基于ZigBee技术的室内环境监测平台的设计与实现
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第9-10页 |
1.1.1 课题的研究背景 | 第9页 |
1.1.2 课题研究的目的及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状分析 | 第10-11页 |
1.2.1 室内环境监测技术的现状 | 第10-11页 |
1.2.2 甲醛、CO等有害气体监测平台的现状 | 第11页 |
1.3 主要研究内容 | 第11-12页 |
1.4 文章结构 | 第12-14页 |
第二章 室内环境监测平台的总体方案 | 第14-26页 |
2.1 课题相关理论基础 | 第14-17页 |
2.1.1 ZigBee技术 | 第14-17页 |
2.2 需求分析 | 第17-18页 |
2.2.1 安全性需求 | 第17-18页 |
2.2.2 功能需求 | 第18页 |
2.2.3 技术指标 | 第18页 |
2.3 总体设计方案 | 第18-20页 |
2.4 通用模块设计方案 | 第20-22页 |
2.4.1 微处理模块选型 | 第20-21页 |
2.4.2 电源模块设计方案 | 第21页 |
2.4.3 无线通信模块选型 | 第21-22页 |
2.5 有害气体监测子系统设计方案 | 第22-24页 |
2.5.1 CO传感器选型 | 第23页 |
2.5.2 甲醛传感器选型 | 第23-24页 |
2.6 核心控制模块设计方案 | 第24-25页 |
2.6.1 GSM模块的选型 | 第24-25页 |
2.7 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 室内环境监测平台硬件设计 | 第26-39页 |
3.1 监测子系统的硬件设计 | 第26-33页 |
3.1.1 主控芯片CC2530的硬件设计 | 第26-28页 |
3.1.2 主控芯片CC2530的外围电路设计 | 第28-29页 |
3.1.3 串口电路设计 | 第29-30页 |
3.1.4 CO传感器电路设计 | 第30-32页 |
3.1.5 甲醛传感器电路设计 | 第32-33页 |
3.2 核心控制模块硬件设计 | 第33-37页 |
3.2.1 微处理模块硬件设计 | 第33-34页 |
3.2.2 微处理器外围电路设计 | 第34-35页 |
3.2.3 GSM模块硬件设计 | 第35-36页 |
3.2.4 GSM模块外围电路设计 | 第36-37页 |
3.3 电源模块设计 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 室内环境监测平台软件设计 | 第39-49页 |
4.1 无线收发模块设计 | 第39-43页 |
4.1.1 软件开发平台 | 第39页 |
4.1.2 ZigBee网络节点设计 | 第39-43页 |
4.2 监测子系统的软件设计 | 第43-44页 |
4.2.1 CO监测子系统的软件设计 | 第43-44页 |
4.2.2 甲醛监测子系统的软件设计 | 第44页 |
4.3 核心控制模块软件设计 | 第44-46页 |
4.3.1 微处理器软件设计 | 第44-45页 |
4.3.2 GSM模块初始化程序设计 | 第45-46页 |
4.4 数据中心软件设计 | 第46-48页 |
4.4.1 数据中心接收端设计 | 第46页 |
4.4.2 数据中心串口软件设计 | 第46-47页 |
4.4.3 数据中心处理设计 | 第47-48页 |
4.5 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 监测平台的应用测试 | 第49-55页 |
5.1 ZigBee组网测试 | 第49-50页 |
5.1.1 ZigBee组网实验步骤 | 第49页 |
5.1.2 ZigBee组网实验内容 | 第49-50页 |
5.2 室内环境监测平台测试与分析 | 第50-54页 |
5.2.1 CO监测子系统测试 | 第51-52页 |
5.2.2 甲醛监测子系统测试 | 第52-53页 |
5.2.3 数据中心测试 | 第53页 |
5.2.4 实验分析 | 第53-54页 |
5.3 本章小结 | 第54-55页 |
第六章 总结与展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-58页 |
在校期间发表的学术论文 | 第58-59页 |
致谢 | 第59页 |