摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第14-21页 |
1.1 研究目的和意义 | 第14-15页 |
1.2 设备信息采集系统研究现状 | 第15-17页 |
1.2.1 设备信息采集系统概况 | 第15-16页 |
1.2.2 现有设备信息采集系统面临的挑战 | 第16-17页 |
1.3 RFID的发展概况及应用 | 第17-19页 |
1.3.1 RFID发展概况 | 第17-18页 |
1.3.2 国内外RFID发展及应用现状 | 第18-19页 |
1.4 研究内容与主要工作 | 第19-20页 |
1.5 本文结构 | 第20-21页 |
第2章 采集系统的相关理论与技术 | 第21-37页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 RFID的相关理论与技术 | 第21-28页 |
2.2.1 RFID系统工作原理 | 第21-23页 |
2.2.2 基于ISO/IEC14443A协议标准的Mifare卡 | 第23-25页 |
2.2.3 RFID读写模块M104C简介 | 第25-28页 |
2.3 基于谐振技术的宽范围交流电电流检测原理 | 第28-32页 |
2.3.1 LC并联谐振回路工作原理 | 第28-30页 |
2.3.2 耦合电感器检测电流变量原理 | 第30-32页 |
2.4 系统主要芯片的工作特点 | 第32-36页 |
2.4.1 STC10F04XE单片机功能特点 | 第33页 |
2.4.2 MK6A12P单片机功能特点 | 第33-34页 |
2.4.3 HV9910芯片工作原理 | 第34-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 采集系统的具体设计 | 第37-57页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 设备信息采集系统整体设计 | 第37-38页 |
3.2.1 系统功能需求分析 | 第37页 |
3.2.2 系统整体结构设计 | 第37-38页 |
3.3 设备运行时间记录器的设计 | 第38-48页 |
3.3.1 基于HV9910的微功耗电源电路的设计 | 第38-40页 |
3.3.2 谐振式宽范围交流电电流检测电路设计 | 第40-42页 |
3.3.3 13.56MHz的RFID读写模块控制设计 | 第42-45页 |
3.3.4 利用DS1302的系统标准时钟的设计 | 第45-46页 |
3.3.5 记录器的整体工作设计 | 第46-48页 |
3.4 13.56MHz的手持式RFID读卡器的设计 | 第48-52页 |
3.4.1 利用TPS61200的手持机电压转换电路设计 | 第48-49页 |
3.4.2 利用PL2303的手持机USB接口设计 | 第49-50页 |
3.4.3 手持式RFID读卡器两种信息采集的工作原理 | 第50-52页 |
3.5 系统上位机的软件设计 | 第52-56页 |
3.5.1 用户登录界面设计 | 第52-54页 |
3.5.2 上位机串行通信模块设计 | 第54-55页 |
3.5.3 系统的数据库设计 | 第55-56页 |
3.6 本章小结 | 第56-57页 |
第4章 实验结果与分析 | 第57-63页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 设备运行时间记录器的性能测试与分析 | 第57-60页 |
4.2.1 设备运行时间记录器待机电源性能测试与分析 | 第57-58页 |
4.2.2 设备运行时间记录器主工作电源性能测试 | 第58页 |
4.2.3 设备运行时间记录器电流检测电路性能测试与分析 | 第58-60页 |
4.3 设备运行时间记录器功能测试与分析 | 第60-61页 |
4.4 采集系统上位机运行测试 | 第61-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |