基于ARM的直流充电桩计费控制系统设计
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 选题背景与意义 | 第9-10页 |
1.1.1 充电桩的产生背景 | 第9页 |
1.1.2 充电桩计费控制系统的重要性 | 第9页 |
1.1.3 研究的意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状及分析 | 第10-13页 |
1.2.1 国外研究现状及分析 | 第10-12页 |
1.2.2 国内研究现状及分析 | 第12-13页 |
1.3 本设计的主要工作内容及论文框架 | 第13-16页 |
1.3.1 研究的主要工作内容 | 第13-14页 |
1.3.2 论文的章节安排 | 第14-16页 |
第二章 充电桩计费控制系统整体方案设计 | 第16-23页 |
2.1 系统组成 | 第16-18页 |
2.1.1 结构框图及各部分作用 | 第16-17页 |
2.1.2 系统工作原理 | 第17-18页 |
2.1.3 系统特点 | 第18页 |
2.2 应用的主要技术 | 第18-20页 |
2.2.1 充电控制技术 | 第18页 |
2.2.2 读卡技术 | 第18页 |
2.2.3 GPRS 技术 | 第18-19页 |
2.2.4 人机交互技术 | 第19-20页 |
2.3 主要通信方式选择 | 第20-22页 |
2.3.1 单片机板与智能电表通信 | 第20-21页 |
2.3.2 单片机板与后台计算机通信 | 第21页 |
2.3.3 单片机板与GPRS通信模块通信 | 第21-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 充电桩计费控制系统硬件设计 | 第23-36页 |
3.1 ARM单片机系统设计 | 第23-28页 |
3.1.1 系统架构 | 第23页 |
3.1.2 功能模块 | 第23-24页 |
3.1.3 电路板架构图设计 | 第24-25页 |
3.1.4 系统主要电路设计 | 第25-28页 |
3.2 主要模块选型 | 第28-32页 |
3.2.1 处理器 | 第28页 |
3.2.2 智能电表 | 第28-29页 |
3.2.3 读写器及IC卡 | 第29-30页 |
3.2.4 GPRS无线通信模块 | 第30-31页 |
3.2.5 存储卡 | 第31-32页 |
3.3 充电控制电路 | 第32-33页 |
3.3.1 充电控制系统组成 | 第32页 |
3.3.2 充电控制系统原理 | 第32-33页 |
3.3.3 充电控制电路设计 | 第33页 |
3.4 计费控制电路 | 第33-35页 |
3.4.1 计费控制系统组成 | 第33-34页 |
3.4.2 计费控制系统原理 | 第34页 |
3.4.3 计费控制电路设计 | 第34-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 充电桩计费控制系统程序设计 | 第36-46页 |
4.1 程序结构设计 | 第36-37页 |
4.1.1 需求分析 | 第36页 |
4.1.2 总体设计思路 | 第36-37页 |
4.2 主要功能模块程序设计 | 第37-41页 |
4.2.1 IC卡读卡程序设计 | 第37页 |
4.2.2 电能量采集程序设计 | 第37-38页 |
4.2.3 充电控制程序设计 | 第38页 |
4.2.4 短信发送程序设计 | 第38-39页 |
4.2.5 掉电存储程序设计 | 第39-40页 |
4.2.6 单片机网络通信程序设计 | 第40-41页 |
4.3 系统测试与仿真 | 第41-45页 |
4.3.1 模拟开关量控制仿真 | 第41-42页 |
4.3.2 模拟输入电压采集仿真 | 第42页 |
4.3.3 系统整流电路仿真 | 第42-43页 |
4.3.4 系统输电线路功率仿真 | 第43-44页 |
4.3.5 PC与GSM模块串口通信仿真 | 第44-45页 |
4.4 本章小结 | 第45-46页 |
第五章 结论与展望 | 第46-48页 |
5.1 结论 | 第46页 |
5.2 展望 | 第46-48页 |
参考文献 | 第48-50页 |
致谢 | 第50-51页 |
作者简介 | 第51-52页 |
附件 | 第52页 |