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基于无线传感网络的太阳能路灯控制系统的研究

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基于无线传感网络的太阳能路灯控制系统的研究
论文目录
 
摘要第1-4页
Abstract第4-8页
第一章 绪论第8-13页
  1.1 本文研究的背景和意义第8-9页
  1.2 国内外研究现状及发展动态分析第9-10页
  1.3 光伏控制器及ZIGBEE性能指标和涉及相关标准第10-12页
    1.3.1 性能指标第10-11页
    1.3.2 相关标准第11-12页
  1.4 本文研究内容第12-13页
第二章 太阳能路灯控制器的原理及控制策略第13-25页
  2.1 太阳能光伏发电系统第13-14页
  2.2 太阳能发电系统的储能装置第14-16页
    2.2.1 蓄电池的充电方法第14页
    2.2.2 MPPT第14-16页
  2.3 DC-DC变换器原理第16-22页
    2.3.1 Buck变换电路基本原理第16-19页
    2.3.2 Boost变换电路基本原理第19-22页
  2.4 太阳能路灯控制器充电控制策略第22-25页
第三章 太阳能路灯控制器硬件电路设计第25-41页
  3.1 太阳能路灯控制器功能介绍第25-27页
    3.1.1 蓄电池检测第26页
    3.1.2 工作模式第26页
    3.1.3 工作状态指示第26-27页
    3.1.4 保护功能第27页
  3.2 恒压源一次回路仿真及器件选型第27-32页
    3.2.1 恒压源原理图第27-28页
    3.2.2 MOS管仿真及选型第28-29页
    3.2.3 二极管仿真及选型第29-31页
    3.2.4 电感仿真及选型第31-32页
  3.3 恒压源驱动电路设计方案第32页
  3.4 恒压源二次回路设计及选型第32-34页
    3.4.1 电流测量方案第32-34页
    3.4.2 电压测量方案第34页
  3.5 恒流源一次回路系统仿真及选型第34-37页
    3.5.1 恒流源原理图第34页
    3.5.2 MOS管仿真及选型第34-35页
    3.5.3 二极管仿真及选型第35-36页
    3.5.4 电感仿真及选型第36-37页
  3.6 恒流源驱动电路设计方案第37页
  3.7 恒流源二次回路电路设计第37-38页
    3.7.1 电流测量方案第37页
    3.7.2 电压测量方案第37-38页
  3.8 保护电路的设计方案第38-39页
    3.8.1 蓄电池反向放电保护功能第38页
    3.8.2 过电流保护、短接保护设计第38页
    3.8.3 雷电保护及过电压保护设计第38-39页
    3.8.4 光伏组件防反接设计第39页
    3.8.5 蓄电池防反接第39页
    3.8.6 负载防反接第39页
  3.9 实物样机第39-41页
第四章 ZigBee/GPRS网关硬件电路第41-46页
  4.1 ZIGBEE/GPRS网关硬件电路设计第41-43页
    4.1.1 RS485电路设计第41-42页
    4.1.2 电源系统设计第42-43页
    4.1.3 温度传感器电路第43页
  4.2 节点路由器硬件电路设计第43-44页
  4.3 程序下载器第44-45页
  4.4 实物样机第45-46页
第五章 无线智能路灯控制系统第46-71页
  5.1 无线传感器网络第46-50页
    5.1.1 无线传感器网络概述第46-48页
    5.1.2 ZigBee技术的特点第48-49页
    5.1.3 本文的ZigBee模块第49-50页
  5.2 无线智能路灯控制系统概述第50-51页
  5.3 软件设计第51-59页
    5.3.1 协调器程序设计第51-57页
    5.3.2 节点路由器程序设计第57-59页
  5.4 上位机监控软件第59-61页
    5.4.1 监控系统的功能框图第59页
    5.4.2 用户登录界面第59-60页
    5.4.3 监控功能介绍第60-61页
  5.5 实验分析第61-71页
    5.5.1 测试平台的构建第61-62页
    5.5.2 实验测试的步骤第62-63页
    5.5.3 实验结果与分析第63-71页
第六章 总结与展望第71-73页
  6.1 工作总结第71页
  6.2 后续工作展望第71-73页
参考文献第73-75页
致谢第75-76页
攻读硕士期间发表的学术论文第76页

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