摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第13页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第15页 |
1.4 文章章节安排 | 第15-17页 |
第2章 系统的需求分析与总体设计 | 第17-23页 |
2.1 系统的需求分析 | 第17-19页 |
2.2 系统的通信分析 | 第19-20页 |
2.3 系统的总体结构设计 | 第20-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 传感器介绍 | 第23-33页 |
3.1 PH值传感器的选型 | 第23-24页 |
3.2 氨氮含量传感器的选型 | 第24-25页 |
3.3 电导率传感器的选型 | 第25-26页 |
3.4 溶解氧传感器的选型 | 第26-27页 |
3.5 浑浊度传感器的选型 | 第27-28页 |
3.6 温湿度传感器的选型 | 第28-30页 |
3.7 各传感器的协议比较 | 第30-32页 |
3.8 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 终端节点的设计 | 第33-57页 |
4.1 终端节点的硬件设计 | 第33-41页 |
4.1.1 终端节点采集部分的硬件设计 | 第36-39页 |
4.1.2 终端节点控制部分的硬件设计 | 第39-41页 |
4.2 终端节点的软件设计 | 第41-56页 |
4.2.1 ModBus协议 | 第41-42页 |
4.2.2 ModBus协议基本原理 | 第42-43页 |
4.2.3 ModBus-RTU传输模式 | 第43-46页 |
4.2.4 CRC算法介绍 | 第46-48页 |
4.2.5 终端节点采集部分的软件设计 | 第48-56页 |
4.3 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 ZigBee组网及主控单元的设计 | 第57-73页 |
5.1 ZigBee技术 | 第57-59页 |
5.1.1 无线通信技术的比较 | 第57-58页 |
5.1.2 ZigBee组网拓扑结构 | 第58-59页 |
5.2 ZigBee开发环境 | 第59-61页 |
5.2.1 IAR集成开发平台 | 第59页 |
5.2.2 ZigBee协议及Z-Stack协议栈 | 第59-61页 |
5.3 ZigBee组网 | 第61-63页 |
5.4 系统数据的传输格式 | 第63-65页 |
5.4.1 上传数据的格式 | 第63-64页 |
5.4.2 下传数据的格式 | 第64-65页 |
5.5 协调器节点和主控单元的硬件设计 | 第65-67页 |
5.5.1 协调器节点的硬件设计 | 第65页 |
5.5.2 主控单元的硬件设计 | 第65-67页 |
5.6 协调器节点和主控单元的软件设计 | 第67-72页 |
5.6.1 协调器节点的软件设计 | 第67-68页 |
5.6.2 主控单元的软件设计 | 第68-72页 |
5.7 本章小结 | 第72-73页 |
第6章 系统性能测试 | 第73-79页 |
6.1 各传感器节点的硬件测试 | 第73-74页 |
6.2 主控单元的硬件测试 | 第74-78页 |
6.3 本章小结 | 第78-79页 |
第7章 总结与展望 | 第79-81页 |
7.1 总结 | 第79页 |
7.2 展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85页 |