本科毕业设计论文报告.docx
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1、南通大擘本科毕业设计(论文)报告题目基于无线通信的织布机状态监测装置设计学生姓名:金选专业:通信工程指导教师:许鹏完成日期:2023年5月19日诚信承诺书本人承诺:所呈交的毕业设计是本人在导师指导下进行的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外,其中不包含其他人已发表或撰写过的研究成果。参与同一工作的其他同志对本研究所做的任何贡献均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。签名:H期:2023.05.19本论文使用授权说明本人完全了解南通大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留论文及送交论文复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容。(保密的论文在解密后应遵守此规定
2、)学生签名:指导教师签名:日期:2023.05.19在实际生产中,只有正常运行的设备才能满足生产需求,才能保障产品的生产效率和质量,因此保障设备的正常运行状态变得越来越重要。目前常见的织布机自动化程度较高,但很少提供数据采集接口,无法对织布生产状态进行实时采集与监测,而且随着设备状态监测技术的不断创新和发展,传统的通信技术已经难以满足实际监测需求,当务之急是充分利用现代先进的无线通信技术,来实现对织布机运行状态的有效监测。本课题以STCl5处理器为核心,硬件还包括电流互感器、接近开关、电压监测模块、按键模块、无线通信模块,以及RTC等。通过上述硬件组成,结合具有低功耗、窄带、远距离等特点的LO
3、Ra无线通信技术,经过编程开发,对织布机的用电情况、工作状态及报警信息进行实时监测并上传至云平台,实现对织布机状态的远程监测功能。当监测数据异常时,管理人员可以识别到对应ID号的织布机,便于修复异常。本课题根据生产实际需求,通过该状态监测装置获取织布机工作状态,提升了企业管理水平,具有较好的应用前景。关键词:织布机;状态监测;单片机;云平台ABSTRACTInactualproduction,onlydevicesthatoperatenormallycanmeetproductionrequirementsandensuretheproductivityandqualityofproduct
4、s.Therefore,ensuringthenormaloperationofequipmenthasbecomeincreasinglyimportant.Currently,weavingmachineshaveahighdegreeofautomation,butfewprovidedataacquisitioninterfaces,makingitimpossibletomonitortheproductionstatusofweavinginreal-time.Inaddition,withthecontinuousinnovationanddevelopmentofequipme
5、ntstatusmonitoringtechnology,traditionalcommunicationtechnologyisnolongerabletomeetactualmonitoringneeds.Therefore,itisurgenttofullyutilizemodernadvancedwirelesscommunicationtechnologytoachieveeffectivemonitoringoftheoperatingstatusofweavingmachines.Thisproject,whichusestheSTC15processorasthecorehar
6、dware,includescurrenttransformers,proximityswitches,voltagemonitoringmodules,keymodules,wirelesscommunicationmodules,andRTCdevices.BycombiningtheabovehardwarecomponentswithLoRawirelesscommunicationtechnology,whichfeatureslowpowerconsumption,narrowband,long-distancecommunicationandthroughprogramminga
7、nddevelopment,remotemonitoringfunctionisspecificfunctionistomonitorthepowerconsumption,workingstatus,andalarminformationoftheweavingmachineinreal-timeanduploadittothecloudabnormalmonitoringdataoccurs,managerscanidentifythecorrespondingIDnumberoftheweavingmachineforrapidtroubleshooting.Basedonpractic
8、alproductionneeds,thisstatusmonitoringdeviceenhancestheenterprisesmanagementcapabilitiesandhasgoodapplicationprospects.Keywords:Weavingmachine,Conditionmonitoring,MCU,LoRawirelesscommunication,CloudplatformABSTRACT第一章绪论1.1 研究背景和意义1.2 发展现状和趋势1.3 本设计的主要工作第二章系统结构2.1 系统整体结构2.2 系统设计方案2.3 系统无线网络结构2.4 本章小结
9、第三章系统硬件设计3.1 系统设计框图3.2 系统芯片的选型3.3 功能模块的选型3.3.1 系统时钟模块3.3.2 系统供电模块3.3.3 光耦电路模块334按键模块3.3.5 电流互感器模块3.3.6 显示模块3.3.7 无线通信模块3.4 PCB设计3.4.1 PCB原理图设计3.4.2 PCB版图设计3.5 本章小结错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。1011111112错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错
10、误!未定义书签。错误!未定义书签。第四章系统软件设计4.1 系统软件流程图4.2 功能模块设计错误!未定义书签。4.2.1 系统时钟的软件设计错误!未定义书签。4.2.2 AD采集的软件设计194.2.3 按键的软件设计194.2.4 1.CD显示模块的软件设计194.2.5 无线通信模块的软件设计204.3 云平台的界面实现204.4 本章小结错误!未定义书签。第五章系统的调试与实现错误!未定义书签。5.1 系统成品展示错误!未定义书签。5.2 功能测试错误!未定义书签。5.2.1 工作电流监测的功能测试225.2.2 转速监测的功能测试235.2.3 预警信息的功能测试245.2.4 按键
11、的功能测试255.2.5 装置整体的功能测试265.3 云平台界面展示265.4 本章小结27第六章结束语28参考文献29致谢错误!未定义书签。第一章绪论1.1 研究背景和意义在工业化进程不断加快的背景下,为了保证工业生产的顺畅运行,我国越来越重视工业设备的运行状态。在实际生产中,只有正常运行的设备才能满足生产需求,保障产品的生产效率和质量,因此保障设备的正常运行状态变得越来越重要。通过相应的手段对设备运行数据进行整理、分析,以此来对设备运行状态进行判断,这就是设备状态监测。通过状态监测技术,管理人员能够全面掌握设备的实时状态信息,及时发现设备潜在隐患并进行处理,为缩短维修时间提供支持依据,减
12、少人力消耗,进而有效提高设备的管理水平。具体的监测中,不仅应该对设备自身的特征进行充分分析,也应该通过监测对其发展趋势进行判断,以此来预测设备可能会出现的问题,并采取相应的措施进行维护。这种维护可以让设备保持在一个良好的工作状态中,避免由于自身问题或外部影响而导致设备运行停止情况。通过无线通信技术,可实现设备运行状态的无线监测,及时发现设备故障,缩短维修时间,保障设备的安全稳定运行,合理应用通信技术至关重要。随着设备状态监测技术的不断创新和发展,传统的通信技术已经难以满足实际监测需求。在当今的设备状态监测中,应加大力度进行无线通信技术的应用研究,充分利用现代先进的无线通信技术,使其发挥出更加充
13、分的作用与优势,进一步提升设备状态的远程无线监测质量。无线通信技术分为近距离无线通信技术和广域网无线通信技术两种,随着物联网业务的发展以及相关技术的进步,低功耗广域物联网技术LPWAN(LoW-PowerWide-AreaNetwork)快速兴起。LPWAN技术能够实现大范围低成本的全区域覆盖,是一种专为需要低带宽、超低功耗、远距离传输、大量连接的物联网应用而设计的通信技术。针对工业现场实际需求,需要对多种无线通信技术的特点进行比较,目前应用最广泛的LPWAN技术包括LORa和NB-IOT。经过分析比较后,决定在织布机状态监测系统中采用LORa技术。LORa技术是一种无线数据传输技术,工作在I
14、GHz以下的非授权频段,通过采用线性调频技术,牺牲频谱利用率,LoRa技术实现了良好的信号穿透能力和网络接入距离。同时它拥有超长的通信距离以及超低功耗,灵敏度可以达到148dbmLoRa组网采用最低延迟、最简单的星型网络拓扑架构,具有网络层、应用层以及设备的多重加密方式,安全性很高,同时具有超强的抗干扰能力,不同扩频列的终端使用相同的频率依然不会发生干扰。作为物理层技术规范,LoRa技术在物联网应用中得到了广泛的应用。目前常见的织布机自动化程度较高,但很少提供数据采集接口,无法对织布生产状态进行实时采集与监测。本设计以STCl5处理器为核心,硬件还包括电流互感器、接近开关、电压监测模块、按键模
15、块、无线通信模块,以及RTC等。通过上述硬件组成,经过编程开发,对织布机的用电情况、工作状态及报警信息进行实时监测并上传至云平台,实现对织布机状态的远程监测功能。ID号是每个机器特有的编号,当监测数据异常时,管理人员可以识别到对应ID号的织布机,便于修复异常。本课题根据生产实际需求,通过该状态监测装置获取织布机工作状态,提升了企业管理水平,具有较好的应用前景。1.2 发展现状和趋势目前,我国的无线通信技术应用口益成熟,在医疗健康、煤矿开采、农业养殖等场景均有借助无线通信技术实现设备状态监测的身影。物联网是新一代信息技术的高度集成与综合运用,其应用与发展有利于促进生产生活和社会管理方式向智能化、
16、精细化、网络化方向转变网。利用移动终端与无线网络连接,医生可以通过实时视频会诊,为患者提供远程医疗服务,又如现今流行的运动手环等可穿戴式健康测量设备,也是一种典型的物联网系统的应用,它可以实现心率、血氧饱和度、步数等实时监测,结合定位信息通过4G网络发送到云平台,后端数据库进行管理,最后提取到手机客户端小程序或电脑端显示,能够实现对使用者健康状况的长期监控和管理;同时物联网在矿区也投入使用,利用物联网技术可以建立无线传感器网络,对煤矿的各项数据进行实时监测和录取,如温度、氧气浓度、二氧化碳浓度、风速等参数,可根据数据分析实现对煤矿工作环境的智能化控制,实现井下多源信息的采集融合,在一定程度上缓
17、解了井下信息孤岛的状态,管理人员对煤矿信息能够更加全面、准确、实时地了解,为及时发现排除事故隐患,制定防灾减灾措施提供强力的保障;在果园中,基于物联网的系统能够通过部署在园区中的设备监测果树生长相关的天气、土壤水分等,为农业生产提供更加精细化的管理和优化,同时在养殖场中,管理人员也能实现实时监测养殖环境的温湿度、光照强度等,对于实现智慧养殖有一定意义。根据IoTAnalytiCS机构的预测,2019年到2025年,世界各地连接到物联网的设备数量将保持13%的复合增速,到2025年物联网设备总量将超过300亿网。运用物联网技术实现设备状态监测是物联网应用中非常重要的一个领域,未来这一领域的发展前
18、景非常广阔,具有以下几个方面的特点。市场需求日益增长:随着工业自动化的不断推广,以制造业为主的行业如工业、机械、电力等对设备状态监测的需求不断增加。由于设备故障常常会导致生产线停车、损失产值等问题,因此企业需要及时有效地监测设备的健康状态。这种需求的提高促进了物联网技术在设备状态监测中的应用。技术不断创新:物联网技术目前己经广泛应用,设备状态监测也在逐渐从单一的传感器向网络化、复杂系统智能化转型。通过借助人工智能和大数据技术的支持,可以实现更加精细化的设备状态分析和预测,及时发出警报并采取对应的补救措施。应用场景不断丰富:物联网技术在设备状态监测中的应用场景不断扩展,不仅可以应用于传统的工业制
19、造、设备维护等领域,而且还能够应用于各种智能家居、智慧城市、医疗健康等领域。未来,随着新型物联网技术的融入,设备状态监测将会更加自动化、高效化和便捷化。总而言之,运用物联网技术实现设备状态监测的发展前景非常广阔,未来将会逐步实现设备数据的全方位、跨界面、跨系统、跨国界的无缝接入,显著提高设备监测与防范水平,提高对设备正常工作的安全保障能力,让设备管理变得更加高效、智能。1.3 本设计的主要工作随着现代纺织工业的发展,出现了剑杆织机、片梭织机、喷气织机、喷水织机、多相织机、磁力引纬织机等多种形式的无梭织机。目前,无线通信技术应用日益成熟,常见的织布机自动化程度较高,但很少提供数据采集接口,无法对
20、织布生产状态进行实时采集与监测,因此提高对织布机的状态监测水平以及设备自动化、连续化程度具有相当的应用意义。通过对工业现场实际需求的分析,比较多种无线通信技术的特点,选择使用LoRa技术来设计织布机状态监测系统。本文设计了一款采用LoRa技术的织布机状态监测装置,此装置以STel5处理器为核心,硬件还包括电流互感器、接近开关、电压监测模块、按键模块、LORa通信模块,以及RTC等。通过上述硬件组成,经过编程开发,对织布机的用电情况、工作状态及报警信息进行实时监测并上传至云平台,实现对织布机状态的远程监测功能。本文共六章,每章的大致内容如下。第一章是绪论,其主要目的是介绍研究背景和意义,并探讨设
21、备状态监测和无线通信技术的发展现状和趋势。此外,还在该部分中阐述了本项目的主要工作内容。第二章主要介绍了系统的结构安排,包括系统的总体结构、设计思路以及无线网络结构等方面。第三章主要介绍了系统的硬件设计,具体分析了系统硬件框图、系统芯片和功能模块的选择介绍,同时还介绍了PCB设计原理,提供了PCB布局思路。第四章主要介绍了系统的软件设计,具体分析了系统整体的软件设计流程,详细论述了各功能模块的软件设计,同时还介绍了云平台界面的实现。第五章是系统的调试与实现。完成系统的成品展示,各功能的测试和云平台网页界面展示。第六章是对整个项目设计的小结。第二章系统结构2.1 系统整体结构本项目设计了一种采用
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