中文摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 热计量集抄系统研究的背景与意义 | 第12-13页 |
1.3 热计量集抄系统研究的国内外现状 | 第13-15页 |
1.3.1 热量统计在国内外研发现状和发展动态 | 第13-14页 |
1.3.2 自动远程抄表在国内外研发现状和发展动态 | 第14-15页 |
1.4 本文内容 | 第15-17页 |
第2章 热计量集抄系统的技术基础 | 第17-33页 |
2.1 热计量实现技术基础 | 第17-22页 |
2.1.0 超声波热量表的工作原理 | 第17-18页 |
2.1.1 超声波热量表的流量测量 | 第18-20页 |
2.1.2 超声波热量表的热量计量算法 | 第20-22页 |
2.2 MBus总线技术基础 | 第22-27页 |
2.2.1 M-BUS总线的原理和模型 | 第22-25页 |
2.2.2 M-BUS总线收发器TSS721 | 第25-27页 |
2.3 ZigBee技术基础 | 第27-32页 |
2.3.1 ZigBee技术简介 | 第27-28页 |
2.3.2 ZigBee协议栈简介 | 第28-30页 |
2.3.3 ZigBee网络拓扑结构 | 第30-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 系统总体设计方案 | 第33-39页 |
3.1 系统总体设计 | 第33-34页 |
3.2 系统各部分功能分析 | 第34-36页 |
3.2.1 远程监控中心的功能分析 | 第34页 |
3.2.2 数据集抄器的功能与实现 | 第34-35页 |
3.2.3 终端热量表的功能与实现 | 第35-36页 |
3.3 系统通信方案设计 | 第36-38页 |
3.3.1 集抄器上行通信方式 | 第36-37页 |
3.3.2 集抄器下行通信方式 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 系统硬件设计 | 第39-49页 |
4.1 数据集抄器硬件设计 | 第39-44页 |
4.1.1 集抄器电源电路设计 | 第40-41页 |
4.1.2 集抄器过载报警电路设计 | 第41页 |
4.1.3 MBus主机发送电路设计 | 第41-43页 |
4.1.4 集抄器接收电路设计 | 第43页 |
4.1.5 集抄器主控电路设计 | 第43-44页 |
4.2 终端热量表硬件设计 | 第44-48页 |
4.2.1 TDC外围电路设计 | 第45-46页 |
4.2.2 测量控制电路 | 第46-47页 |
4.2.3 终端热量表主控电路设计 | 第47-48页 |
4.3 本章小结 | 第48-49页 |
第5章 系统软件设计 | 第49-67页 |
5.1 软件设计平台 | 第49页 |
5.2 MBus主机的软件设计 | 第49-55页 |
5.2.1 主机发送程序设计 | 第50-53页 |
5.2.2 主机接收程序设计 | 第53-55页 |
5.3 MBus从机的软件设计 | 第55-58页 |
5.3.1 从机MCU程序设计 | 第55-56页 |
5.3.2 TDC-GP21程序设计 | 第56-58页 |
5.4 集抄器上行通信程序设计 | 第58-62页 |
5.4.1 ZigBee组网整体程序设计 | 第59-61页 |
5.4.2 ZigBee组网的调试 | 第61-62页 |
5.5 远程监控中心上位机软件设计 | 第62-65页 |
5.6 本章小结 | 第65-67页 |
第6章 系统实现与测试 | 第67-77页 |
6.1 数据集抄器实现与测试 | 第67-70页 |
6.1.1 数据集抄器发送电路的仿真与结果分析 | 第67-68页 |
6.1.2 数据集抄器接收电路的仿真与结果分析 | 第68-70页 |
6.1.3 数据集抄器的PCB设计与硬件实现 | 第70页 |
6.2 终端热量表实现与测试 | 第70-72页 |
6.2.1 终端热量表的PCB设计与硬件实现 | 第70-71页 |
6.2.2 终端热量表的测试 | 第71-72页 |
6.3 ZigBee无线传感网络测试与实现 | 第72-74页 |
6.3.1 ZigBee节点的PCB设计与硬件实现 | 第72页 |
6.3.2 ZigBee组网调试环境搭建 | 第72-74页 |
6.4 系统电路测试 | 第74-75页 |
6.5 本章小结 | 第75-77页 |
第7章 总结与展望 | 第77-79页 |
7.1 工作总结 | 第77-78页 |
7.2 工作展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
致谢 | 第85页 |