摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状及发展 | 第10-12页 |
1.2.1 国外智能家居发展现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内智能家居发展现状 | 第12页 |
1.3 课题研究目的与意义 | 第12-14页 |
第2章 IEEE 802.15.4协议和ZigBee技术 | 第14-22页 |
2.1 ZigBee概述 | 第14-18页 |
2.1.1 ZigBee技术的发展和特点 | 第14-15页 |
2.1.2 ZigBee协议架构 | 第15-16页 |
2.1.3 ZigBee网络拓扑结构 | 第16-17页 |
2.1.4 ZigBee的设备类型和节点类型 | 第17-18页 |
2.1.5 ZigBee与IEEE 802.15.4的区别 | 第18页 |
2.2 IEEE 802.15.4协议 | 第18-20页 |
2.2.1 物理层 | 第18-19页 |
2.2.2 媒体介质访问层 | 第19-20页 |
2.3 ZigBee协议 | 第20-22页 |
2.3.1 网络层 | 第20-21页 |
2.3.2 应用层 | 第21-22页 |
第3章 智能家居系统总体系统设计 | 第22-28页 |
3.1 智能家居系统需求分析 | 第22-23页 |
3.2 智能家居系统总体结构设计 | 第23-25页 |
3.3 智能家居无线传感网模块设计 | 第25-26页 |
3.3.1 公用智能家居系统 | 第25-26页 |
3.3.2 家用智能家居系统 | 第26页 |
3.4 本章小结 | 第26-28页 |
第4章 基于ZigBee的无线传感网终端设计 | 第28-45页 |
4.1 无线传感网系统总体架构 | 第28-30页 |
4.1.1 无线传感网终端类型 | 第28-29页 |
4.1.2 无线传感网终端的子模块划分 | 第29-30页 |
4.2 无线传感器网络终端的硬件原理设计 | 第30-42页 |
4.2.1 CC2430芯片介绍 | 第30-32页 |
4.2.2 核心系统模块设计 | 第32-33页 |
4.2.3 射频相关模块设计 | 第33-36页 |
4.2.4 电源相关模块设计 | 第36-37页 |
4.2.5 传感器模块设计 | 第37-40页 |
4.2.6 控制模块设计 | 第40-42页 |
4.3 无线传感网络终端PCB设计 | 第42-44页 |
4.3.1 无线传感器终端的电磁兼容设计 | 第42页 |
4.3.2 无线传感器终端实物图 | 第42-44页 |
4.4 本章小结 | 第44-45页 |
第5章 基于ARM11的智能控制平台设计 | 第45-75页 |
5.1 智能控制平台的总体架构 | 第45-47页 |
5.1.1 ARM11架构简介 | 第45-46页 |
5.1.2 智能控制平台硬件架构 | 第46-47页 |
5.2 智能控制平台的硬件原理设计 | 第47-65页 |
5.2.1 S3C6410芯片介绍 | 第47-49页 |
5.2.2 存储系统硬件设计 | 第49-51页 |
5.2.3 电源管理系统硬件设计 | 第51-57页 |
5.2.4 基础外设硬件设计 | 第57-64页 |
5.2.5 通信模块硬件设计 | 第64-65页 |
5.3 智能控制平台的PCB设计 | 第65-74页 |
5.3.1 智能控制平台PCB总体设计 | 第66-68页 |
5.3.2 智能控制平台电磁兼容性的设计与分析 | 第68-69页 |
5.3.3 智能控制平台信号完整性的设计与分析 | 第69-72页 |
5.3.4 智能控制平台电源完整性的设计与分析 | 第72-73页 |
5.3.5 智能控制平台实物图 | 第73-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-75页 |
第6章 智能家居系统测试 | 第75-82页 |
6.1 无线传感网络的硬件测试 | 第75-78页 |
6.1.1 发射功率测试 | 第75页 |
6.1.2 传感器功能测试 | 第75-77页 |
6.1.3 无线传感终端功耗测试 | 第77-78页 |
6.2 智能控制平台的硬件测试 | 第78页 |
6.3 无线传感网组网测试 | 第78-81页 |
6.4 本章小结 | 第81-82页 |
第7章 结论与展望 | 第82-84页 |
7.1 结论 | 第82页 |
7.2 展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
作者攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第87页 |