摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题的研究目的和意义 | 第10页 |
1.2 课题的研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 国外抄表技术现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国内自动抄表技术介绍 | 第11-12页 |
1.2.3 自动抄表系统发展的趋势 | 第12页 |
1.3 课题主要研究的内容 | 第12-13页 |
1.4 论文的组织结构 | 第13-14页 |
第2章 ZigBee 无线通信技术 | 第14-22页 |
2.1 ZigBee 技术概述 | 第14页 |
2.2 ZigBee 协议架结构 | 第14-17页 |
2.3 ZigBee 设备及网络拓扑结构 | 第17-18页 |
2.4 ZigBee 技术与其它无线通信技术的比较 | 第18-20页 |
2.4.1 ZigBee 技术的特点 | 第18-19页 |
2.4.2 ZigBee 与几种无线通信技术的比较 | 第19-20页 |
2.5 ZigBee 技术的应用领域 | 第20-21页 |
2.6 本章小结 | 第21-22页 |
第3章 传感器节点的硬件设计 | 第22-41页 |
3.1 硬件总体设计概述 | 第22页 |
3.2 无线收发模块的选型和分析 | 第22-28页 |
3.2.1 ZigBee 芯片的选型 | 第22-23页 |
3.2.2 CC2430 芯片简介 | 第23-27页 |
3.2.3 ZigBee 几种常用天线的比较 | 第27-28页 |
3.3 传感器数据采集模块的设计 | 第28-33页 |
3.3.1 传感器的分析和选型 | 第28-31页 |
3.3.2 数据采集模块的设计 | 第31-33页 |
3.4 传感器节点扩展功能设计 | 第33-38页 |
3.4.1 磁场干扰检测报警电路 | 第33-34页 |
3.4.2 掉电保护电路 | 第34-35页 |
3.4.3 电源电路 | 第35-36页 |
3.4.4 RTC 时钟电路 | 第36-37页 |
3.4.5 传感器节点其他辅助电路 | 第37-38页 |
3.5 数据采集器的设计 | 第38页 |
3.6 硬件电路的 PCB 设计 | 第38-40页 |
3.7 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 各模块的软件设计 | 第41-62页 |
4.1 ZigBee 开发软件 | 第41-44页 |
4.1.1 IAR EW8051 集成开发软件 | 第41页 |
4.1.2 TI Z-Stack 协议栈 | 第41-44页 |
4.1.3 SmartRF Flash Programmer 软件 | 第44页 |
4.2 传感器节点软件设计 | 第44-53页 |
4.2.1 软件设计的总体流程 | 第44-46页 |
4.2.2 DS1302 时钟模块驱动设计 | 第46-48页 |
4.2.3 传感器模块与干扰检测模块软件设计 | 第48-53页 |
4.3 采集协调器节点软件设计 | 第53-55页 |
4.4 传感器节点与数据采集模块组网过程 | 第55-61页 |
4.4.1 协调器建网过程 | 第55-57页 |
4.4.2 传感器节点加入网络的过程 | 第57-60页 |
4.4.3 传感器节点与数据采集节点的通信 | 第60-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 设计测试 | 第62-69页 |
5.1 设计的基本功能测试 | 第62-65页 |
5.1.1 燃气表数据采集可靠性测试 | 第62-64页 |
5.1.2 时间信息显示及报警功能测试 | 第64页 |
5.1.3 掉电保护模块的功能测试 | 第64-65页 |
5.2 节点能耗测试 | 第65-66页 |
5.3 节点通信距离及干扰性测试 | 第66-68页 |
5.3.1 测试软件平台 | 第66-67页 |
5.3.2 通信距离的测试 | 第67页 |
5.3.3 信号强度干扰性测试 | 第67-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |
致谢 | 第73页 |