基于Zigbee无线定位技术的高层建筑消防监控系统研发
摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-14页 |
第1章 绪论 | 第14-18页 |
·高层建筑消防监控系统的背景 | 第14页 |
·Zigbee技术简介 | 第14-15页 |
·在消防监控系统中使用Zigbee技术的优势 | 第15-16页 |
·使用Zigbee技术具有的优势 | 第15-16页 |
·同比于其他无线技术Zigbee的特别之处 | 第16页 |
·Zigbee网路技术的定义与未来发展 | 第16-17页 |
·Zigbee无线传感器网络的定义 | 第16页 |
·当今Zigbee技术的发展状况与应用前景 | 第16-17页 |
·本论文的主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章Zigbee的通信原理 | 第18-23页 |
·Zigbee协议结构与原理 | 第18-19页 |
·Zigbee协议结构 | 第18页 |
·Zigbee协议栈 | 第18-19页 |
·Zigbee 所涉及的无线通信原理 | 第19-22页 |
·CCA技术 | 第19-20页 |
·DSSS技术 | 第20页 |
·Zigbee的拓扑结构 | 第20-21页 |
·Zigbee网络的建立 | 第21页 |
·Zigbee定位系统的基本原理 | 第21-22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
第3章 消防监控系统的整体结构 | 第23-27页 |
·消防监控系统的基本结构 | 第23页 |
·消防监控系统的设计方案 | 第23-25页 |
·参考节点的布置说明 | 第25-26页 |
·系统定位的基本核心算法 | 第26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第4章 消防监控系统硬件电路的设计 | 第27-43页 |
·本系统所选用的主控芯片CC2431 | 第27-30页 |
·CC2431 芯片的特点 | 第27-28页 |
·CC2431 芯片的内部资源 | 第28-30页 |
·本系统所用的Zigbee无线定位模块 | 第30-40页 |
·主控部分 | 第30页 |
·气体传感器的选用与电路设计 | 第30-33页 |
·火焰传感器部分 | 第33-34页 |
·烟雾传感器部分 | 第34-35页 |
·LCD液晶屏部分 | 第35-36页 |
·温度传感器部分 | 第36-37页 |
·热释电红外线传感器部分 | 第37-38页 |
·按键检测与消抖电路 | 第38-39页 |
·电源电路 | 第39-40页 |
·该模块的实物图 | 第40页 |
·本系统所用的仿真器 | 第40-41页 |
·硬件电路设计软件Altium Designer | 第41-42页 |
·设计硬件电路时要考虑的问题 | 第42页 |
·硬件系统的部分实物图 | 第42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第5章 消防监控系统的编程环境以及函数 | 第43-52页 |
·软件开发环境 | 第43-45页 |
·IAR EW软件简介 | 第43-44页 |
·软件Smart RF简介 | 第44页 |
·Zigbee无线定位系统图形监视软件 | 第44-45页 |
·实时操作系统OSAL | 第45-46页 |
·Zigbee网络的构建 | 第46页 |
·无线定位的Profile文件与串命令 | 第46-47页 |
·软件上要考虑的问题 | 第47页 |
·系统的代码实现 | 第47-51页 |
·协调器部分的代码 | 第48页 |
·参考节点的代码 | 第48-50页 |
·待测节点的代码 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第6章 系统及代码的调试与实验 | 第52-54页 |
第7章 总结与展望 | 第54-56页 |
总结 | 第54-55页 |
展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-61页 |
附录一 | 第61-64页 |
附录二 | 第64-78页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |