基于无线通信网络的照明控制系统研究

基于无线通信网络的照明控制系统研究

论文摘要

随着电子控制技术和网络技术的发展,各类网络控制技术在众多领域得到了广泛的应用。利用网络可以操作仪器设备执行各种动作,如:信息采集、行为驱动等。此类网络应用是当今物联网技术的核心内容,也是现代信息技术的发展前沿,可在未来改变人们的生活方式和工作方式,具有重要的研究意义和实用价值。本文主要研究针对照明光源的控制系统,通过三个不同的方案来实现对照明光源的控制,从而解决目前传统照明光源控制分散,资源浪费程度高,节电效果不明显的不足。本文提出了三个方案以改进现在的传统照明控制,分别是:基于DTU方案、基于GPRS MODEM方案和基于短距无线通信与CAN总线方案。基于DUT方案通过利用公共无线网络实现对照明光源的控制,该方案中采用AT+I命令,对终端节点的控制比较简单。DTU可以与单片机组成终端节点,也可以与计算机组成控制中心。该方案可以用于路灯照明、工厂照明景区照明等。基于GPRS MODEM方案通过无线公共网络与互联网相结合完成对照明的控制,该方案主要应用在需要计算机控制的大范围照明区域,可以充分利用无线公共网络和互联网的优势,特别是在偏远山区等不方便利用传统方式连接Internet的地区。基于短距无线通信与CAN总线方案利用CAN总线的有线网络和调频无线网络组成了一种混合网络控制系统,该网络充分利用了两种网络的优势,可应用于各类仪器仪表控制场合,使传统的控制技术提高到一个新的水平,特别适用与小环境照明光源控制,如家庭、政府机关等区域。本文有以下几个创新点:1.通过利用GF-2008W DTU完成对光源的控制,并对该系统做了软件和硬件设计,搭建系统并完成测试;2.利用F1102 GPRS MODEM做了软件设计,并搭建系统;3.利用nRF905无线射频芯片与CAN总线相结合,使无线网络和有线网络相结合,并对系统做了软件和硬件的设计,搭建了照明控制系统;4.利用VB设计CAN上位机收发软件,可以通过计算机完成对CAN Bus的测试。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 国内外照明控制现状
  • 1.3 本项目选题依据和研究意义
  • 1.3.1 选题依据
  • 1.3.2 研究意义
  • 1.4 本文的主要内容和结构
  • 第二章 基于 DTU 的照明光源控制
  • 2.1 方案简介及组成原理
  • 2.2 控制单元
  • 2.2.1 GF-2008W DTU
  • 2.2.2 STC89C52
  • 2.2.3 MAX232 芯片
  • 2.3 采用技术
  • 2.3.1 GPRS 通信
  • 2.3.2 CDMA 通信
  • 2.3.3 PPP 协议
  • 2.3.4 AT+I 指令
  • 2.4 系统硬件
  • 2.5 系统软件
  • 2.6 系统测试
  • 2.7 小结
  • 第三章 基于 GPRS MODEM 的照明光源控制
  • 3.1 方案简介及组成原理
  • 3.1.1 方案简介
  • 3.1.2 系统组成
  • 3.2 设备 GPRS MODEM 工作原理与功能
  • 3.3 控制方法
  • 3.3.1 AT 命令
  • 3.3.2 物联网
  • 3.4 系统工作流程
  • 3.5 小结
  • 第四章 基于短距无线通信及 CAN 总线的照明光源控制
  • 4.1 方案简介及组成原理
  • 4.1.1 方案简介
  • 4.1.2 组成原理
  • 4.2 采用技术
  • 4.2.1 短距离无线通信
  • 4.2.2 CAN 总线
  • 4.3 选用部件
  • 4.3.1 SJA1000
  • 4.3.2 PCA82C250
  • 4.3.3 nRF905 收发器
  • 4.4 系统硬件
  • 4.4.1 nRF905 通讯模块
  • 4.4.2 CAN 控制收发器
  • 4.4.3 MCU 控制电路
  • 4.5 系统软件
  • 4.5.1 CAN 总线操作
  • 4.5.2 无线数据操作
  • 4.5.3 CAN 总线数据发送
  • 4.5.4 CAM 总线数据接收
  • 4.5.5 无线数据发送
  • 4.5.6 无线数据接收
  • 4.5.7 无线通信基站控制
  • 4.5.8 无线通信从站工作流程图
  • 4.5.9 终端节点工作流程
  • 4.6 系统测试
  • 4.7 小结
  • 第五章 总结与展望
  • 5.1 总结
  • 5.2 展望
  • 参考文献
  • 发表论文和科研情况说明
  • 致谢
  • 相关论文文献

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