摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-13页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.1.1 引言 | 第10页 |
1.1.2 国内外空气质量监测的研究现状 | 第10-11页 |
1.1.3 空气质量监测的发展趋势 | 第11页 |
1.2 论文的主要研究内容及安排 | 第11-13页 |
第二章 系统设计 | 第13-17页 |
2.1 空气质量监测系统工作原理 | 第13-14页 |
2.1.1 空气质量监测系统的结构框图 | 第13-14页 |
2.1.2 监测终端的设计要求 | 第14页 |
2.2 北斗定位原理 | 第14-15页 |
2.3 4G通信原理 | 第15-16页 |
2.4 本章小结 | 第16-17页 |
第三章 监测终端的硬件设计 | 第17-30页 |
3.1 总体设计 | 第17-22页 |
3.1.1 STM32简介 | 第18页 |
3.1.2 UM220北斗/GPS定位模块 | 第18-21页 |
3.1.3 映翰通4G模块 | 第21-22页 |
3.2 传感器的选择 | 第22-25页 |
3.2.1 气体传感器 | 第22-23页 |
3.2.2 温、湿度传感器 | 第23-24页 |
3.2.3 PM2.5/PM10传感器 | 第24-25页 |
3.3 数据采集电路设计 | 第25页 |
3.4 LCD接口电路设计 | 第25-26页 |
3.5 SD卡电路设计 | 第26-27页 |
3.6 供电电路设计 | 第27页 |
3.7 程序下载电路设计 | 第27-29页 |
3.8 本章小结 | 第29-30页 |
第四章 监测终端的软件设计 | 第30-44页 |
4.1 系统初始化 | 第30-31页 |
4.2 数据采集与处理 | 第31-35页 |
4.2.1 I~2C接口数据的采集 | 第31-34页 |
4.2.2 A/D转换器数据的采集 | 第34-35页 |
4.2.3 USART串口数据的采集 | 第35页 |
4.3 监测终端定位信息的接收与处理 | 第35-36页 |
4.4 监测信息的本地显示 | 第36-37页 |
4.5 4G通信的设计与实现 | 第37-43页 |
4.6 本章小结 | 第43-44页 |
第五章 移动终端APP软件设计 | 第44-57页 |
5.1 开发环境的搭建 | 第44-48页 |
5.1.1 JDK的安装与配置 | 第44-46页 |
5.1.2 Android Studio的安装与项目的创建配置 | 第46-48页 |
5.2 移动终端系统软件架构 | 第48-50页 |
5.3 软件功能模块实现 | 第50-56页 |
5.3.1 主界面的设计 | 第50-51页 |
5.3.2 概况模块功能实现 | 第51-53页 |
5.3.3 趋势模块功能实现 | 第53-55页 |
5.3.4 排行榜模块功能实现 | 第55-56页 |
5.4 本章小结 | 第56-57页 |
第六章 系统测试 | 第57-63页 |
6.1 系统硬件测试 | 第57-58页 |
6.2 系统数据无线传输测试 | 第58-59页 |
6.3 APP功能测试 | 第59-62页 |
6.4 本章小结 | 第62-63页 |
第七章 总结与展望 | 第63-65页 |
7.1 论文工作总结 | 第63页 |
7.2 未来研究工作展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
附录 | 第69-81页 |
附录A STM32控制板原理图 | 第69-70页 |
附录B STM32控制板PCB图 | 第70-71页 |
附录C PM2.5传感器的数据获取程序 | 第71-74页 |
附录D 数据上传到HADOOP云平台程序 | 第74-81页 |
数据上传到Hadoop云平台程序 | 第74-79页 |
数据库连接初始化 | 第79-81页 |
在学期间的研究成果 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |