基于有源RFID的高校人员信息采集与传输系统设计
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 引言 | 第11-16页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11页 |
1.2 研究现状 | 第11-14页 |
1.3 论文主要内容 | 第14-16页 |
第2章 系统需求分析和总体方案 | 第16-22页 |
2.1 系统需求分析 | 第16页 |
2.2 系统总体方案 | 第16-21页 |
2.2.1 标签发射端设计方案 | 第18-20页 |
2.2.2 阅读及数据处理端设计方案 | 第20页 |
2.2.3 数据传输端设计方案 | 第20-21页 |
2.3 本章小结 | 第21-22页 |
第3章 标签发射端设计 | 第22-36页 |
3.1 标签发射端整体结构 | 第22-23页 |
3.2 标签发射端硬件介绍 | 第23-25页 |
3.2.1 射频收发器nRF24LE1 | 第23-24页 |
3.2.2 mPro编译下载器 | 第24-25页 |
3.3 标签发射端软件传输设计 | 第25-28页 |
3.3.1 发射通道地址配置 | 第25-26页 |
3.3.2 发射数据格式设计 | 第26-27页 |
3.3.3 发射数据传输实现 | 第27-28页 |
3.4 nRF24LE1功耗分析 | 第28-30页 |
3.4.1 nRF24LE1低功耗模式分析 | 第28-29页 |
3.4.2 射频收发器工作模式分析 | 第29-30页 |
3.5 nRF24LE1低功耗实现 | 第30-34页 |
3.5.1 nRF24LE1片内振荡器 | 第30-31页 |
3.5.2 nRF24LE1看门狗定时器 | 第31页 |
3.5.3 发射端工作流程及功耗计算 | 第31-34页 |
3.6 本章小结 | 第34-36页 |
第4章 阅读及数据处理端设计 | 第36-51页 |
4.1 阅读及数据处理端整体结构 | 第36页 |
4.2 主控芯片简介与配置 | 第36-40页 |
4.2.1 主控芯片的选型 | 第36-37页 |
4.2.2 开发环境及调试下载方式 | 第37页 |
4.2.3 SPI接口介绍 | 第37-40页 |
4.3 nRF24L01+模块功能 | 第40-41页 |
4.3.1 阅读模块选型 | 第40页 |
4.3.2 nRF24L01+一对多通信 | 第40-41页 |
4.3.3 nRF24L01+多频率通信 | 第41页 |
4.3.4 nRF24L01+工作模式 | 第41页 |
4.4 nRF24L01+硬件接口设计 | 第41-43页 |
4.5 阅读及数据处理端初始化设计 | 第43-45页 |
4.5.1 中断系统及时钟系统设计 | 第43页 |
4.5.2 串口及定时器设计 | 第43页 |
4.5.3 nRF24L01+初始化设计 | 第43-45页 |
4.6 数据接收及处理设计 | 第45-49页 |
4.6.1 数据接收端设计 | 第45-46页 |
4.6.2 数据处理端设计 | 第46-48页 |
4.6.3 数据包格式设计 | 第48-49页 |
4.7 设备自检测及看门狗设计 | 第49页 |
4.8 本章小结 | 第49-51页 |
第5章 数据传输端设计 | 第51-68页 |
5.1 数据传输端整体结构 | 第51页 |
5.2 以太网控制芯片初始化 | 第51-56页 |
5.2.1 ENC28J60的研究 | 第51-54页 |
5.2.2 硬件驱动初始化 | 第54-56页 |
5.3 uIP协议栈移植实现 | 第56-61页 |
5.3.1 TCP/IP模型及以太网数据传输分析 | 第56-57页 |
5.3.2 嵌入式网络协议的选择和分析 | 第57-59页 |
5.3.3 uIP协议栈移植实现 | 第59-60页 |
5.3.4 uIP协议栈工作流程分析 | 第60-61页 |
5.4 数据传输设计与实现 | 第61-65页 |
5.4.1 客户端初始化设计 | 第61-64页 |
5.4.2 客户端数据传输设计 | 第64-65页 |
5.5 系统整体效果 | 第65-67页 |
5.6 本章小结 | 第67-68页 |
第6章 总结与展望 | 第68-69页 |
6.1 本文的主要工作 | 第68页 |
6.2 后续工作展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
致谢 | 第72页 |