摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
1 绪论 | 第9-14页 |
1.1 课题背景及研究目的和意义 | 第9-10页 |
1.1.1 课题背景 | 第9-10页 |
1.1.2 课题研究的目的和意义 | 第10页 |
1.2 课题研究领域在国内外的研究动态 | 第10-11页 |
1.2.1 国外研究动态 | 第10-11页 |
1.2.2 国内研究动态 | 第11页 |
1.3 ZigBee技术的发展趋势 | 第11-12页 |
1.4 本文研究的主要内容与论文结构 | 第12-14页 |
2 ZigBee技术特点及其相关协议 | 第14-23页 |
2.1 ZigBee简介 | 第14-15页 |
2.2 ZigBee协议概述 | 第15-19页 |
2.2.1 ZigBee无线网络拓扑结构 | 第17-18页 |
2.2.2 ZigBee网络中的设备地址 | 第18-19页 |
2.2.3 ZigBee无线网络中的地址分配原理 | 第19页 |
2.3 ZigBee协议以及ZigBee协议栈架构 | 第19-22页 |
2.3.1 ZigBee和IEEE 802.15.4的关系 | 第19-21页 |
2.3.2 ZigBee协议栈的构成 | 第21-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
3 系统硬件电路设计 | 第23-36页 |
3.1 系统总体方案设计 | 第23-24页 |
3.2 微处理器的选型与介绍 | 第24-26页 |
3.2.1 微处理器MSP430F5438 | 第24-26页 |
3.3 数据采集端电路设计 | 第26-31页 |
3.3.1 主控制器电路 | 第26-27页 |
3.3.2 电源电路 | 第27-29页 |
3.3.3 天线及巴伦匹配电路设计 | 第29页 |
3.3.4 晶振电路设计 | 第29页 |
3.3.5 LED电路设计 | 第29-30页 |
3.3.6 AD转换电路设计 | 第30页 |
3.3.7 串口电路设计 | 第30-31页 |
3.4 CC2530片上系统和CC2591射频芯片 | 第31-34页 |
3.4.1 CC2530芯片介绍 | 第31-34页 |
3.4.2 射频芯片CC2591 | 第34页 |
3.5 ZigBee网络终端温度采集的设计 | 第34-36页 |
4 印制板倒F天线设计 | 第36-47页 |
4.1 天线基础知识 | 第36-38页 |
4.2 天线及辐射机理分析 | 第38-41页 |
4.3 天线设计与仿真 | 第41-47页 |
4.3.1 天线参数计算 | 第41-43页 |
4.3.2 天线性能仿真 | 第43页 |
4.3.3 仿真结果分析 | 第43-47页 |
5 系统软件设计与实现 | 第47-57页 |
5.1 软件开发环境 | 第47页 |
5.2 Z-Stack协议栈 | 第47-48页 |
5.2.1 Z-Stack协议栈工作分析 | 第47-48页 |
5.2.2 Z-Stack协议栈应用开发 | 第48页 |
5.3 数据采集系统各节点软件实现 | 第48-51页 |
5.3.1 协调器节点软件流程 | 第48-49页 |
5.3.2 路由节点软件流程 | 第49-50页 |
5.3.3 终端节点软件流程 | 第50-51页 |
5.4 系统主芯片的通信程序设计 | 第51-55页 |
5.4.1 主控制芯片MSP430F5438程序设计 | 第51-53页 |
5.4.2 MSP430F5438与CC2530通信的软件实现 | 第53页 |
5.4.3 数据采集功能的软件实现 | 第53-54页 |
5.4.4 数据转存功能的软件实现 | 第54-55页 |
5.5 采集系统人机界面软件设计 | 第55-57页 |
6 系统整体性测试 | 第57-62页 |
6.1 系统整体构建 | 第57-58页 |
6.1.1 实验设备 | 第57页 |
6.1.2 网络构建 | 第57-58页 |
6.2 组网功能测试 | 第58-59页 |
6.3 网络性能测试与分析 | 第59-60页 |
6.3.1 网络构建 | 第59-60页 |
6.3.2 数据采集能力测试 | 第60页 |
6.4 上位机软件功能测试 | 第60-62页 |
7 总结与展望 | 第62-64页 |
7.1 工作总结 | 第62页 |
7.2 展望 | 第62-64页 |
8 参考文献 | 第64-70页 |
9 致谢 | 第70页 |