摘要 1 绪论 3 1.1研究的背景及意义 3 1.2国内外研究概况 3 1.3论文的主要研究工作 4 2 相关技术介绍及系统环境开发条件 4 2.1相关技术介绍 4 2.2系统环境开发条件 5 3 系统的需求分析与设计 5 3.1可行性分析 5 3.2需求分析 6 3.2.1系统总体概述 6 3.2.2功能性需求 6 3.2.3非功能性需求 7 3.3系统ER图设计 7 3.4.1用户ER图 7 3.4.2充电站定位ER图 8 3.6 数据库设计 9 4.系统设计 11 4.1系统总体设计 11 4.2 功能模块设计与实现 12 4.2.1个人中心页面的实现 12 4.2.2充电功能页面的实现 13 4.2.3附近充电站页面的实现 14 4.2.4充值页面的实现 16 4.2.5故障报修页面的实现 17 5 系统测试 19 5.1系统调试的目的和意义 19 5.2功能测试用例 19 5.2.1个人信息修改模块测试 20 5.2.2寻找充电站模块测试 20 6.总结与展望 21
物联网项目源代码资料大全
2021-11-25 15:02:07 2.58MB 物联网
前言: 物联网的到来,让智能、互联和兼容器件的需求与日俱增。这些新器件不只是带来卓越的创新和商机。还带来新的硬件挑战,从无线通信模块的设计到最大化低电流电池消耗。不论您是要测试新的芯片组、设计新的无线模块,还是要将物联网技术集成到您的最新设计,泰克测试方案均可以帮助您将您的设计更快上市,避免代价高昂的延期和返工从未如此容易或划算。如泰克公司介绍的如何最大限度延长电池的寿命,就是一个很好的参考方案。(见附件内容) 多种化学成分电池充电器介绍: 本文介绍多种化学成分电池充电器的设计。充电器无需任何软、硬件修改即可为镍镉(Ni-Cd)、镍氢(Ni-MH)、锂离子、锂聚合物和SLA电池充电。现已开发了基于PC的专用软件,用于配置充电器并显示、分析实时充电过程。本充电器既可单独应用——为各种电池充电,又可嵌入消费类电子产品、家用电器或者工业应用中使用。此外,我们还将探讨其他充电器应用。(具体详见附件中文说明书) 充电器技术数据: 电池充电器设计框图: 多种化学成分电池充电器电路截图: 电池充电器控制上位机
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设计一种新型锂电池智能充电器,对充电器的硬件电路进行了设计,选取了控制器芯片及电源管理芯片,并对芯片的关键电路部分进行原理图的设计;搭建了软件流程图及框架,根据智能充电器工作流程获得智能充电器的曲线,并用VS2015设计了智能充电流程上位机监控界面。实验结果表明:智能充电器充电速度与充电效率都有了明显提高,并且充电曲线完整,适用于工生产需求。
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单片机节能充电器的研究与设计 本文设计的充电器主要是面向手机锂电池进行充电的智能充电器。所谓智能充电器是指能根据用户的需要自主选择充电方式,并且在充电过程中能对被充电电池进行保护从而防止过电压、电流和温度过高的一种智能化充电器。在设计上我们选择了简洁、高效的硬件,设计稳定可靠的软件,详细介绍了系统的硬件组成,包括单片机电路、充电控制电路、电压转换及光耦隔离电路,并对本充电器的核心器件—MAX1898充电芯片进行了较详细的介绍。阐述了系统的软件设计,以C语言为开发工具,进行了详细设计和编码。总体目标是实现系统的可靠性、稳定性、安全性和经济性。
2021-11-09 19:22:16 399KB 单片机
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附件是智能充电器的上位机软件,是学习了解开发智能充电器系列教材。
2021-11-05 21:44:33 2.95MB 智能充电器
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1、 采用的单片机:PIC16F1829 2、 升压芯片:MCP1651 3、 充电管理芯片:VA7208 4、 具有手电筒功能 5、 有一个按键,按住三秒后(关机状态),指示灯亮绿色,松开后完成开机; 6、 开机后,升压电路启动,指示灯亮黄色,闪烁的频率跟电池电压有关,闪烁的越快,电量越少; 7、 开机后,短按按键,松开后可以开启或者关闭手电筒; 8、 在关机状态或者开机状态,接上充电器后,黄灯转成绿灯闪烁的频率跟电压有关,电压越高,闪烁的越慢,充满电后,绿灯长亮; 9、 使用两节18650锂离子电池,最大充电电流约900mAh,放电电流约1A。
2021-10-12 16:08:35 320KB 单片机 18650 锂电池 智能充电器
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C语言智能充电桩设计 充电桩简单充电 用户登陆会员、充电、查询、个人信息修改等 管理员信息对个人信息的增删改查 链表 数组 数据结构的使用
2021-10-07 16:15:27 46KB C语言项目
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智能充电系统对油耗测试结果的影响研究.pdf
行业资料-电子功用-一体式智能充电系统
2021-09-10 09:02:41 340KB
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