基于ZigBee的智能家居监控系统的设计
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题研究的背景 | 第11页 |
1.2 智能家居系统的现状和发展 | 第11-14页 |
1.2.1 国内发展现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国外发展现状 | 第13页 |
1.2.3 智能家居的发展 | 第13-14页 |
1.3 课题的研究目的及意义 | 第14-15页 |
1.4 论文研究内容和论文结构 | 第15-19页 |
1.4.1 论文研究内容 | 第15-16页 |
1.4.2 论文结构安排 | 第16-19页 |
第2章 无线通信技术比较 | 第19-31页 |
2.1 ZigBee协议 | 第19-23页 |
2.1.1 短距离无线通信技术特点比较 | 第19-20页 |
2.1.2 ZigBee技术组网特性 | 第20-22页 |
2.1.3 ZigBee网络节点类型 | 第22-23页 |
2.2 ZigBee协议体系结构 | 第23-27页 |
2.3 远程无线网络技术比较 | 第27-29页 |
2.3.1 GSM系统组成 | 第28-29页 |
2.3.2 短消息的传输 | 第29页 |
2.4 本章小结 | 第29-31页 |
第3章 系统整体结构设计及硬件平台搭建 | 第31-45页 |
3.1 系统总体方案设计 | 第31-33页 |
3.1.1 系统功能与方案论证 | 第31-32页 |
3.1.2 系统设计要求 | 第32-33页 |
3.2 ZigBee节点硬件设计 | 第33-38页 |
3.2.1 CC2530核心板 | 第33-35页 |
3.2.2 底板硬件资源 | 第35-37页 |
3.2.3 仿真电路设计 | 第37-38页 |
3.3 STM32主控电路设计 | 第38-40页 |
3.3.1 STM32最小系统 | 第38-39页 |
3.3.2 I/O端口 | 第39-40页 |
3.4 功能模块电路设计 | 第40-42页 |
3.4.1 火灾报警模块 | 第40-41页 |
3.4.2 窗帘模块 | 第41页 |
3.4.3 空调模块 | 第41-42页 |
3.5 GPRS模块硬件设计 | 第42-44页 |
3.6 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 系统软件架构设计与实现 | 第45-61页 |
4.1 ZigBee软件开发平台 | 第45-46页 |
4.2 Z-Stack协议栈分析 | 第46-49页 |
4.2.1 OS运行机制 | 第46-47页 |
4.2.2 协调器启动 | 第47-49页 |
4.2.3 终端设备启动 | 第49页 |
4.3 基于Z-Stack的应用软件设计 | 第49-51页 |
4.3.1 协调器节点设计 | 第49-50页 |
4.3.2 终端设备节点设计 | 第50-51页 |
4.4 Z-Stack底层驱动开发 | 第51-56页 |
4.4.1 LED驱动修改 | 第51-52页 |
4.4.2 按键驱动修改 | 第52-53页 |
4.4.3 LCD12864驱动添加 | 第53-54页 |
4.4.4 DHT11温湿度传感器驱动添加 | 第54-56页 |
4.5 STM32控制器软件设计 | 第56-57页 |
4.5.1 GPIO口配置 | 第56-57页 |
4.5.2 STM32程序下载 | 第57页 |
4.6 GPRS模块软件设计 | 第57-60页 |
4.7 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 数据融合 | 第61-71页 |
5.1 Kalman滤波法 | 第61-64页 |
5.2 中心式融合结构的多传感器估计 | 第64-66页 |
5.2.1 群传感器方法 | 第65页 |
5.2.2 逆协方差方法 | 第65-66页 |
5.3 Kalman一致滤波 | 第66-70页 |
5.3.1 交换测量值的一致性Kalman滤波 | 第66-68页 |
5.3.2 交换估计值的一致性Kalman滤波 | 第68页 |
5.3.3 仿真分析 | 第68-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-71页 |
第6章 系统运行与测试 | 第71-75页 |
6.1 系统运行 | 第71-72页 |
6.2 系统测试 | 第72-74页 |
6.3 本章小结 | 第74-75页 |
第7章 结论 | 第75-77页 |
7.1 工作总结 | 第75-76页 |
7.2 工作展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
致谢 | 第81页 |