基于电力线载波的供暖温控系统设计与研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外供暖温控器研究现状 | 第11-12页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
1.3 本文的主要工作 | 第12-14页 |
第二章 电力载波供暖系统的整体设计 | 第14-19页 |
2.1 电力载波供暖系统的技术指标及分析 | 第14页 |
2.2 供暖温控系统组成 | 第14-16页 |
2.2.1 上位机系统 | 第15页 |
2.2.2 电力载波集中器 | 第15页 |
2.2.3 供暖温控器 | 第15-16页 |
2.3 系统通信方式 | 第16-17页 |
2.3.1 GPRS无线通信 | 第16页 |
2.3.2 电力线载波通信 | 第16-17页 |
2.4 电力载波供暖温控系统功能及原理 | 第17-18页 |
2.5 本章小结 | 第18-19页 |
第三章 电力线载波通信分析 | 第19-23页 |
3.1 电力载波传输特性 | 第19-20页 |
3.1.1 衰减特性 | 第19页 |
3.1.2 干扰噪声 | 第19页 |
3.1.3 阻抗特性 | 第19-20页 |
3.1.4 时变特性 | 第20页 |
3.2 电力载波线调制方式 | 第20-21页 |
3.2.1 窄带通信方式 | 第20页 |
3.2.2 扩频通信方式 | 第20-21页 |
3.3 电力线载波中继路由算法 | 第21-22页 |
3.3.1 人工中继方式 | 第21页 |
3.3.2 路由中继方式 | 第21-22页 |
3.4 本章小结 | 第22-23页 |
第四章 供暖温控系统的硬件设计 | 第23-40页 |
4.1 电力载波传输特性 | 第23-24页 |
4.2 PL3106的芯片配置及应用结构 | 第24-28页 |
4.2.1 PL3106特性与内部结构 | 第24-25页 |
4.2.2 PL3106的芯片配置 | 第25-26页 |
4.2.3 PL3106的载波收发时序 | 第26-27页 |
4.2.4 PL3106的同步 | 第27-28页 |
4.3 电力载波模块设计 | 第28-30页 |
4.3.1 电力载波发射电路 | 第28-29页 |
4.3.2 电力载波接收耦合电路 | 第29-30页 |
4.3.3 电力载波接收耦合线圈规格 | 第30页 |
4.4 电源模块设计 | 第30-32页 |
4.4.1 开关电源电路设计 | 第30-32页 |
4.4.2 稳压电源电路设计 | 第32页 |
4.5 A/D采样电路模块设计 | 第32-33页 |
4.6 LCD驱动设计 | 第33-34页 |
4.6.1 LCD驱动原理 | 第33-34页 |
4.6.2 LCD驱动电路 | 第34页 |
4.7 按键处理模块设计 | 第34-35页 |
4.8 掉电保护电路模块设计 | 第35-37页 |
4.9 硬件抗干扰设计 | 第37-39页 |
4.9.1 电力载波电路布局 | 第38页 |
4.9.2 PCB板合理布局 | 第38-39页 |
4.10 本章小结 | 第39-40页 |
第五章 电力载波供暖温控系统软件设计 | 第40-52页 |
5.1 KEIL集成开发环境 | 第40-41页 |
5.2 软件总体框架设计 | 第41-43页 |
5.3 功能模块软件设计 | 第43-46页 |
5.3.1 系统初始化模块 | 第43页 |
5.3.2 A/D采样处理模块 | 第43-44页 |
5.3.3 电容按键处理模块 | 第44-45页 |
5.3.4 LCD显示模块 | 第45-46页 |
5.4 电力载波收发模块 | 第46-49页 |
5.4.1 PL3106电力载波通信原理 | 第46-47页 |
5.4.2 电力载波发送模块 | 第47-48页 |
5.4.3 电力载波接收模块 | 第48-49页 |
5.5 软件抗干扰设计 | 第49-51页 |
5.5.1“看门狗”技术 | 第49-50页 |
5.5.2 数字滤波 | 第50-51页 |
5.6 本章小结 | 第51-52页 |
第六章 系统调试 | 第52-58页 |
6.1 硬件调试 | 第52-56页 |
6.2 软件调试 | 第56-58页 |
第七章 结论与展望 | 第58-60页 |
7.1 结论 | 第58页 |
7.2 展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第64页 |