基于ZigBee和电力线载波技术的智能温室应用研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
·选题背景 | 第10页 |
·国内外研究现状 | 第10-13页 |
·国外研究现状 | 第10-11页 |
·国内研究现状 | 第11-13页 |
·课题研究目的和意义 | 第13-14页 |
·课题研究目的和意义 | 第13页 |
·课题优势与面临困难 | 第13-14页 |
·论文主要内容及章节安排 | 第14-16页 |
2 ZigBee技术和电力线载波通信技术介绍 | 第16-23页 |
·引言 | 第16页 |
·ZigBee技术 | 第16-20页 |
·ZigBee技术概述 | 第16页 |
·ZigBee设备类型 | 第16-17页 |
·ZigBee拓扑结构 | 第17页 |
·ZigBee协议框架 | 第17-18页 |
·ZigBee特点 | 第18-19页 |
·ZigBee技术与其他短距离无线通信技术比较 | 第19页 |
·ZigBee技术的应用 | 第19-20页 |
·电力线载波通信技术 | 第20-22页 |
·电力线载波通信技术概述 | 第20-21页 |
·电力线载波通信技术的工作原理 | 第21页 |
·电力线载波通信的特点 | 第21-22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
3 智能温室监控系统总体设计 | 第23-32页 |
·引言 | 第23页 |
·系统总体设计方案 | 第23-25页 |
·数据监控系统设计 | 第25-29页 |
·网络拓扑结构的选择 | 第25页 |
·主芯片的选择 | 第25-26页 |
·传感器的选择 | 第26-29页 |
·视频监控系统设计 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-32页 |
4 智能温室监控系统硬件设计和实现 | 第32-51页 |
·引言 | 第32页 |
·低功耗采集节点设计与实现 | 第32-39页 |
·采集节点总体设计原则 | 第32-33页 |
·核心模块设计 | 第33页 |
·升级与修复功能设计 | 第33-34页 |
·供电模块设计 | 第34-35页 |
·传感器模块设计 | 第35-36页 |
·低功耗设计 | 第36-38页 |
·成品展示与优劣势对比 | 第38-39页 |
·土壤水分传感器探头设计与实现 | 第39-47页 |
·总体设计 | 第39-41页 |
·ADC校正 | 第41页 |
·低功耗设计 | 第41-42页 |
·I2C交互协议 | 第42-43页 |
·Flash相关定义 | 第43-44页 |
·试验分析 | 第44-45页 |
·可配置参数设计 | 第45-46页 |
·成品展示与优劣势对比 | 第46-47页 |
·网关节点设计 | 第47-49页 |
·中继节点和控制节点设计 | 第49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
5 智能温室监控系统管理平台设计 | 第51-68页 |
·引言 | 第51页 |
·数据库设计 | 第51-58页 |
·数据库形式 | 第51页 |
·数据库关系表分类 | 第51-58页 |
·管理平台设计 | 第58-66页 |
·实时数据模块 | 第59-60页 |
·实时视频模块 | 第60-61页 |
·历史数据模块 | 第61-62页 |
·农用材料和大户信息模块 | 第62-63页 |
·致灾指标模块 | 第63-64页 |
·精细化天气模块 | 第64-65页 |
·远程控制模块 | 第65页 |
·后台管理模块 | 第65-66页 |
·移动端管理平台 | 第66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
6 系统应用分析 | 第68-77页 |
·引言 | 第68页 |
·实际应用环境 | 第68-69页 |
·设备布置 | 第69-72页 |
·设备选择和参数设置 | 第69页 |
·实施方案 | 第69-72页 |
·稳定性测试 | 第72-74页 |
·功耗测试 | 第74-75页 |
·图像传输测试 | 第75-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
7 总结与展望 | 第77-79页 |
·总结 | 第77-78页 |
·展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
附录 | 第84-100页 |
附录1:结构体和I2C通信命令定义 | 第84-85页 |
附录2:土壤水分传感器测试原始数据 | 第85-86页 |
附录3:网关电路设计 | 第86-88页 |
附录4:智能管理平台界面展示 | 第88-91页 |
附录5:管理平台核心程序 | 第91-100页 |
个人简介 | 第100-101页 |
致谢 | 第101页 |