摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 国内外温室研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国内外物联网研究现状 | 第11-12页 |
1.3 本文研究内容 | 第12-14页 |
第二章 基于物联网的温室监测系统总体设计 | 第14-26页 |
2.1 物联网技术简介 | 第14-17页 |
2.1.1 物联网体系结构 | 第14-15页 |
2.1.2 物联网的关键技术 | 第15-17页 |
2.2 无线传感器网络结构 | 第17-19页 |
2.3 温室监测系统总体需求和可行性分析 | 第19-21页 |
2.3.1 系统总体需求分析 | 第19-20页 |
2.3.2 系统可行性分析 | 第20-21页 |
2.4 温室监测系统总体设计方案 | 第21-25页 |
2.4.1 温室调控方案 | 第21-22页 |
2.4.2 监测系统设计方案 | 第22-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 温室监测系统的硬件实现 | 第26-38页 |
3.1 硬件电路整体设计 | 第26-27页 |
3.2 现场采集终端硬件设计 | 第27-35页 |
3.2.1 CPU模块 | 第27-28页 |
3.2.2 采集模块 | 第28-32页 |
3.2.3 无线通信模块 | 第32-33页 |
3.2.4 电源模块 | 第33-34页 |
3.2.5 SWD接口模块 | 第34-35页 |
3.3 监测中心基站硬件设计 | 第35-37页 |
3.3.1 串口通信模块 | 第35-36页 |
3.3.2 XLOLED-0.96 显示屏模块 | 第36-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 温室监测系统的软件实现 | 第38-58页 |
4.1 采集模块软件设计 | 第38-39页 |
4.1.1 温度传感器程序设计 | 第38-39页 |
4.1.2 湿度传感器程序设计 | 第39页 |
4.1.3 光照度传感器程序设计 | 第39页 |
4.2 无线通信模块软件设计 | 第39-44页 |
4.3 温室监测系统通信协议设计 | 第44-50页 |
4.3.1 无线通信通信协议设计 | 第44-49页 |
4.3.2 基站与上位机通信协议设计 | 第49-50页 |
4.4 温室监测系统上位机软件实现 | 第50-57页 |
4.4.1 上位机软件整体架构设计 | 第50-51页 |
4.4.2 上位机编程环境 | 第51页 |
4.4.3 上位机程序设计 | 第51-56页 |
4.4.4 WEB发布实现 | 第56页 |
4.4.5 疏失误差数据处理 | 第56-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 演示系统测试 | 第58-66页 |
5.1 硬件基本功能测试 | 第58-59页 |
5.2 采集模块测试 | 第59-60页 |
5.2.1 温度传感器DS18B20测温实验 | 第59页 |
5.2.2 湿度传感器DHT11测量实验 | 第59页 |
5.2.3 光照度传感器BH1750FVI测量实验 | 第59-60页 |
5.3 无线通信模块测试 | 第60-62页 |
5.3.1 测试软件介绍 | 第60-61页 |
5.3.2 SI4463模块点对点测试 | 第61页 |
5.3.3 SI4463模块一收多发测试 | 第61-62页 |
5.4 WEB发布测试 | 第62-63页 |
5.5 温室现场测试 | 第63-65页 |
5.6 测试结果分析 | 第65页 |
5.7 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 总结与展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第70-71页 |