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基于GPRS的光伏式远程气象数据采集传输终端开发

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第1章 绪论第10-16页
   ·课题研究背景和意义第10-14页
   ·课题主要工作第14页
   ·章节安排第14-16页
第2章 数据采集与传送终端硬件设计第16-28页
   ·数据采集传输系统总体设计第16页
   ·采集电路设计第16-20页
     ·CPU 选择第16-17页
     ·温度测量电路第17-18页
     ·湿度测量电路第18页
     ·气压测量电路第18-19页
     ·风速测量电路第19页
     ·风向测量电路第19-20页
   ·时钟电路设计第20-21页
     ·S-3530A 芯片介绍第20-21页
     ·S-3530A 接口电路第21页
   ·GPRS 通信模块硬件电路设计第21-24页
     ·GPRS 模块介绍第22页
     ·GPRS 接口电路第22-23页
     ·GPRS 与 SIM 卡接口电路第23-24页
   ·GPRS 供电电源模块设计第24-25页
   ·系统低功耗硬件设计第25-26页
   ·本章小结第26-28页
第3章 系统光伏供电系统设计第28-55页
   ·无源供电系统软件设计第28-32页
     ·太阳能电池组件设计第28-30页
     ·蓄电池容量配置设计第30-32页
   ·太阳光自动跟踪系统控制系统实现第32-38页
     ·太阳光自动跟踪原理第33-34页
     ·太阳光自动跟踪硬件实现第34-36页
     ·太阳光自动跟踪软件设计第36-37页
     ·太阳光自动跟踪实验数据第37-38页
   ·太阳能最大功率跟踪 MPPT 系统实现第38-48页
     ·太阳光最大功率跟踪(MPPT)常用方法第39-41页
     ·最大功率跟踪电流—占空比方法第41-43页
     ·电流—占空比方法 BOOST 电路实现第43-45页
     ·电流—占空比方法软件设计第45-47页
     ·电流—占空比方法实验结果第47-48页
   ·蓄电池充电方案第48-50页
   ·蓄电池电源输出实现第50-51页
   ·蓄电池性能测试第51-53页
     ·电池失效检测原理第51-52页
     ·恒流放电电路实现第52页
     ·电池失效检测实验结果第52-53页
   ·本章小结第53-55页
第4章 系统软件设计第55-76页
   ·下位机采集传输软件设计第55-68页
     ·GPRS 通信协议流程第55页
     ·GPRS 网络接入实现第55-56页
     ·基于 TCP/IP 的数据传输实现第56-61页
     ·温度测量第61页
     ·湿度/风速(频率)测量第61-66页
     ·气压测量第66-67页
     ·时钟程序第67页
     ·低功耗实现第67-68页
   ·服务器软件设计第68-75页
     ·系统设计第68-69页
     ·登录界面及主界面第69-70页
     ·报警信息及处理第70-71页
     ·环境相关操作处理第71-72页
     ·数据库设计第72-74页
     ·监控终端数据接收处理第74-75页
   ·本章小结第75-76页
第5章 结束语第76-77页
   ·结论第76页
   ·展望第76-77页
参考文献第77-80页
致谢第80-81页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第81页

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