一种基于ZigBee的无线翼伞伞绳张力传感器的设计
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
缩略词 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-18页 |
1.1 课题研究背景 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究及发展现状 | 第14-15页 |
1.2.1 张力传感器的研究现状 | 第14页 |
1.2.2 无线传感技术的研究现状 | 第14-15页 |
1.3 课题研究意义 | 第15-16页 |
1.4 主要研究内容及章节安排 | 第16-17页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第16-17页 |
1.4.2 章节安排 | 第17页 |
1.5 本章小结 | 第17-18页 |
第二章 传感器总体设计与规划 | 第18-25页 |
2.1 总体概述 | 第18页 |
2.2 传感器总体设计方案 | 第18-20页 |
2.3 弹性体设计方案选择 | 第20-21页 |
2.4 无线通讯方案选择 | 第21-23页 |
2.4.1 几种常用的短距离无线通信技术比较 | 第21-22页 |
2.4.2 ZigBee通讯协议 | 第22-23页 |
2.5 软件平台的选择 | 第23-24页 |
2.5.1 机械设计软件平台 | 第23页 |
2.5.2 力学仿真软件平台 | 第23-24页 |
2.5.3 电路设计软件平台 | 第24页 |
2.6 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 传感器结构设计与仿真 | 第25-34页 |
3.1 传感器物理模型设计 | 第25-26页 |
3.1.1 传感器弹性体设计 | 第25页 |
3.1.2 传感器外型结构设计 | 第25-26页 |
3.2 传感器力学分析 | 第26-32页 |
3.2.1 网格划分 | 第26-28页 |
3.2.2 传感器力学分析 | 第28页 |
3.2.3 传感器材料分析 | 第28-29页 |
3.2.4 弹性体有限元分析 | 第29-32页 |
3.3 应变片选择与粘贴处理 | 第32-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 硬件电路设计 | 第34-46页 |
4.1 节点硬件总体设计 | 第34-35页 |
4.2 微控制器电路设计 | 第35-37页 |
4.2.1 CC2530无线微控制器特性 | 第35-36页 |
4.2.2 MCU及无线通讯电路设计 | 第36-37页 |
4.3 电压采集电路设计 | 第37-38页 |
4.4 测量放大电路设计与仿真 | 第38-40页 |
4.4.1 测量放大电路设计 | 第38-39页 |
4.4.2 测量放大电路仿真 | 第39-40页 |
4.5 电池DC-DC电路设计 | 第40-41页 |
4.6 电池电量采集电路设计 | 第41-42页 |
4.7 电池充电电路设计 | 第42-43页 |
4.8 LCD显示模块 | 第43页 |
4.9 PCB设计 | 第43-44页 |
4.10 本章小结 | 第44-46页 |
第五章 无线通讯软件设计 | 第46-61页 |
5.1 软件结构总体设计 | 第46-51页 |
5.1.1 终端节点软件总体设计 | 第46-48页 |
5.1.2 协调器软件总体设计 | 第48-51页 |
5.2 无线通讯方案设计 | 第51-54页 |
5.2.1 数据传输模型 | 第51-52页 |
5.2.2 无线通讯帧结构 | 第52-53页 |
5.2.3 数据帧 | 第53页 |
5.2.4 命令帧 | 第53-54页 |
5.2.5 确认帧 | 第54页 |
5.3 无线传输 | 第54-56页 |
5.4 应变片电压采集 | 第56-57页 |
5.5 锂电池电量管理 | 第57-60页 |
5.6 网络管理 | 第60页 |
5.7 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 系统测试 | 第61-76页 |
6.1 系统测试内容 | 第61页 |
6.2 系统测试平台及环境 | 第61-63页 |
6.2.1 系统测试硬件平台 | 第61页 |
6.2.2 系统测试软件平台 | 第61-63页 |
6.3 系统测试 | 第63-76页 |
6.3.1 USB通讯测试 | 第63-64页 |
6.3.2 无线通讯测试 | 第64-69页 |
6.3.3 系统总体测试及试验数据分析 | 第69-76页 |
第七章 总结与展望 | 第76-78页 |
7.1 工作总结 | 第76页 |
7.2 不足和展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第82页 |