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cpu溫度異常的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦董建新(主編)寫的 特高壓變電站運維一體化培訓教材 和何賓的 STC單片機C語言程序設計:8051體系架構、編程實例及項目實戰都 可以從中找到所需的評價。

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這兩本書分別來自中國電力 和清華大學所出版 。

國立中正大學 通訊工程研究所 李皇辰所指導 吳鑑軒的 設計以物理特性為基礎的物聯網入侵偵測系統 (2021),提出cpu溫度異常關鍵因素是什麼,來自於物聯網、安全性、AI。

而第二篇論文正修科技大學 資訊工程研究所 王維倫所指導 曾香智的 以物聯網為基礎之遠端監控系統設計 (2020),提出因為有 物聯網、居家安全守護系統、網頁服務、遠端監控、感測器的重點而找出了 cpu溫度異常的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了cpu溫度異常,大家也想知道這些:

特高壓變電站運維一體化培訓教材

為了解決cpu溫度異常的問題,作者董建新(主編) 這樣論述:

特高壓變電站安全穩定運行,是保障特高壓電網安全穩定運行的必要條件,但變電站運維人員傳統的變電運行技能己不能完全滿足特高壓變電站設備運維管理的需求,需要在變電運維人員“運”的基本技能基礎上,進一步提升運維人員設備“維”的能力,從而提升特高壓變電站運維人員運維技能水準及工作效率。《特高壓變電站運維一體化培訓教材》總結了國網浙江電力檢修分公司交流特高壓“運維一體化”模式運檢管理經驗,旨在通過總結特高壓變電站典型運維一體化專案實施方法、典型設備異常和故障分析處理方法等,提高運維人員的運維技能水準。 全書共四章,分別是概述、特高壓運維一體化常規工作專案實例、運維一體化模式下的事故及異常處置案例、特高壓

變電站運維一體化模擬事故案例分析。 《特高壓變電站運維一體化培訓教材》可供電力系統交流特高壓運維、檢修、建設從業人員實踐參考及培訓使用;可供各電力培訓機構交流特高壓電網課題教學使用。 董建新,1967年生,現任國網浙江省電力公司檢修分公司副總經理,長期從事輸變電設備、電網繼電保護、自動化等技術管理工作,熟悉電力系統設備,特別是在特高壓變電設備運維、檢修、管理諸方面具有專長,曾多次組織國網公司、省公司重點科技項目,“基於企業雲的移動運檢指揮系統研究和應用”獲得省公司科技進步三等獎、“芝堰變二次智慧裝置標準化檢修作業研究應用” 獲得省公司群眾性科技創新三等獎,具備主編本教材的

研究決策和組織協調能力。 前言 第一章 概述 第一節 特高壓電網現狀及特高壓變電站簡介 第二節 特高壓變電站運維一體化基本概念 第二章 特高壓運維一體化常規工作專案實例 第一節 特高壓變電站一次設備帶電檢測實例分析 實例一:特高壓變電站GIS設備超聲檢測及圖譜分析 實例二:特高壓變電站GIS設備特高頻檢測及圖譜分析 實例三:特高壓變電站GIS設備SF6氣體分解物檢測 實例四:特高壓變壓器(高壓電抗器)超聲波測試 實例五:特高壓變壓器(高壓電抗器)高頻電流測試 實例六:特高壓變電站開關櫃帶電檢測 實例七:特高壓變電站避雷器阻性電流帶電檢測 實例八:特高壓變壓器(高壓電抗器)

取油及色譜分析 實例九:特高壓變壓器(高壓電抗器)氣體繼電器取氣及色譜分析 實例十:特高壓變電站接地網導通檢測 第二節 特高壓變電站一次設備維護實例分析 實例一:特高壓變電站GIS帶電補氣 實例二:特高壓變電站GIS斷路器帶電補(放)油 實例三:特高壓變電站GIS斷路器油回路壓力觸點異常處理 實例四:特高壓變電站GIS壓力錶計更換 實例五:特高壓變電站GIS隔離開關分/合閘接觸器更換 實例六:特高壓變壓器(高壓電抗器)呼吸器維護 實例七:特高壓變壓器(高壓電抗器)冷控回路接觸器更換 實例八:特高壓避雷器洩漏電流錶更換 實例九:特高壓變電站35kV開關櫃電壓互感器高壓熔絲更換 實例十:特高壓變電

站帶電顯示器不停電更換 第三節 特高壓變電站二次設備維護案例分析 實例一:特高壓變電站保護裝置電源板更換 實例二:特高壓變電站保護裝置交流採樣板更換 實例三:特高壓變電站保護裝置CPU更換 實例四:特高壓變電站保護裝置端子排更換 實例五:特高壓變電站保護裝置重啟 實例六:特高壓變電站測控裝置重啟 實例七:特高壓變電站保信(錄波)子站通信中斷處理 實例八:特高壓變電站保護裝置定值修改 實例九:特高壓變電站故障錄波裝置原屏更換 第四節 特高壓變電站輔助系統維護實例分析 實例一:特高壓變電站油色譜線上監測裝置載氣瓶更換 實例二:特高壓變電站油色譜線上監測裝置標氣瓶更換 實例三:特高壓變電站油色譜線上

監測裝置電源板更換 實例四:特高壓變電站油色譜線上監測裝置監測週期等定值修訂 實例五:特高壓變壓器鐵心夾件線上監測裝置電流互感器更換維護 實例六:特高壓變電站GIS壓力電子感測器更換 實例七:特高壓變電站變壓器消防SP泡沫液更換 實例八:端子箱溫濕度控制器及加熱器維護 實例九:特高壓變電站蓄電池出口熔絲更換 實例十:特高壓變電站蓄電池核對性充放電試驗 實例十一:特高壓變電站戶外機構箱加裝智能除濕機 實例十二:特高壓變電站站控層UPS的不斷電更換 實例十三:特高壓變電站機構箱門燈常亮處理 第三章 運維一體化模式下的事故及異常處置案例 第一節 特高壓變電站事故處理一般原則與方法 第二節 特高壓變

電站常見事故實例分析 實例一:1000kV母線故障分析 實例二:1000kV線路故障分析 實例三:1000kV變壓器故障分析 第三節 特高壓變電站常見設備異常實例分析 實例一:特高壓變電站GIS隔離開關交流電機燒損異常 實例二:特高壓變電站GIS隔離開關三相動作不一致異常 實例三:特高壓變電站變壓器冷卻器典型異常實例 實例四:特高壓變電站高壓電抗器繞組溫度測量 實例五:特高壓變電站GIS隔離開關檢修後電動操作拒動異常 實例六:特高壓變電站站用直流系統接地異常 實例七:站用變壓器壓力釋放保護誤動作異常 實例八:特高壓變電站電壓回路端子鬆動 實例九:特高壓變電站接地閘刀台監控顯示不定態處理 實例十

:特高壓變電站SF6氣室壓力線上監測資料不刷新處理實例 實例十一:特高壓變電站氧化鋅避雷器異常分析 實例十二:特高壓變電站變壓器油位指示異常維護 第四章 特高壓變電站運維一體化模擬事故案例分析 第一節 1000kV模擬變電站設備及系統介紹 第二節 模擬變電站故障案例分析 案例一:2號主變壓器A相1000kV繞組發生單相接地故障 案例二:2號主變壓器A相調壓補償變壓器調壓繞組發生匝間接地故障 案例三:2號主變壓器低壓側A相TV接地,2分鐘後1143低抗B相開關與TA間再接地故障 案例四:1000kV Ⅱ母線跳閘 案例五:1000kV模擬5線A相線路單相故障 案例六:500kV模擬5827線B相

永久接地故障 案例七:1號高壓站用變壓器內部故障 案例八:1142低壓電容器爆炸引起差電流保護動作 案例九:1174低壓電抗器著火過電流保護動作 隨著近年來特高壓交流輸電技術的快速發展,以及特高壓工程項目的快速建設,目前,國內已有25座交流特高壓變電站、44回交流特高壓輸電線路在運。中國實現了電力跨流域調節和水、火電互濟,減少備用和棄水電量,極大地發揮了特高壓輸變電工程輸送容量大、輸送距離遠、線路損耗小、占地走廊少等優點,有效提升了我國長距離、大容量能源轉移的能力。對於緩解能源運輸壓力、提高經濟效益、提升能源利用效率、服務清潔能源、促進生態文明建設和轉變經濟發展方式、調整能

源結構產生了深遠的影響。 特高壓變電站安全穩定運行,是保障特高壓電網安全穩定運行的必要條件,但變電站運維人員傳統的變電運行技能則不能完全滿足特高壓變電站設備運維管理的需求,需要在變電運維人員“運”的基本技能基礎上,進一步提升運維人員對設備“維”的能力,從而提升特高壓變電站運維人員運維技能水準及工作效率。為深化轉型培養電網亟需的特高壓複合型人才,國網浙江電力檢修分公司持續深化交流特高壓“運維一體化”模式,顯著提升了交流特高壓變電站運檢管理水準及效率。本書總結了國網浙江電力檢修分公司交流特高壓“運維一體化”模式運檢管理經驗,旨在通過總結特高壓變電站典型運維一體化專案實施方法、典型設備異常和故障分

析處理方法等,提高運維人員的運維技能水準,全面提升運維人員駕馭特高壓交流變電設備的能力,為保障特高壓交流變電站的安全穩定運行做出更大的貢獻。 本書共四章,第一章概述主要由張毅、夏石偉編寫;第二章特高壓運維一體化常規工作專案實例主要由馬國鵬、姜濤、李顯鵬、張東明、劉傑、鄭文棋編寫;第三章運維一體化模式下的事故及異常處置案例主要由吳展鋒、徐慶峰編寫;第四章特高壓變電站運維一體化模擬事故案例分析主要由程興民、劉世安、朱永昶編寫。全書由袁東棟、唐超穎統稿,並由彭晨光進行最終補充和修編。本書可供電力系統交流特高壓運維、檢修、建設從業人員實踐參考及培訓使用,也可供各電力培訓機構交流特高壓電網課題教學使用

。 由於時間倉促、水準有限,書中難免出現疏漏之處,懇請各位專家、讀者批評指正。同時本書在編寫過程中得到了多位上級領導專家的大力支持,國網浙江省電力有限公司培訓中心為本書提供了大力幫助,本書引用了公開發表的國內外有關研究成果和各設備製造廠家公開發佈的技術成果,在此特向有關專家和作者一併表示衷心的感謝!

設計以物理特性為基礎的物聯網入侵偵測系統

為了解決cpu溫度異常的問題,作者吳鑑軒 這樣論述:

隨著物聯網(Internet of Things簡稱IoT)的發展,與人工智能(Artificial Intelligence簡稱AI)的迅速成長,AI技術在人臉辨識或是車牌辨識上都是日常中常見的應用,AI的普及不僅是使人們的生活變得更加便利,也是提供了一個新興的分析、解決問題的方法。近來物聯網的裝置數量與日俱增,在智慧居家、工廠、或是農業,物聯網正在走進我們的生活,許多產業鏈也能夠透過物聯網的技術讓生產環境更加穩定,進而提升生產效率,在物聯網對人們的影響愈大的同時,物聯網的安全性問題也更倍加重視。物聯網的安全性問題從保護通訊中資料安全的加密演算法,例如常見的WPA2等,到對晶片內程式碼的防

護防止駭客將惡意程式寫入晶片的TrustZone等,都是可以使物聯網使用更加安全的方式,但當加密演算法或其他保護機制遭到破解後,物聯網系統便會失去保護,於是本研究在這些保護機制外設計了一個以物聯網裝置的物理特性作為基礎的入侵偵測方法。並透過三個不同的惡意入侵情境說明如何偵測出惡意入侵以發生,在情境一中我們發現當物聯網裝置被盜用資源時,其溫度與CPU使用率都會有所上升,情境二中透過機器學習的方式,在監控系統不知道物聯網系統的判斷邏輯的情況下也可以透過收集物聯網裝置收到的封包資訊去判斷出其下達的指令是否合理,在我們的情境中監控系統預測的結果準確性可以達到97%以上。在情境三中,透過收集訊號強度的資

訊訓練機器學習的模型,監控系統分辨出此封包是由正常裝置或是異常的裝置發出的準確性也可以達到95%以上,另外為了針對訊號強度會變化的特性,我們也做了讓目前的訊號強度資訊與前五分鐘的資訊相比,進而判斷是否以被惡意裝置入侵,實驗結果中監控系統可以在惡意裝置發出約兩個封包時抓出有惡意入侵發生。

STC單片機C語言程序設計:8051體系架構、編程實例及項目實戰

為了解決cpu溫度異常的問題,作者何賓 這樣論述:

本書系統地論述了STC單片機的C語言程式設計方法。   全書共分為27章,主要內容包括:單片機基礎知識,STC單片機硬體知識,數值表示及轉換,STC單片機CPU子系統,STC單片機CPU指令系統,STC單片機整合式開發環境,STC單片機組合語言程式設計基礎,STC單片機C語言程式設計入門,STC單片機C語言變數和資料類型,STC單片機C語言運運算元,STC單片機C語言描述語句,STC單片機C語言陣列,STC單片機C語言指標,STC單片機C語言函數,STC單片機C語言預處理指令,STC單片機C語言複雜資料結構,STC單片機C語言高級程式設計技術,STC單片機時鐘、重定和電源模式原理及實現,STC

單片機比較器原理及實現,STC單片機計數器和計時器原理及實現,STC單片機非同步串列收發器原理及實現,STC單片機ADC原理及實現,STC單片機SPI原理及實現,STC單片機CCP/PCA/PWM模組原理及實現,STC單片機增強型PWM發生器原理及實現,RTX51作業系統原理及實現,綜合專案實例:風扇轉速控制系統的設計與實現。 本書將C語言程式設計與STC單片機的各個知識點進行系統化融合,不僅系統地介紹C語言程式設計的各個知識點及其在單片機中的具體應用,而且更加突出學習方法。為了方便讀者自學,本書提供了大量的設計案例和公開教學視頻。 本書可作為讀者零基礎學習單片機C語言程式設計的參考用書,

也可作為單片機競賽、單片機認證考試的參考用書。 何賓,著名的嵌入式技術和EDA技術專家,長期從事電子設計自動化方面的教學和科研工作,與全球多家知名的半導體廠商和EDA工具廠商保持緊密合作。目前已經出版嵌入式和EDA方面的著作20餘部,內容涵蓋電路模擬、電路設計、可程式設計邏輯器件、數位信號處理、單片機、嵌入式系統、片上可程式設計系統等。   典型的代表作有《Xilinx FPGA數位信號處理1指南——從HDL、模型到C的描述》《STC單片機原理及應用》《Altium Designer 15.0電路模擬、設計、驗證與工藝實現1指南》《類比電子系統設計指南(基礎篇)》《類比電子

系統設計指南(實踐篇)》《EDA原理及VHDL實現—— 從電晶體、門電路到Xilinx Vivado的數位系統設計》《EDA原理及Verilog HDL實現——從電晶體、門電路到Xilinx Vivado的數位系統設計》。 第1章 單片機基礎知識 1.1單片機發展歷史 1.2單片機內部架構 1.3單片機與嵌入式系統的關係 1.4單片機硬體開發平臺 1.5運行第一個單片機程式 1.6單片機程式設計語言 第2章STC單片機硬體知識 2.1STC單片機發展歷史 2.2STC單片機IAP和ISP 2.3STC單片機命名規則及封裝 …… 2.4STC單片機結構及功能 2.5STC單

片機的I/O驅動原理 2.6STC單片機硬體下載電路設計 …… 2.7STC單片機電源系統設計 2.8調試單片機系統所用到的儀器 第3章數值表示及轉換 3.1常用數制 …… 3.2正數表示方法 … 3.3正數碼制轉換 …… 3.4負數表示方法 …… 3.5負數補數的計算 …… 3.6定點數表示 3.7浮點數表示 第4章STC單片機CPU子系統 4.1STC單片機CPU內核功能單元 …… 4.2STC單片機記憶體結構和位址空間 …… 4.3STC單片機中斷系統原理及功能 …… 第5章STC單片機CPU指令系統 5.1STC單片機CPU定址模式 …… 5.2STC單片機CPU指令集 ……

第6章STC單片機整合式開發環境 6.1Keil μVision整合式開發環境介紹 …… 6.2Keil μVision軟體發展流程介紹 …… 6.3Keil μVision軟體發展流程實現 …… 6.4U8W程式設計器 …… 第7章STC單片機組合語言程式設計基礎 7.1組合語言程式結構 7.2彙編代碼中段的分配 …… 7.3組合語言符號及規則 …… 7.4組合語言運算元描述 …… 7.5組合語言控制描述 …… 7.6組合語言設計流程 …… 7.7單片機埠控制組合語言程式設計 …… 7.8單片機中斷組合語言程式設計 …… 第8章STC單片機C語言程式設計入門 8.1高級程式設計語言概念

…… 8.2選擇C語言的理由 8.3C語言發展歷史 8.4C語言程式框架 8.5C語言詞法構成 第9章STC單片機C語言變數和資料類型 9.1C語言中的常量和變數 …… 9.2C51編譯器支援的資料類型 …… 9.3自訂資料類型 9.4變數存儲種類和存儲類型 …… 9.5定位變數的絕對位置 第10章STC單片機C語言運算子 10.1C語言運算子分類 10.2C語言運算子優先順序 10.3設定運算子 10.4算術運算子 10.5遞增和遞減運算子 10.6關係運算子 10.7邏輯運算子 10.8位運算子 10.9複合設定運算子 10.10逗號運算子 10.11條件運算子 10.12強制類型轉換符

10.13sizeof運算子 第11章STC單片機C語言描述語句 11.1輸入輸出語句 11.1.1putchar函數 11.1.2getchar函數 11.1.3printf函數 11.1.4scanf函數 11.1.5puts函數 11.1.6gets函數 11.2運算式語句 11.3條件陳述式 11.3.1條件陳述式格式1 11.3.2條件陳述式格式2 11.3.3條件陳述式格式3 11.4開關語句 11.5迴圈語句 11.5.1while語句 11.5.2dowhile語句 11.5.3for語句 11.5.4goto語句 11.5.5break語句 11.5.6continue

語句 11.6返回語句 11.7C語言埠控制實現 第12章STC單片機C語言陣列 12.1一維陣列的定義和操作 12.1.1一維陣列的定義 12.1.2一維陣列初始化 12.1.3一維陣列的操作 12.2多維陣列的定義和操作 12.2.1多維陣列的定義 12.2.2多維陣列初始化 12.2.3多維陣列的操作 第13章STC單片機C語言指標 13.1C51編譯器中指針的分類 13.2通用指針 13.2.1未指定存儲區域的通用指標 13.2.2指定存儲區域的通用指標 13.3指定記憶體類型的指針 13.4指針轉換 13.5指標變數輸入 13.6指向指標的指標 13.7抽象指針 第14章STC

單片機C語言函數 14.1函式定義和聲明 14.1.1標準C函式定義和聲明 14.1.2擴展C函式定義和聲明 14.1.3記憶體模型 14.2函式呼叫原理 14.2.1函式呼叫格式 14.2.2參數和堆疊 14.2.3參數和寄存器 14.2.4返回值 14.3函式呼叫實現分析 14.4函數變數的存儲方式 14.5陣列類型傳遞參數 14.6指針類型傳遞參數 14.7指向函數的指標 14.8可重入函數設計 14.9中斷函數設計 14.9.1C語言中斷函數的聲明格式 14.9.2外部中斷電路原理 14.9.3C語言中斷程式的編寫和測試 第15章STC單片機C語言預處理指令 15.1檔包含 15.1

.1包含用戶頭檔 15.1.2包含系統標頭檔 15.1.3只包含一次檔 15.2巨集定義及使用 15.2.1簡單的巨集定義 15.2.2複雜的巨集定義 15.2.3宏操作符 15.2.4預定義的宏 15.3條件編譯 15.4其他預處理命令 15.4.1#line 15.4.2#message 15.4.3#error 15.4.4#pragma 第16章STC單片機C語言複雜資料結構 16.1結構 16.1.1結構類型的定義 16.1.2結構變數的定義 16.1.3結構變數內元素的引用 16.1.4指向結構的指標 16.2聯合 16.3枚舉 16.4鏈表 16.4.1單鏈表的存儲結構 16.

4.2建立鏈表 16.4.3查找結點 16.4.4刪除結點 16.4.5插入結點 第17章STC單片機C語言高級程式設計技術 17.1C程式中使用組合語言 17.1.1內嵌組合語言 17.1.2調用組合語言程式 17.2優化代碼策略 17.3C語言動態圖形交互設計 17.3.1動態圖形交互硬體平臺 17.3.2STC單片機對觸控式螢幕的控制 17.3.3STC單片機對觸控式螢幕的初始化 17.3.4觸控式螢幕基本繪圖流程 17.3.5繪製不同圖形的具體實現方法 17.3.6設計標頭檔說明 17.3.7主處理檔main函數設計 第18章STC單片機時鐘、重定和電源模式原理及實現 18.1ST

C單片機時鐘 18.2STC單片機復位 18.2.1外部RST引腳復位 18.2.2軟體重定 18.2.3掉電/上電復位 18.2.4MAX810專用重定電路重定 18.2.5內部低壓檢測復位 18.2.6看門狗復位 18.2.7程式位址非法重定 18.3STC單片機電源模式 18.3.1低速模式 18.3.2空閒模式 18.3.3掉電模式 第19章STC單片機比較器原理及實現 19.1STC單片機比較器結構 19.2STC單片機比較器寄存器組 19.2.1比較控制寄存器1 19.2.2比較控制寄存器2 19.3STC單片機比較器應用 第20章STC單片機計數器和計時器原理及實現 20.1

計數器/計時器模組簡介 20.2計數器/計時器寄存器組 20.2.1計時器/計數器0/1控制寄存器TCON 20.2.2計時器/計數器工作模式寄存器TMOD 20.2.3輔助寄存器AUXR 20.2.4T0~T2時鐘輸出寄存器和外部中斷允許INT_CLKO(AUXR2) 20.2.5計時器T0和T1中斷允許控制寄存器IE 20.2.6計時器T0和T1中斷優先順序控制寄存器IP 20.2.7計時器T4和計時器T3控制寄存器T4T3M 20.2.8計時器T2、T3和T4的中斷控制寄存器IE2 20.3計數器/計時器工作模式原理和實現 20.3.1計時器/計數器0工作模式 20.3.2計時器/計數器

1工作模式 20.3.3計時器/計數器2工作模式 20.3.4計時器/計數器3工作模式 20.3.5計時器/計數器4工作模式 第21章STC單片機非同步串列收發器原理及實現 21.1RS232標準簡介 21.1.1RS232傳輸特點 21.1.2RS232資料傳輸格式 21.1.3RS232電氣標準 21.1.4RS232參數設置 21.1.5RS232連接器 21.2STC單片機串口模組簡介 21.2.1串口模組結構 21.2.2串口引腳 21.3串口1寄存器及工作模式 21.3.1串口1寄存器組 21.3.2串口1工作模式 21.3.3人機交互控制的實現 21.3.4按鍵掃描

及串口顯示 21.4串口2寄存器及工作模式 21.4.1串口2寄存器組 21.4.2串口2工作模式 21.5串口3寄存器及工作模式 21.5.1串口3寄存器組 21.5.2串口3工作模式 21.6串口4寄存器及工作模式 21.6.1串口4寄存器組 21.6.2串口4工作模式 21.7紅外通信的原理及實現 21.7.1紅外收發器的電路原理 21.7.2紅外通信波形捕獲 21.7.3紅外通信協議 21.7.4紅外檢測原理 21.7.5串口通信原理 21.7.6設計實現 第22章STC單片機ADC原理及實現 22.1ADC原理 22.1.1ADC的參數 22.1.2ADC的類型 22.2STC單片

機內ADC的結構原理 22.2.1STC單片機內ADC的結構 22.2.2ADC轉換結果的計算方法 22.3STC單片機內ADC寄存器組 22.3.1P1口模擬功能控制寄存器 22.3.2ADC控制寄存器 22.3.3時鐘分頻寄存器 22.3.4ADC結果高位寄存器 22.3.5ADC結果低位寄存器 22.3.6中斷使能寄存器 22.3.7中斷優先順序寄存器 22.4直流電壓測量及串口顯示 22.4.1直流分壓電路原理 22.4.2軟體設計流程 22.4.3具體實現過程 22.5直流電壓測量及LCD屏顯示 22.5.1硬體電路設計 22.5.21602字元LCD原理 22.5.3軟體設計流程

22.5.4具體實現過程 22.6交流電壓測量及LCD屏顯示 22.6.1硬體電路設計 22.6.212864圖形點陣LCD原理 22.6.3軟體設計流程 22.6.4ADC外部輸入信號要求 22.6.5具體實現過程 22.7溫度測量及串口顯示 第23章STC單片機SPI原理及實現 23.1STC SPI模組結構及功能 23.1.1SPI傳輸特點 23.1.2SPI模組功能 23.1.3SPI介面信號 23.1.4SPI介面的資料通信方式 23.1.5SPI模組內部結構 23.2SPI模組寄存器組 23.2.1SPI控制寄存器 23.2.2SPI狀態寄存器 23.2.3SPI資料寄存器 23

.2.4中斷允許寄存器2 23.2.5中斷優先順序寄存器 23.2.6控制SPI引腳位置寄存器 23.3SPI模組配置及時序 23.3.1SPI配置模式 23.3.2主/從模式的注意事項 23.3.3通過SS修改模式 23.3.4寫衝突 23.3.5資料模式時序 23.47段數碼管的驅動與顯示 23.4.1系統控制電路原理 23.4.27段數碼管原理 23.4.374HCT595原理 23.4.4系統軟體控制流程 23.4.5程式具體實現 第24章STC單片機CCP/PCA/PWM模組原理及實現 24.1CCP/PCA/PWM結構 24.2CCP/PCA/PWM寄存器組 24.2.1PCA工

作模式寄存器 24.2.2PCA控制寄存器 24.2.3PCA比較捕獲寄存器 24.2.4PCA的16位元數目器 24.2.5PCA捕獲/比較寄存器 24.2.6PCA模組PWM寄存器 24.2.7PCA模組引腳切換寄存器 24.3CCP/PCA/PWM工作模式 24.3.1捕獲模式 24.3.216位元軟體計時器模式 24.3.3高速脈衝輸出模式 24.3.4脈衝寬度調製模式 第25章STC單片機增強型PWM發生器原理及實現 25.1增強型PWM發生器簡介 25.2增強型PWM發生器相關寄存器組 25.2.1埠配置寄存器 25.2.2PWM配置寄存器 25.2.3PWM控制寄存器 25.2

.4PWM中斷標誌寄存器 25.2.5PWM外部異常控制寄存器 25.2.6PWM計數器 25.2.7PWM時鐘選擇寄存器 25.2.8PWM2翻轉計數器 25.2.9PWM2控制寄存器 25.2.10PWM3翻轉計數器 25.2.11PWM3控制寄存器 25.2.12PWM4翻轉計數器 25.2.13PWM4控制寄存器 25.2.14PWM5翻轉計數器 25.2.15PWM5控制寄存器 25.2.16PWM6翻轉計數器 25.2.17PWM6控制寄存器 25.2.18PWM7翻轉計數器 25.2.19PWM7控制寄存器 25.2.20PWM中斷優先順序控制寄存器 25.3生成單路PWM信號

25.4生成兩路互補PWM信號 25.5步進電機的驅動和控制 25.5.1五線四相步進電機工作原理 25.5.2步進電機28BYJ48電氣性能 25.5.3步進電機的驅動 25.5.4使用軟體驅動步進電機 25.5.5使用增強型PWM模組驅動步進電機 25.5.6設計下載和驗證 第26章RTX51作業系統原理及實現 26.1作業系統的必要性 26.1.1單任務程式 26.1.2輪詢程式 26.2作業系統基本知識 26.2.1作業系統的作用 26.2.2作業系統的功能 26.3RTX51作業系統的任務 26.3.1定義任務 26.3.2管理任務 26.3.3切換任務 26.4RTX51作業系統

內核函數 26.5RTX51作業系統實現 26.5.1RTX51作業系統實現1 26.5.2RTX51作業系統實現2 26.5.3RTX51作業系統實現3 第27章綜合專案實例: 風扇轉速控制系統的設計與實現 27.1專案需求分析 27.1.1劃分軟體和硬體邊界 27.1.2設計過程中的細節問題 27.2離散PID控制演算法及其參數 27.2.1離散PID控制演算法 27.2.2參數整定方法 27.3風扇原理、驅動和運動特性 27.3.1風扇原理 27.3.2風扇驅動 27.3.3風扇運動特性 27.4回饋信號處理方法 27.4.1比較器的硬體設置 27.4.2比較器的程式配置方案 27.4

.3比較器處理結果分析 27.5輸出測速信號的處理 27.5.1設計思路 27.5.2程式設計方案 27.6單片機串口資料通信 27.6.1設計思路 27.6.2現象分析 27.7PID控制演算法中關鍵問題 27.8系統的硬體結構原理圖 27.9控制系統設計代碼 27.10上位機應用程式開發 附錄ASTC單片機選型表636 附錄BSTC四軸飛行器643 附錄CGNTSMK2開發板原理圖645  

以物聯網為基礎之遠端監控系統設計

為了解決cpu溫度異常的問題,作者曾香智 這樣論述:

為減少人力的成本,近年來興起許多物聯網相關的應用技術,透過自動化技術將物體的溫度等特性經由感測器的自動偵測,再由WiFi無線網路自動傳送到核心電路進行後續的處理。在本碩士論文中運用高性價比的微控制器ESP8266與四核心單晶片電腦 -- 《樹莓派4 (Raspberry Pi 4)》來設計一個以物聯網通訊協定MQTT為基礎的遠端監控系統,分別使用MicroPython程式語言在ESP8266設計了居家環境的溫濕度與空氣品質自動偵測與資料傳送功能以及可由使用者在遠端透過智慧型手機與平板等行動裝置經由網頁瀏覽器來遠端精細地自我定義條件,如此家電設備必需要符合此一設定條件方能由遠方啟動或關閉電源進

而控制家電設備,因此稱為『智慧電源』。在本論文中《樹莓派4 (Raspberry Pi 4)》為物聯網的核心電路,其內部安裝了Raspberry Pi OS、MQTT Broker與Django網路伺服器等軟體套件,如此可以依據功能需求,在Django網路伺服器下使用Python程式語言自行設計多個程式檔案,當居家環境的溫濕度與空氣品質出現異常狀態時除了會命令《樹莓派4 (Raspberry Pi 4)》發出警報聲響也立即透過LINE Notify API對相關人員發出警示訊息以進行應變動作。本論文所設計的系統其CPU與記憶體在執行程式時所耗費的資源極少分別為4%與0.5%,因此可以為日後擴充

功能預留很大的空間。