基于无线网络的消防水泵监测系统研究
摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 选题的背景及意义 | 第9-11页 |
1.2 消防水泵监测技术与无线网络技术的发展状况 | 第11-14页 |
1.2.1 消防水泵监测技术的发展状况 | 第11-12页 |
1.2.2 无线网络技术的发展状况 | 第12-14页 |
第二章 消防巡检系统分析及总体方案设计 | 第14-19页 |
2.1 消防给水系统运行原理和故障分析 | 第14-16页 |
2.2 消防巡检系统分析 | 第16页 |
2.3 无线传输方式的选择 | 第16-18页 |
2.4 系统总体方案设计步骤 | 第18-19页 |
第三章 无线巡检系统硬件设计 | 第19-34页 |
3.1 系统硬件设计总体方案 | 第19-20页 |
3.2 转速信号采集模块的硬件设计 | 第20-23页 |
3.2.1 转速信号采集方式选择 | 第20-21页 |
3.2.2 光电传感器的选择 | 第21-22页 |
3.2.3 转速周期脉冲采集电路设计 | 第22-23页 |
3.3 压力信号采集模块的硬件设计 | 第23-26页 |
3.3.1 压力传感器的选取原则 | 第23-24页 |
3.3.2 压力传感器的分类 | 第24-26页 |
3.3.3 压力信号采集电路 | 第26页 |
3.4 主控制器的硬件电路设计 | 第26-28页 |
3.4.1 主控制器选择 | 第26-27页 |
3.4.2 主控制器电路设计 | 第27-28页 |
3.5 电源电路 | 第28页 |
3.6 无线传输模块的硬件设计 | 第28-31页 |
3.6.1 无线传输芯片选择 | 第28-29页 |
3.6.2 nRF24L01介绍 | 第29-31页 |
3.6.3 无线收发控制器 | 第31页 |
3.6.4 串口转USB模块 | 第31页 |
3.7 无线监控系统的总电路设计 | 第31-34页 |
第四章 无线检测系统软件设计 | 第34-45页 |
4.1 信号采集处理和发送程序 | 第34-42页 |
4.1.1 信号采集主程序流程 | 第34-35页 |
4.1.2 转速采集子程序设计 | 第35-40页 |
4.1.2.1 设计方案的比较分析 | 第35-37页 |
4.1.2.2 频率计算公式推导 | 第37-38页 |
4.1.2.3 频率信号采集子程序设计 | 第38-39页 |
4.1.2.4 系统误差补偿 | 第39-40页 |
4.1.3 压力信号采集子程序 | 第40-41页 |
4.1.4 信号发送子程序 | 第41-42页 |
4.2 无线收发模块程序设计 | 第42-45页 |
4.2.1 发送端子程序子程序 | 第42-43页 |
4.2.2 接收端子程序设计 | 第43-45页 |
第五章 上位机程序设计 | 第45-63页 |
5.1 LABVIEW概述 | 第45-46页 |
5.1.1 LabVIEW的特点 | 第45-46页 |
5.1.2 VI的组成 | 第46页 |
5.2 上位机主程序设计原理 | 第46-47页 |
5.3 数据采集模块 | 第47-48页 |
5.4 数据处理模块 | 第48-56页 |
5.4.1 信号识别 | 第48-49页 |
5.4.2 压力信号滤波处理 | 第49-52页 |
5.4.2.1 中值滤波 | 第49-51页 |
5.4.2.2 低通滤波 | 第51-52页 |
5.4.3 转速信号滤波处理 | 第52-56页 |
5.4.3.1 卡尔曼滤波原理 | 第52-54页 |
5.4.3.2 卡尔曼滤波器的设计及滤波效果 | 第54-56页 |
5.5 智能判断模块 | 第56-57页 |
5.5.1 设备故障状态判断 | 第56-57页 |
5.5.2 监控报警模块 | 第57页 |
5.6 数据保存和查询模块 | 第57-60页 |
5.6.1 访问数据库的方法 | 第58页 |
5.6.2 LabVIEW访问数据库流程 | 第58-59页 |
5.6.3 LabVIEW数据库操作实现 | 第59-60页 |
5.7 监控系统上位机总体设计及系统调试 | 第60-61页 |
5.8 系统整体测试 | 第61-63页 |
第六章 结论与展望 | 第63-65页 |
6.1 完成的工作 | 第63-64页 |
6.2 结论 | 第64页 |
6.3 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第69页 |