摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 家庭用电现状 | 第10页 |
1.3 国内外研究现状及发展趋势 | 第10-12页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
1.3.3 家电智能监控系统发展趋势 | 第12页 |
1.4 论文的主要内容及安排 | 第12-15页 |
2 总体方案的设计 | 第15-21页 |
2.1 家电智能监控系统的需求分析 | 第15-16页 |
2.2 家电智能监控系统的总体方案设计 | 第16-18页 |
2.2.1 系统的总体方案 | 第16页 |
2.2.2 系统的组成 | 第16-17页 |
2.2.3 系统的实现功能 | 第17-18页 |
2.3 家电智能监控系统的创新点 | 第18-19页 |
2.4 拟解决的关键问题 | 第19页 |
2.5 本章小结 | 第19-21页 |
3 家电智能监控系统硬件设计 | 第21-37页 |
3.1 智能监控平台硬件设计 | 第21-28页 |
3.1.1 智能监控平台的解决方案 | 第21-22页 |
3.1.2 ARM Cortex-M3内核 | 第22页 |
3.1.3 STM32微控制器的技术参数 | 第22-23页 |
3.1.4 STM32最小系统 | 第23-25页 |
3.1.5 硬件电路设计 | 第25-28页 |
3.2 智能插座硬件设计 | 第28-33页 |
3.2.1 智能插座概述 | 第28页 |
3.2.2 智能插座的解决方案 | 第28-29页 |
3.2.3 智能插座的硬件电路设计 | 第29-33页 |
3.3 无线通信模块硬件设计 | 第33-35页 |
3.3.1 无线通信方式的选择 | 第33-34页 |
3.3.2 ZigBee通信电路设计 | 第34-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-37页 |
4 家电智能监控系统的软件设计 | 第37-57页 |
4.1 智能监控平台的软件设计 | 第37-43页 |
4.1.1 μC/OS-Ⅱ操作系统在STM32F103上的移植 | 第37-40页 |
4.1.2 智能监控平台的应用设计 | 第40-41页 |
4.1.3 基于μC/GUI的GUI界面设计 | 第41-43页 |
4.2 通信模块的软件设计 | 第43-49页 |
4.2.1 开发环境的介绍 | 第43-44页 |
4.2.2 Z-Stack协议栈工作流程 | 第44-46页 |
4.2.3 无线通信协调器的软件设计 | 第46-48页 |
4.2.4 监控系统终端节点的软件设计 | 第48-49页 |
4.3 智能插座的软件设计 | 第49-54页 |
4.3.1 智能插座总体设计 | 第49-50页 |
4.3.2 计量模块的软件设计 | 第50-51页 |
4.3.3 通信模块的软件设计 | 第51-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-57页 |
5 移动终端的设计开发 | 第57-71页 |
5.1 Android系统的概述 | 第57-58页 |
5.2 Android系统开发环境的搭建 | 第58-59页 |
5.3 需求分析 | 第59-61页 |
5.3.1 功能性需求分析 | 第59-60页 |
5.3.2 非功能性需求分析 | 第60-61页 |
5.4 移动终端的总体结构图 | 第61页 |
5.5 功能模块的设计 | 第61-68页 |
5.5.1 注册登陆模块的软件设计 | 第61-64页 |
5.5.2 用电统计模块的软件设计 | 第64-66页 |
5.5.3 远程控制模块的软件设计 | 第66-68页 |
5.6 网络通信的设计与实现 | 第68-70页 |
5.7 本章小结 | 第70-71页 |
6 系统调试和问题分析 | 第71-77页 |
6.1 系统的整体调试 | 第71-74页 |
6.2 调试中遇到问题与解决方案 | 第74-76页 |
6.2.1 智能插座通信问题 | 第74-75页 |
6.2.2 智能监控平台与协调器之间的通信问题 | 第75页 |
6.2.3 无线通信模块内部功耗问题 | 第75页 |
6.2.4 系统功耗测量问题 | 第75-76页 |
6.3 本章小结 | 第76-77页 |
7 总结与展望 | 第77-79页 |
7.1 论文总结 | 第77页 |
7.2 展望 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第85页 |