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基于M-BUS的热表数据传输网络系统的设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-13页
    1.1 课题来源、背景及研究意义第11页
    1.2 国内外相关技术研究现状第11-12页
    1.3 本文主要研究内容第12-13页
第2章 系统的总体方案第13-17页
    2.1 远程自动抄表系统概述第13-14页
    2.2 方案论证第14-16页
        2.2.1 本地集中抄表方案第14-15页
        2.2.2 远程网络抄表方案第15-16页
    2.3 系统的总体结构第16页
    2.4 本章小结第16-17页
第3章 系统硬件电路设计第17-41页
    3.1 M-BUS从站硬件电路设计第17-26页
        3.1.1 M0516单片机系统电路第17-19页
        3.1.2 M-BUS终端收发隔离电路第19-22页
        3.1.3 模拟量采集电路第22-24页
        3.1.4 RS-485通讯接口电路第24-25页
        3.1.5 其他电路第25-26页
    3.2 M-BUS主站硬件电路设计第26-39页
        3.2.1 MSP430系列单片机第26-28页
        3.2.2 M-BUS通讯接口电路第28-33页
        3.2.3 GPRS无线模块M72第33-34页
        3.2.4 电源转换电路第34-37页
        3.2.5 外部FLASH存储电路第37-38页
        3.2.6 实时时钟电路第38-39页
    3.3 本章小结第39-41页
第4章 M-BUS网络通讯设计与实现第41-69页
    4.1 M-BUS的OSI模型第41页
    4.2 M-BUS系统构成第41-42页
    4.3 M-BUS协议第42-44页
    4.4 M-BUS读写操作帧格式第44-47页
        4.4.1 读操作时帧格式第44-45页
        4.4.2 写操作时帧格式第45-46页
        4.4.3 读写控制码第46-47页
    4.5 数据的传输第47-48页
    4.6 M-BUS网络通讯过程设计第48-68页
        4.6.1 M-BUS从站软件设计与实现第48-65页
        4.6.2 M-BUS主站软件设计与实现第65-68页
    4.7 本章小结第68-69页
第5章 GPRS远程抄表系统第69-77页
    5.1 GPRS网络结构及功能第69页
    5.2 GPRS设备第69页
    5.3 GPRS网络协议第69-72页
    5.4 GPRS通讯实现过程第72-75页
        5.4.1 AT指令第72-73页
        5.4.2 GPRS通讯过程第73-75页
    5.5 关于GPRS供电电池电量不足的报警实验第75-76页
        5.5.1 一次锂亚硫酰氯电池工作原理第75-76页
        5.5.2 一种预测一次锂亚硫酰氯电池电量不足的方法第76页
    5.6 本章小结第76-77页
第6章 实验结果及资料分析第77-81页
    6.1 M-BUS通讯实验数据结果及数据分析第77-78页
    6.2 PT1000热电阻测温结果及资料分析第78-79页
    6.3 4-20mA电流测量实验结果及资料分析第79-80页
    6.4 本章小结第80-81页
第7章 结论与展望第81-83页
    7.1 结论第81页
    7.2 展望第81-83页
参考文献第83-85页
致谢第85-87页
附录第87-90页

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