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基于物联网技术的水文监测系统研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 概述第9-13页
    1.1 研究背景及意义第9页
    1.2 国内外水文监测技术的发展现状第9-10页
        1.2.1 国外研究现状第9-10页
        1.2.2 国内研究现状第10页
    1.3 水文监测系统通讯方式第10-11页
    1.4 本文创新点第11页
    1.5 论文的结构安排第11-13页
第二章 相关技术简介第13-22页
    2.1 物联网技术第13-15页
        2.1.1 物联网的定义第13页
        2.1.2 物联网技术的发展历程第13页
        2.1.3 物联网技术的构架第13-14页
        2.1.4 物联网技术的关键技术第14-15页
        2.1.5 物联网技术主要特征第15页
    2.2 Zigbee 技术第15-20页
        2.2.1 Zigbee 技术简介第15页
        2.2.2 Zigbee 的主要特征第15-16页
        2.2.3 Zigbee 协议研究第16-19页
        2.2.4 Zigbee 无线传感器网络拓扑结构的选择第19-20页
    2.3 GPRS 网络简介第20-21页
    2.4 本章小结第21-22页
第三章 系统方案设计第22-25页
    3.1 水文监测系统的概述第22页
    3.2 水文监测系统的设计原则第22页
    3.3 水文监测系统的组成第22-23页
    3.4 系统的特点第23-24页
    3.5 本章小结第24-25页
第四章 系统的硬件设计第25-43页
    4.1 水位传感器节点的硬件电路设计第25-34页
        4.1.1 水位传感器节点组成框图第25页
        4.1.2 微处理器的选取第25-28页
        4.1.3 水位传感器的选取第28-31页
        4.1.4 太阳能充电电路设计第31-33页
        4.1.5 电源电路设计第33-34页
    4.2 雨量和温度传感器节点的硬件电路设计第34-37页
        4.2.1 雨量、温度传感器节点组成框图第34页
        4.2.2 温度传感器的选取第34-36页
        4.2.3 雨量传感器的选取第36-37页
    4.3 协调器节点的硬件电路设计第37-42页
        4.3.1 微处理器的选取及其接口电路设计第38-40页
        4.3.2 无线收发模块接口电路的设计第40页
        4.3.3 电源电路设计第40页
        4.3.4 GPRS 模块的硬件电路设计第40-42页
    4.4 总控制中心硬件设计第42页
    4.5 本章小结第42-43页
第五章 系统的软件设计第43-48页
    5.1 系统的软件结构第43-44页
    5.2 数据采集传感器节点软件设计第44-46页
        5.2.1 水位信息采集流程第44页
        5.2.2 温度信息与雨量信息采集流程第44-46页
    5.3 协调器节点软件设计第46-47页
    5.4 监测中心软件设计第47页
    5.5 本章小结第47-48页
第六章 系统的调试与测试第48-51页
    6.1 传感器信息采集的测试第48-49页
        6.1.1 水位信息采集的测试第48页
        6.1.2 温度信息采集的测试第48-49页
    6.2 CC2430 无线收发模块性能的测试第49-51页
第七章 总结第51-52页
    7.1 工作总结第51页
    7.2 下一步工作展望第51-52页
参考文献第52-54页
在校期间发表的论文第54-55页
致谢第55页

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