基于射频技术的预付费阶梯水表的研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 选题背景 | 第9-10页 |
1.2 智能水表发展现状 | 第10-12页 |
1.2.1 国内智能水表发展现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国内智能水表的质量现状 | 第11-12页 |
1.3 课题研究内容 | 第12-13页 |
1.3.1 水表的工作机理 | 第12页 |
1.3.2 硬件电路设计 | 第12页 |
1.3.3 下位机软件设计 | 第12页 |
1.3.4 上位机软件设计 | 第12页 |
1.3.5 整机测试 | 第12-13页 |
1.4 设计技术指标 | 第13-14页 |
1.4.1 功能指标 | 第13页 |
1.4.2 性能指标 | 第13-14页 |
1.5 项目创新点 | 第14页 |
1.6 本章小结 | 第14-15页 |
第二章 水表基表的选型 | 第15-26页 |
2.1 水表的分类 | 第15-17页 |
2.1.1 按测量类型分类 | 第15页 |
2.1.2 按公称口径不同分类 | 第15页 |
2.1.3 按用途不同分类 | 第15-16页 |
2.1.4 按安装方式不同分类 | 第16页 |
2.1.5 按计数器是否浸入水中分类 | 第16页 |
2.1.6 按驱动叶轮的水流束数分 | 第16-17页 |
2.2 旋翼式多流束水表的数学模型 | 第17-19页 |
2.3 旋翼式水表的计量、计数机构 | 第19-22页 |
2.3.1 旋翼式水表的流量计量机构 | 第20页 |
2.3.2 旋翼式水表的流量计数机构 | 第20-22页 |
2.4 水表流量信号的机电转换方法 | 第22-25页 |
2.4.1 干簧管计数法 | 第22-23页 |
2.4.2 霍尔元件计数法 | 第23页 |
2.4.3 无磁元件计数法 | 第23-24页 |
2.4.4 几种信号转换方法的比较 | 第24-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 系统硬件设计 | 第26-41页 |
3.1 微控制器 | 第26-30页 |
3.1.1 微控制器选型 | 第27-29页 |
3.1.2 时钟发生电路 | 第29页 |
3.1.3 复位电路 | 第29-30页 |
3.2 电源管理电路 | 第30-32页 |
3.2.1 供电模块 | 第30-31页 |
3.2.2 电源质量监测模块 | 第31-32页 |
3.3 流量脉冲计量电路 | 第32-33页 |
3.4 阀门控制电路 | 第33-34页 |
3.5 时钟模块电路 | 第34-35页 |
3.6 读写卡电路 | 第35-37页 |
3.6.1 射频卡基础 | 第35-36页 |
3.6.2 射频卡读写电路 | 第36-37页 |
3.7 显示模块 | 第37-39页 |
3.8 数据存储模块 | 第39页 |
3.9 声学提示模块 | 第39-40页 |
3.10 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 系统软件设计 | 第41-56页 |
4.1 下位机软件设计 | 第41-47页 |
4.1.1 电源电压检测程序 | 第41-42页 |
4.1.2 系统初始化及主程序 | 第42-43页 |
4.1.3 费用处理程序 | 第43-44页 |
4.1.4 射频卡处理程序 | 第44-47页 |
4.2 上位机软件设计 | 第47-55页 |
4.2.1 软件需求分析 | 第47-49页 |
4.2.2 软件设计 | 第49-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 系统调试及实验数据分析 | 第56-64页 |
5.1 下位机软、硬件联调 | 第56-58页 |
5.1.1 低电压检测模块 | 第56页 |
5.1.2 脉冲计数模块 | 第56-57页 |
5.1.3 阀门开关控制模块 | 第57页 |
5.1.4 射频卡读写模块 | 第57-58页 |
5.2 系统管理软件功能验证 | 第58-60页 |
5.2.1 用户开户 | 第58页 |
5.2.2 用户购水 | 第58页 |
5.2.3 系统设置 | 第58-60页 |
5.3 实验数据分析 | 第60-64页 |
第六章 总结和展望 | 第64-66页 |
6.1 总结 | 第64-65页 |
6.2 展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
攻读硕士学位期间获得的科研成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |