基于WSN的粮仓自动监控系统的设计研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 课题的研究现状和发展趋势 | 第10-12页 |
1.3 论文主要内容和结构安排 | 第12-14页 |
第二章 相关技术概述 | 第14-19页 |
2.1 WSN技术 | 第14-17页 |
2.1.1 WSN的体系结构 | 第14-16页 |
2.1.1.1 WSN的网络结构 | 第14-15页 |
2.1.1.2 WSN的网络协议栈 | 第15-16页 |
2.1.2 WSN的特征 | 第16页 |
2.1.2.1 有限的硬件资源 | 第16页 |
2.1.2.2 以数据为中心 | 第16页 |
2.1.2.3 多跳路由 | 第16页 |
2.1.2.4 自组织 | 第16页 |
2.1.3 WSN的应用 | 第16-17页 |
2.2 嵌入式技术 | 第17-19页 |
第三章 系统的硬件设计 | 第19-34页 |
3.1 系统的总体设计方案 | 第19-22页 |
3.1.1 系统的应用环境分析 | 第19-20页 |
3.1.2 系统的总体设计方案 | 第20-22页 |
3.1.2.1 无线传输系统 | 第21页 |
3.1.2.2 测控系统 | 第21-22页 |
3.1.2.3 短信报警模块 | 第22页 |
3.1.2.4 粮仓监控软件 | 第22页 |
3.2 无线传输系统节点的硬件设计 | 第22-27页 |
3.2.1 节点主芯片的选型 | 第23-24页 |
3.2.2 节点通信单元的设计 | 第24-25页 |
3.2.2.1 CC1101的介绍 | 第24页 |
3.2.2.2 CC1101外围电路的设计 | 第24-25页 |
3.2.2.3 无线传输模块的电路设计 | 第25页 |
3.2.3 接口模块的设计 | 第25-27页 |
3.2.4 电源模块的设计 | 第27页 |
3.3 测控系统的硬件设计 | 第27-32页 |
3.3.1 master控制板的硬件设计 | 第27-28页 |
3.3.2 slaver控制板的硬件设计 | 第28-29页 |
3.3.3 测温电缆的设计 | 第29-30页 |
3.3.4 湿度传感器的选型 | 第30-31页 |
3.3.5 气体传感器的选型 | 第31-32页 |
3.4 短信报警模块的设计 | 第32-33页 |
3.5 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 系统的软件设计 | 第34-49页 |
4.1 系统通信协议的设计 | 第34-41页 |
4.1.1 粮仓自动监控软件的通信设计 | 第34-36页 |
4.1.1.1 任务调度 | 第34-35页 |
4.1.1.2 流量控制 | 第35页 |
4.1.1.3 数据重传 | 第35-36页 |
4.1.2 无线传输系统的通信设计 | 第36-40页 |
4.1.2.1 路由层 | 第36页 |
4.1.2.2 链路层 | 第36-38页 |
4.1.2.3 通信时间和速率的估算 | 第38-40页 |
4.1.3 系统通信协议的设计 | 第40-41页 |
4.2 无线传输系统节点的软件设计 | 第41-42页 |
4.3 master控制板的软件设计 | 第42页 |
4.4 粮仓监控软件的设计 | 第42-47页 |
4.4.1 用户管理 | 第43-44页 |
4.4.2 基本信息设置 | 第44-45页 |
4.4.3 粮情检测 | 第45页 |
4.4.4 通风控制 | 第45-46页 |
4.4.5 数据分析 | 第46-47页 |
4.4.6 辅助功能 | 第47页 |
4.5 短信报警模块的设计 | 第47-48页 |
4.6 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 系统性能测试及结果分析 | 第49-54页 |
5.1 开发工具的介绍 | 第49-51页 |
5.2 系统测试 | 第51-53页 |
5.2.1 无线传输系统误码率的测试 | 第51页 |
5.2.2 数据采集和继电器控制的测试 | 第51-53页 |
5.2.3 短信报警测试 | 第53页 |
5.3 产品展示 | 第53-54页 |
第六章 结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
附录A:无线传输系统的节点电路原理图 | 第59-60页 |
附录B:测控系统的master控制板电路原理图 | 第60-61页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第61-63页 |
致谢 | 第63-64页 |