摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第11-12页 |
1.2 课题国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.3 课题研究内容 | 第13-14页 |
1.4 论文结构安排 | 第14-16页 |
第二章 ZigBee技术及开发环境介绍 | 第16-34页 |
2.1 ZigBee技术 | 第16-22页 |
2.1.1 ZigBee技术的起源 | 第16页 |
2.1.2 ZigBee技术特点 | 第16-18页 |
2.1.3 ZigBee网络构成及拓扑结构 | 第18-19页 |
2.1.4 ZigBee网络协议栈 | 第19-21页 |
2.1.5 ZigBee技术的应用 | 第21-22页 |
2.2 硬件开发环境 | 第22-23页 |
2.2.1 控制中心模块Micro2440 | 第22-23页 |
2.2.2 ZigBee模块CC2530 | 第23页 |
2.3 软件开发环境 | 第23-32页 |
2.3.1 ZStack协议栈 | 第24-26页 |
2.3.2 IAR Embedded Workbench集成开发环境 | 第26-28页 |
2.3.3 SmartRF Flash Programmer软件 | 第28页 |
2.3.4 SQLite数据库 | 第28-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-34页 |
第三章 系统整体方案设计 | 第34-41页 |
3.1 智能家居系统的需求分析 | 第34-35页 |
3.1.1 系统目标 | 第34页 |
3.1.2 功能需求 | 第34-35页 |
3.1.3 性能需求 | 第35页 |
3.2 系统整体架构 | 第35-39页 |
3.2.1 控制中心 | 第36-37页 |
3.2.2 红外网络 | 第37-38页 |
3.2.3 2.4G网络 | 第38-39页 |
3.2.4 远程控制 | 第39页 |
3.3 ZigBee网络拓扑选择 | 第39-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 系统详细设计与实现 | 第41-67页 |
4.1 ZigBee网络组建及设备获取 | 第41-44页 |
4.1.1 ZigBee网络组建 | 第42-43页 |
4.1.2 设备获取 | 第43-44页 |
4.2 ZigBee数据存储 | 第44-49页 |
4.2.1 SQLite数据库的移植 | 第44-45页 |
4.2.2 数据库表设计 | 第45-46页 |
4.2.3 数据库操作封装 | 第46-48页 |
4.2.4 其他数据存储 | 第48-49页 |
4.3 从ZigBee网络到控制终端的通信 | 第49-50页 |
4.3.1 控制中心和ZigBee网络的通信 | 第49-50页 |
4.3.2 控制终端和控制中心的通信 | 第50页 |
4.4 控制通信协议的设计 | 第50-54页 |
4.4.1 控制中心和ZigBee网络的通信协议 | 第51-53页 |
4.4.2 控制终端和控制中心的通信协议 | 第53-54页 |
4.5 ZigBee网络中设备具体控制实现 | 第54-66页 |
4.5.1 电灯控制 | 第54-56页 |
4.5.2 温度测量 | 第56-61页 |
4.5.3 煤气检测 | 第61-63页 |
4.5.4 空气质量检测 | 第63-66页 |
4.6 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 系统测试及结果分析 | 第67-79页 |
5.1 系统测试环境总体介绍 | 第67-68页 |
5.2 ZigBee通信性能测试 | 第68-70页 |
5.2.1 ZigBee节点通信距离测试 | 第68-69页 |
5.2.2 ZigBee丢包率测试 | 第69-70页 |
5.3 系统组网测试 | 第70-73页 |
5.4 SQLite数据库模块测试 | 第73-74页 |
5.5 电灯控制模块测试 | 第74-75页 |
5.6 温度测量模块测试 | 第75-76页 |
5.7 煤气检测模块测试 | 第76-77页 |
5.8 空气质量检测模块测试 | 第77-78页 |
5.9 本章小结 | 第78-79页 |
第六章 结论 | 第79-81页 |
6.1 全文总结 | 第79-80页 |
6.2 展望 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-84页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第84-85页 |