ZigBee系统节能方法的研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 选题背景 | 第11-12页 |
1.2 研究现状 | 第12-14页 |
1.3 论文的主要工作 | 第14-15页 |
1.4 论文组织结构 | 第15-16页 |
第2章 ZigBee系统节能方法的分析 | 第16-23页 |
2.1 ZigBee系统能耗分析 | 第16-19页 |
2.1.1 ZigBee系统应用场景的特点 | 第16-18页 |
2.1.2 ZigBee节点能耗分析 | 第18-19页 |
2.2 ZigBee系统节能方法的研究 | 第19-22页 |
2.2.1 休眠唤醒的节能方法 | 第20-21页 |
2.2.2 休眠唤醒节能方法的比较 | 第21-22页 |
2.3 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 ZigBee系统休眠唤醒节能方案研究 | 第23-36页 |
3.1 ZigBee系统休眠唤醒节能方法的分析 | 第23-26页 |
3.1.1 同步休眠唤醒方法 | 第23-24页 |
3.1.2 异步休眠唤醒方法 | 第24-25页 |
3.1.3 同步与异步休眠唤醒方法的比较 | 第25-26页 |
3.2 ZigBee系统休眠唤醒的节能方案设计 | 第26-35页 |
3.2.1 ZigBee系统节点入网的设计 | 第28-29页 |
3.2.2 节点与协调器的数据传输的设计 | 第29页 |
3.2.3 ZigBee系统定时休眠的分析与研究 | 第29-30页 |
3.2.4 同步休眠唤醒方法的分析与研究 | 第30-35页 |
3.3 本章小结 | 第35-36页 |
第4章 ZigBee系统节能方案的设计与实现 | 第36-54页 |
4.1 ZigBee系统测试平台硬件设计 | 第36-39页 |
4.1.1 ZigBee节点硬件总体方案设计 | 第36页 |
4.1.2 低功耗硬件芯片的选型 | 第36-37页 |
4.1.3 ZigBee节点电路设计 | 第37-39页 |
4.2 ZigBee系统测试平台的软件设计 | 第39-53页 |
4.2.1 ZigBee系统总体设计 | 第39-42页 |
4.2.2 Z-Stack软件开发平台 | 第42-43页 |
4.2.3 协调器节点的设计 | 第43-44页 |
4.2.4 路由节点的设计 | 第44-45页 |
4.2.5 终端节点的设计 | 第45-47页 |
4.2.6 系统组网的设计与实现 | 第47-49页 |
4.2.7 节点休眠唤醒的设计与实现 | 第49-51页 |
4.2.8 节点长时间定时休眠的设计与实现 | 第51-52页 |
4.2.9 串口通信的设计与实现 | 第52-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 系统测试与分析 | 第54-62页 |
5.1 测试环境的搭建 | 第54-55页 |
5.2 功能测试 | 第55-56页 |
5.2.1 ZigBee系统组网与数据收发测试 | 第55-56页 |
5.3 性能测试 | 第56-61页 |
5.3.1 ZigBee系统能耗测试 | 第56-59页 |
5.3.2 ZigBee系统能耗分析 | 第59-61页 |
5.4 测试结果分析 | 第61页 |
5.5 本章小结 | 第61-62页 |
第6章 总结与展望 | 第62-64页 |
6.1 工作总结 | 第62页 |
6.2 工作展望 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻读硕士学位期间从事的科研工作及取得的研究成果 | 第69页 |