基于BLE技术的智能防丢器设计与实现
摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第13-17页 |
1.1 研究背景 | 第13页 |
1.2 研究现状 | 第13-15页 |
1.3 论文结构 | 第15-16页 |
1.4 本章小结 | 第16-17页 |
第二章 可穿戴设备概述 | 第17-21页 |
2.1 可穿戴设备市场分析 | 第17-19页 |
2.1.1 什么是可穿戴设备 | 第17页 |
2.1.2 可穿戴设备产品分析 | 第17-18页 |
2.1.3 可穿戴设备市场前景分析 | 第18-19页 |
2.2 可穿戴设备技术分析 | 第19-20页 |
2.2.1 硬件技术 | 第19-20页 |
2.2.2 软件技术 | 第20页 |
2.2.3 无线传输技术 | 第20页 |
2.3 本章小结 | 第20-21页 |
第三章 蓝牙4.0 BLE理论 | 第21-30页 |
3.1 无线网络数据传输协议对比 | 第21-22页 |
3.2 蓝牙发展历程 | 第22-23页 |
3.3 什么是蓝牙4.0BLE | 第23-24页 |
3.4 蓝牙4.0BLE的特点 | 第24-25页 |
3.5 蓝牙4.0BLE协议简介 | 第25页 |
3.6 蓝牙4.0BLE无线网络拓扑结构 | 第25-26页 |
3.7 蓝牙4.0BLE协议栈 | 第26-29页 |
3.7.1 什么是蓝牙4.0BLE协议栈 | 第26页 |
3.7.2 蓝牙4.0协议栈的构成 | 第26-29页 |
3.8 本章小结 | 第29-30页 |
第四章 系统硬件设计 | 第30-45页 |
4.1 系统硬件设计规划 | 第30-31页 |
4.2 微处理器的选择 | 第31-37页 |
4.2.1 蓝牙芯片的比较 | 第31-33页 |
4.2.2 DA14580介绍 | 第33-37页 |
4.3 防丢器模块设计及元器件选择 | 第37-43页 |
4.3.1 供电电路设计及电池选择 | 第37-38页 |
4.3.2 天线电路设计及天线选择 | 第38-41页 |
4.3.3 晶振电路设计及器件选择 | 第41页 |
4.3.4 外围电路设计及器件选择 | 第41-42页 |
4.3.5 外部存储电路设计 | 第42-43页 |
4.4 移动端硬件设计及选择 | 第43页 |
4.5 硬件模块实物 | 第43-44页 |
4.6 本章小结 | 第44-45页 |
第五章 软件流程设计 | 第45-55页 |
5.1 软件开发平台简介 | 第45-46页 |
5.2 系统各部分软件设计概述 | 第46-47页 |
5.3 防丢器软件设计 | 第47-51页 |
5.3.1 防丢器软件设计详解 | 第47-50页 |
5.3.2 防丢器软件代码实现及介绍 | 第50-51页 |
5.4 手机端软件设计 | 第51-53页 |
5.5 DEMO程序测试 | 第53-54页 |
5.6 本章小结 | 第54-55页 |
第六章 基于RSSI的测距分析与改进 | 第55-64页 |
6.1 测距方法比较 | 第55页 |
6.2 RSSI测距原理 | 第55-56页 |
6.3 RSSI与距离建模 | 第56-60页 |
6.4 基于RSSI测距方法的改进 | 第60-62页 |
6.5 模型测量分析 | 第62-63页 |
6.6 本章小结 | 第63-64页 |
第七章 总结与展望 | 第64-66页 |
7.1 工作总结 | 第64-65页 |
7.2 工作展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
攻读硕士研究生期间研究成果 | 第71-72页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第72页 |