摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-11页 |
1.2 电伴热控制系统发展现状 | 第11-12页 |
1.3 课题的来源及研究目标 | 第12页 |
1.3.1 课题来源 | 第12页 |
1.3.2 研究目标 | 第12页 |
1.4 论文内容和结构 | 第12-14页 |
第2章 电伴热控制系统总体方案设计 | 第14-22页 |
2.1 电伴热控制系统总体方案构思与分析 | 第14-15页 |
2.2 系统功能需求分析及性能指标 | 第15-16页 |
2.3 设备接入Onenet平台方案 | 第16-18页 |
2.4 微信硬件平台接入方案 | 第18-20页 |
2.5 本章小结 | 第20-22页 |
第3章 电伴热控制器硬件设计 | 第22-38页 |
3.1 电伴热控制器方案设计 | 第22-23页 |
3.2 电伴热控制器硬件电路设计 | 第23-35页 |
3.2.1 硬件总体结构及功能 | 第23-24页 |
3.2.2 最小系统设计 | 第24-29页 |
3.2.3 电流采集模块设计 | 第29-30页 |
3.2.4 温度采集电路设计 | 第30-32页 |
3.2.5 漏电状态检测设计 | 第32页 |
3.2.6 继电器输出电路设计 | 第32-33页 |
3.2.7 手自动切换电路设计 | 第33-34页 |
3.2.8 通讯电路设计 | 第34-35页 |
3.3 硬件电路PCB及抗干扰设计 | 第35-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 电伴热控制器软件设计 | 第38-60页 |
4.1 软件开发环境及方案设计 | 第38-40页 |
4.2 嵌入式操作系统简介及移植 | 第40-41页 |
4.2.1 FreeRTOS简介 | 第40-41页 |
4.2.2 FreeRTOS在STM32上移植 | 第41页 |
4.3 通信协议选择 | 第41-44页 |
4.3.1 Modbus-RTU与Modbus-TCP通讯协议 | 第41-43页 |
4.3.2 TCP/IP协议栈 | 第43-44页 |
4.4 应用层任务软件设计 | 第44-50页 |
4.4.1 温度采集软件设计 | 第45-46页 |
4.4.2 电流采集软件设计 | 第46-47页 |
4.4.3 数字量输入软件设计 | 第47页 |
4.4.4 继电器输出软件设计 | 第47页 |
4.4.5 远程在线升级软件设计 | 第47-49页 |
4.4.6 接入物联网平台软件设计 | 第49-50页 |
4.5 本地监控软件设计与实现 | 第50-55页 |
4.5.1 DWIN液晶屏监控软件设计 | 第50-54页 |
4.5.2 组态监控软件设计 | 第54-55页 |
4.6 控制算法库设计与实现 | 第55-58页 |
4.7 数字滤波软件设计 | 第58-59页 |
4.8 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 云端服务器设计 | 第60-80页 |
5.1 云端服务器方案设计 | 第60页 |
5.2 开发环境和平台搭建 | 第60-62页 |
5.3 云监控管理系统与后端服务设计 | 第62-69页 |
5.3.1 平台业务接口RESTful API介绍 | 第62-64页 |
5.3.2 系统页面设计 | 第64-68页 |
5.3.3 设备资源请求处理 | 第68-69页 |
5.4 微信硬件云对接平台设计 | 第69-77页 |
5.4.1 设备端OpenAPI介绍 | 第69-70页 |
5.4.2 微信硬件云接入流程 | 第70-71页 |
5.4.3 微信公众号功能设定 | 第71-73页 |
5.4.4 后台业务逻辑及请求服务处理 | 第73-77页 |
5.5 云平台数据存储 | 第77-78页 |
5.6 本章小结 | 第78-80页 |
第6章 系统实验与结果分析 | 第80-92页 |
6.1 系统整体调试 | 第80-82页 |
6.1.1 系统硬件调试 | 第80页 |
6.1.2 系统软件调试 | 第80-82页 |
6.1.3 云端服务器功能测试 | 第82页 |
6.2 系统实验 | 第82-90页 |
6.2.1 实验平台搭建 | 第82-84页 |
6.2.2 实验过程 | 第84-88页 |
6.2.3 实验结果分析 | 第88-90页 |
6.3 本章小结 | 第90-92页 |
总结与展望 | 第92-94页 |
研究的创新点 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-100页 |
攻读硕士学位期间所取得的成果 | 第100-102页 |
致谢 | 第102页 |