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基于LoRa智能电能表的研究与设计

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-14页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状及趋势第11-12页
    1.3 本文研究主要内容第12-14页
第2章 远程传输与电表规范概述第14-18页
    2.1 引言第14页
    2.2 Lo Ra技术及应用第14-16页
        2.2.1 LoRa技术介绍第14-15页
        2.2.2 LoRa技术特点第15-16页
        2.2.3 LoRa技术应用第16页
    2.3 Lo Ra与其他无线技术的比较第16-17页
    2.4 本章小结第17-18页
第3章 电能表硬件系统总体设计方案第18-31页
    3.1 引言第18页
    3.2 电表硬件总体设计第18-20页
    3.3 硬件系统芯片选择第20-23页
        3.3.1 主控芯片MCU第20页
        3.3.2 电能计量芯片第20-21页
        3.3.3 LoRa通信芯片第21-22页
        3.3.4 射频读写CPU卡芯片第22-23页
    3.4 电源电路设计方案第23-24页
    3.5 计量模块硬件设计第24-25页
    3.6 通信模块设计第25-27页
        3.6.1 LoRa无线通信电路设计第25-27页
        3.6.2 RS485通信方式第27页
    3.7 显示模块设计第27-28页
    3.8 继电器控制单元电路第28-29页
    3.9 ESAM模块电路第29页
    3.10 抗干扰设计第29-30页
    3.11 本章小结第30-31页
第4章 预付费电能表软件总体设计第31-42页
    4.1 引言第31页
    4.2 预付费电能表软件总体设计方案第31-32页
    4.3 系统初始化程序第32页
    4.4 数据存储模块程序第32-33页
    4.5 电表电能计量和处理模块程序第33-34页
    4.6 Lo Ra无线通信模块软件设计第34-39页
        4.6.1 LoRa模块射频和功能属性第34-35页
        4.6.2 LoRa无线模块工作模式流程第35-39页
    4.7 SX1276无线收发程序第39-41页
        4.7.1 SX1276初始化第39-40页
        4.7.2 SX1276无线收发主要步骤第40-41页
    4.8 本章小结第41-42页
第5章 电能表测试与实验结果第42-50页
    5.1 电能表校表原理第42-43页
    5.2 电能表校表流程第43页
    5.3 RN8209C计量芯片校表流程第43-44页
    5.4 Lo Ra模块与电能表通信测试第44-46页
    5.5 电能表校表结果第46-49页
        5.5.1 起动实验第47页
        5.5.2 潜动实验第47页
        5.5.3 误差一致性实验第47-48页
        5.5.4 误差变差实验第48页
        5.5.5 负载电流升降变差实验第48-49页
        5.5.6 基本误差实验第49页
    5.6 本章小结第49-50页
第6章 总结与展望第50-52页
    6.1 总结第50页
    6.2 期望第50-52页
参考文献第52-56页
致谢第56-57页
附录第57-58页

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