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基于物联网技术的水稻自动灌溉控制系统设计

摘要第8-9页
英文摘要第9-10页
1 引言第11-16页
    1.1 课题研究背景及意义第11-12页
        1.1.1 研究背景第11-12页
        1.1.2 研究的目的及意义第12页
    1.2 国内外研究现状第12-15页
        1.2.1 国内研究现状第12-14页
        1.2.2 国外研究现状第14-15页
    1.3 主要研究内容第15页
    1.4 本章小结第15-16页
2 系统整体方案设计第16-20页
    2.1 系统的设计要求第16-18页
        2.1.1 系统的总体结构第16-17页
        2.1.2 系统硬件平台解决方案第17-18页
        2.1.3 系统软件平台解决方案第18页
    2.2 低功耗设计第18页
    2.3 可行性分析第18-19页
    2.4 本章小结第19-20页
3 系统硬件选型第20-32页
    3.1 ZigBee无线模块第20-22页
        3.1.1 片上系统CC2530芯片第21页
        3.1.2射频范围扩展器CC2591第21-22页
    3.2 单片机控制芯片第22-23页
    3.3 GPRS数据传输单元第23-25页
    3.4 自动灌溉系统传感器选型第25-27页
        3.4.1 土壤水分传感器第25页
        3.4.2 温度传感器第25-27页
        3.4.3 液位传感器第27页
    3.5 电平转换电路第27-28页
    3.6 继电器第28页
    3.7 电动蝶阀第28-29页
    3.8 供电电源第29-30页
    3.9 太阳能发电系统第30-31页
    3.10 试验箱第31页
    3.11 本章小结第31-32页
4 系统软件设计第32-47页
    4.1 软件整体设计方案第32-33页
    4.2 ZigBee软件开发环境第33-35页
        4.2.1 ZigBee协议栈第33-34页
        4.2.2 单片机开发环境第34-35页
    4.3 网络节点第35-38页
        4.3.1 协调器节点第35-37页
        4.3.2 路由器节点第37页
        4.3.3 终端节点第37-38页
    4.4 软件程序设计第38-41页
        4.4.1 主程序第38页
        4.4.2 电动蝶阀控制第38-39页
        4.4.3 温度传感器控制第39页
        4.4.4 土壤水分传感器第39-41页
    4.5 通讯协议第41-42页
        4.5.1 ZigBee与单片机间通迅协议第41-42页
        4.5.2 Modbus通讯协议第42页
    4.6 组态软件第42-45页
        4.6.1 MCGS7.7主要特点第43页
        4.6.2 组态软件设计第43-45页
    4.7 本章小结第45-47页
5 系统测试第47-51页
    5.1 系统的硬件测试第47页
    5.2 无线传感器网络性能测试第47-49页
        5.2.1 通讯距离测试第48-49页
        5.2.2 组网测试第49页
    5.3 太阳能供电系统测试第49-50页
    5.4 系统运行测试第50-51页
6 结论与展望第51-52页
    6.1 结论第51页
    6.2 展望第51-52页
致谢第52-53页
参考文献第53-56页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第56页

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