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基于Zigbee技术的大功率LED路灯监控系统的设计与实现

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 照明监控系统国内外研究现状第12-13页
        1.2.1 路灯监控系统发展现状第12-13页
        1.2.2 近距离无线通信技术研究现状第13页
    1.3 LED 发展与现状第13-15页
        1.3.1 LED 照明现状与发展第14-15页
        1.3.2 LED 驱动电源发展现状第15页
    1.4 主要研究工作和本文内容安排第15-17页
第二章 智能监控系统总体设计第17-25页
    2.1 系统设计原则第17-18页
    2.2 智能监控系统总体架构第18-20页
        2.2.1 几种监控系统的比较第18页
        2.2.2 系统整体结构设计第18-19页
        2.2.3 系统设计与改进第19-20页
    2.3 LED 灯工作原理第20-22页
        2.3.1 驱动电源工作原理与设计第20-21页
        2.3.2 LED 灯的工作原理第21-22页
    2.4 基于 Zigbee 的智能监控系统工作原理第22-24页
        2.4.1 无线传感器网络原理与结构第22-23页
        2.4.2 Zigbee 技术原理与特点第23-24页
    2.5 本章小结第24-25页
第三章 LED 驱动电源设计理论基础第25-38页
    3.1 功率因数校正电路的研究第25-29页
        3.1.1 功率因数校正的目的与意义第25-26页
        3.1.2 功率因数校正电路的比较与选择第26-27页
        3.1.3 Boost 型 PFC 的工作原理与设计第27-29页
    3.2 LLC 谐振变换器研究第29-37页
        3.2.1 LLC 谐振变换器工作原理第29-31页
        3.2.2 LLC 谐振变换器在f_(r2)≤f_s≤f_(r1)时的工作模态第31-33页
        3.2.3 LLC 谐振变换器在f_s=f_(r1)时的工作原理分析第33-34页
        3.2.4 LLC 谐振变换器在时f_s>f_(r1)的工作原理分析第34-35页
        3.2.5 LLC 谐振变换器的直流增益第35-37页
    3.3 本章小结第37-38页
第四章 200W 样机设计与实验结果分析第38-47页
    4.1 样机参数设计第38-42页
        4.1.1 样机设计指标第38-39页
        4.1.2 APFC 电路参数设计第39-40页
        4.1.3 半桥 LLC 谐振变换器电路参数设计第40-42页
    4.2 样机实验结果与分析第42-46页
        4.2.1 APFC 电路部分波形分析第43-45页
        4.2.2 LLC 电路部分波形分析第45页
        4.2.3 输出波形分析第45-46页
    4.3 本章小结第46-47页
第五章 Zigbee 及无线传感器网络技术研究第47-58页
    5.1 基于 Zigbee 的无线传感器网络研究第47-48页
        5.1.1 无线传感器网络的组成第47页
        5.1.2 无线传感器网络的关键技术第47-48页
    5.2 IEEE 802.15.4 标准第48-50页
        5.2.1 IEEE802.15.4 标准的主要特点:第49页
        5.2.2 物理层(PHY)规范第49-50页
        5.2.3 媒体介质访问层(MAC)规范第50页
    5.3 Zigbee 网络技术第50-53页
        5.3.1 短距离无线通信网络技术比较第50-52页
        5.3.2 Zigbee 网络概述第52-53页
    5.4 Zigbee 协议的体系结构第53-57页
        5.4.1 物理层(PHY)规范第54-55页
        5.4.2 介质访问控制层(MAC)规范第55-56页
        5.4.3 网络层(NWK)规范第56页
        5.4.4 应用层规范第56-57页
    5.5 本章小结第57-58页
第六章 无线路灯监控系统的设计与实现第58-77页
    6.1 基于 CC2530 的硬件设计与实现第58-61页
        6.1.1 CC2530 简介第58页
        6.1.2 CC2530 芯片各模块说明第58-61页
        6.1.3 监控终端总体设计与改进第61页
    6.2 路灯监控终端硬件设计第61-66页
        6.2.1 硬件布局第61-63页
        6.2.2 温度传感器电路设计第63页
        6.2.3 光强传感器设计第63-64页
        6.2.4 电流传感器设计与改进第64-65页
        6.2.5 PWM 调光电路设计与实现第65-66页
    6.3 路灯监控系统相关软件设计与改进第66-73页
        6.3.1 Zigbee 网络软件设计第66-70页
        6.3.2 下位机设计第70-71页
        6.3.3 PC 端上位机监控软件设计第71-72页
        6.3.4 安卓端上位机监控软件设计与改进第72-73页
    6.4 路灯监控系统软件调试与分析第73-76页
        6.4.1 PC 端上位机监控测试第73-74页
        6.4.2 安卓端上位机监控测试第74-76页
    6.5 本章小结第76-77页
总结与展望第77-79页
    论文主要工作总结第77页
    今后工作展望第77-79页
参考文献第79-83页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第83-84页
致谢第84-85页
附件第85页

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