计 | 第47-48页 |
4.4.3 上位机软件设计 | 第48-49页 |
4.4.4 内阻和容量测量软件设计 | 第49页 |
4.5 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 系统测试结果及分析 | 第50-59页 |
5.1 系统硬件调试 | 第50-51页 |
5.2 系统软件调试 | 第51-53页 |
5.2.1 终端节点软件调试 | 第51-52页 |
5.2.2 控制中心软件调试 | 第52-53页 |
5.3 监控结果显示 | 第53-56页 |
5.3.1 触控屏监控显示 | 第53-54页 |
5.3.2 PC端监控显示 | 第54-56页 |
5.4 系统功耗分析 | 第56-57页 |
5.5 本章小结 | 第57-59页 |
总结与展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第67页 |