基于双网络的智能家居远程控制系统网关设计与实现
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
·智能家居概念 | 第10页 |
·国内外智能家居研究现状 | 第10-15页 |
·国外智能家居研究现状 | 第10-11页 |
·国内智能家居研究现状 | 第11-12页 |
·家庭网络技术 | 第12-13页 |
·智能家居远程控制技术 | 第13-15页 |
·选题意义 | 第15-16页 |
·主要工作 | 第16-17页 |
第二章 智能家居远程控制系统网关技术分析 | 第17-30页 |
·现场总线 | 第17-20页 |
·CAN总线的特点 | 第17-18页 |
·CAN通信协议 | 第18-19页 |
·CAN工作原理 | 第19-20页 |
·以太网技术 | 第20-22页 |
·TCP/IP协议 | 第20-22页 |
·以太网的工作原理 | 第22页 |
·PSTN技术 | 第22-23页 |
·DTMF信号 | 第23页 |
·DTMF发送和接收原理 | 第23页 |
·嵌入式系统 | 第23-24页 |
·嵌入式操作系统 | 第24-25页 |
·LwIP协议栈 | 第25-30页 |
·LwIP协议栈模型 | 第26页 |
·LwIP内存管理的实现 | 第26-28页 |
·LwIP的通信 | 第28-30页 |
第三章 智能家居远程控制系统网关设计方案 | 第30-34页 |
·网关硬件设计方案 | 第30-33页 |
·网关软件设计方案 | 第33-34页 |
第四章 智能家居远程控制系统网关硬件电路设计 | 第34-47页 |
·以太网接口电路 | 第34页 |
·CAN接口电路 | 第34-35页 |
·PSIN接口电路 | 第35-40页 |
·振铃检测与自动摘机电路 | 第36-37页 |
·DTMF收发电路 | 第37-38页 |
·语音提示电路 | 第38-40页 |
·键盘、LCD显示电路 | 第40-41页 |
·LCD显示电路 | 第40页 |
·键盘电路 | 第40-41页 |
·存储器电路 | 第41-42页 |
·红外信号接口电路 | 第42-43页 |
·实时钟电路 | 第43页 |
·电源、复位电路 | 第43-44页 |
·JTAG接口电路 | 第44-47页 |
第五章 智能家居远程控制系统网关软件设计与调试 | 第47-70页 |
·嵌入式操作系统的移植 | 第47-49页 |
·与处理器无关的代码移植 | 第47页 |
·与应用相关的代码 | 第47-48页 |
·与处理器相关的代码 | 第48-49页 |
·μC/OS-Ⅱ任务设计 | 第49页 |
·系统启动代码的设计 | 第49-50页 |
·TCP/IP协议栈的移植 | 第50-53页 |
·与CPU或编译器相关的include文件 | 第51页 |
·与操作系统相关部份 | 第51-52页 |
·LwIP初始化任务的实现 | 第52-53页 |
·CAN应用层协议 | 第53-55页 |
·ENC28J60驱动程序 | 第55-58页 |
·ENC28J60初始化 | 第56页 |
·ENC28J60发送数据 | 第56-58页 |
·ENC28J60接收数据 | 第58页 |
·CAN总线驱动程序 | 第58-61页 |
·CAN总线初始化 | 第59页 |
·CAN总线发送数据 | 第59-60页 |
·CAN总线接收数据 | 第60-61页 |
·异常情况处理 | 第61页 |
·CAN与TCP/IP协议的转换 | 第61-64页 |
·PSTN接口软件实现 | 第64-65页 |
·键盘、LCD显示模块软件实现 | 第65-66页 |
·调试和测试结果 | 第66-70页 |
·调试工具的介绍 | 第66-67页 |
·实验测试 | 第67-70页 |
第六章 智能家居远程控制系统网关性能分析 | 第70-75页 |
·排队系统概述 | 第70-72页 |
·经典排队系统 | 第71-72页 |
·排队系统的主要指标 | 第72页 |
·智能家居远程控制系统网关性能分析 | 第72-75页 |
·网关排队系统数学建模 | 第72-73页 |
·网关性能分析 | 第73-74页 |
·计算结果及其分析 | 第74-75页 |
第七章 结论 | 第75-77页 |
·工作总结 | 第75页 |
·研究展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
附录 A:攻读学位期间研究成果 | 第80-81页 |
附录 B:智能家居远程控制系统网关硬件电路原理图 | 第81-82页 |
附录 C:智能家居远程控制系统网关PCB | 第82页 |