摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-10页 |
1.1 课题来源和背景 | 第7-8页 |
1.2 国内外的发展现状 | 第8-9页 |
1.3 本文研究内容 | 第9-10页 |
第二章 路灯监控系统的整体方案介绍 | 第10-18页 |
2.1 风光互补路灯系统的介绍 | 第10-14页 |
2.1.1 路灯系统结构 | 第10-11页 |
2.1.2 风力发电机 | 第11-12页 |
2.1.3 太阳能电池 | 第12-13页 |
2.1.4 蓄电池 | 第13页 |
2.1.5 LED 路灯 | 第13-14页 |
2.1.6 智能控制器 | 第14页 |
2.2 路灯监控系统的整体结构 | 第14-16页 |
2.2.1 监控终端 | 第14-15页 |
2.2.2 通信网络 | 第15-16页 |
2.2.3 监控中心 | 第16页 |
2.3 路灯监控系统的工作原理 | 第16页 |
2.4 路灯监控系统的功能介绍 | 第16-18页 |
第三章 通信方案设计 | 第18-29页 |
3.1 数据通信方式 | 第18-20页 |
3.1.1 有线通信方式 | 第18页 |
3.1.2 无线通信方式 | 第18-20页 |
3.1.3 方案选择 | 第20页 |
3.2 GSM 模块 | 第20页 |
3.3 SMS 短消息通信 | 第20-25页 |
3.3.1 通信模式分析 | 第20-21页 |
3.3.2 SMS AT 指令集简介 | 第21-25页 |
3.4 通信协议的设计 | 第25-29页 |
3.4.1 通信协议的基本要求 | 第25-26页 |
3.4.2 通信协议的设计 | 第26-29页 |
第四章 监控终端的硬件电路设计 | 第29-39页 |
4.1 硬件总体结构设计 | 第29页 |
4.2 核心处理器选择 | 第29-34页 |
4.2.1 核心处理器分析 | 第29-30页 |
4.2.2 TM5320F2812 介绍 | 第30-34页 |
4.3 数据采集 | 第34-39页 |
4.3.1 电流采集电路 | 第34-35页 |
4.3.2 风速风向传感器 | 第35-36页 |
4.3.3 光照传感器 | 第36页 |
4.3.4 温度传感器 | 第36-37页 |
4.3.5 温度补偿电路 | 第37-39页 |
第五章 软件设计 | 第39-58页 |
5.1 监控软件介绍 | 第39-42页 |
5.1.1 通用监控软件分析 | 第39-41页 |
5.1.2 监控软件选择 | 第41-42页 |
5.2 DSP 串口通信设计 | 第42-43页 |
5.3 上位机串口通信设计 | 第43-45页 |
5.4 数据库设计 | 第45-49页 |
5.4.1 数据库的发展 | 第45-47页 |
5.4.2 数据库管理系统 | 第47-48页 |
5.4.3 VB 数据访问技术 | 第48页 |
5.4.4 数据库软件选择 | 第48-49页 |
5.5 界面设计 | 第49-58页 |
5.5.1 主控界面 | 第49-50页 |
5.5.2 用户管理 | 第50-51页 |
5.5.3 系统初始化与连接检验 | 第51-52页 |
5.5.4 参数设置 | 第52-53页 |
5.5.5 实时数据显示 | 第53-55页 |
5.5.6 请求数据界面 | 第55-56页 |
5.5.7 历史数据查询及曲线显示界面 | 第56-57页 |
5.5.8 数据报表界面 | 第57页 |
5.5.9 帮助文档 | 第57-58页 |
第六章 实验测试及分析 | 第58-72页 |
6.1 现场监测系统 | 第58-68页 |
6.1.1 风力发电机 | 第58-59页 |
6.1.2 太阳能电池板 | 第59页 |
6.1.3 现场数据采集模块 | 第59-65页 |
6.1.4 RS-485/RS-232 协议转换模块 | 第65-66页 |
6.1.5 现场监测系统硬件图 | 第66-67页 |
6.1.6 检测数据和结果 | 第67-68页 |
6.2 无线通信系统 | 第68-70页 |
6.2.1 GSM 通信模块 | 第69-70页 |
6.2.2 无线通信系统硬件图 | 第70页 |
6.3 系统分析 | 第70-72页 |
6.3.1 系统的优点 | 第70-71页 |
6.3.2 系统的不足 | 第71-72页 |
第七章 总结和展望 | 第72-74页 |
7.1 总结 | 第72页 |
7.2 应用前景 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读硕士期间已发表的论文 | 第78-80页 |