首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化元件、部件论文--发送器(变换器)、传感器论文--传感器的应用论文

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

论文共101页,点击 下载论文
上一篇:高校创业文化培育研究
下一篇:基于RSSI加权质心和GASA优化的WSN定位算法研究