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基于ZigBee的东北水稻育秧大棚智能监测系统设计

中文摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-14页
    1.1 课题的研究背景与意义第9-10页
    1.2 国内外发展现状第10-13页
    1.3 课题研究的主要内容第13-14页
第2章 ZigBee技术介绍第14-23页
    2.1 ZigBee技术特点第14-15页
    2.2 ZigBee协议栈第15-19页
    2.3 Z-Stack协议栈第19-20页
    2.4 Z-Stack软件流程第20-21页
    2.5 OSAL任务轮询机制第21-22页
    2.6 本章小结第22-23页
第3章 系统硬件设计第23-40页
    3.1 总体硬件结构第24-25页
    3.2 主控芯片电路设计第25-26页
    3.3 外部传感器接口电路设计第26-30页
        3.3.1 温度传感器第27-28页
        3.3.2 空气二氧化碳传感器第28页
        3.3.3 光照强度传感器第28-29页
        3.3.4 土壤湿度传感器第29-30页
    3.4 ZigBee核心板设计第30-33页
    3.5 串口转以太网电路设计第33-36页
    3.6 设备箱恒温恒湿电路设计第36-37页
    3.7 电源电路设计第37-39页
    3.8 本章小结第39-40页
第4章 系统软件设计第40-60页
    4.1 STM32程序设计第40-48页
        4.1.1 光照强度传感器子程序设计第42-43页
        4.1.2 CO2传感器子程序设计第43页
        4.1.3 土壤湿度传感器子程序设计第43-45页
        4.1.4 DS18B20温度传感器子程序第45-48页
    4.2 ZigBee程序设计第48-52页
        4.2.1 ZigBee组网程序设计第48-49页
        4.2.2 ZigBee串口透传技术第49-52页
    4.3 网络通讯协议第52-53页
    4.4 上位机程序设计第53-59页
        4.4.1 上位机界面设计第54-55页
        4.4.2 服务器数据库设计第55-59页
    4.5 本章小结第59-60页
第5章 系统测试第60-65页
    5.1 设备测试第60页
    5.2 数据分析第60-64页
    5.3 本章小结第64-65页
结论第65-67页
参考文献第67-72页
致谢第72页

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