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基于ZigBee的气囊群物联网无线气压传感器设计

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 课题研究背景及意义第11-12页
    1.2 监测技术的国内外研究现状第12-14页
    1.3 ZigBee与其它几种短距离通信技术第14-15页
    1.4 本文主要研究内容及组织结构第15-17页
第二章 相关理论研究与技术第17-26页
    2.1 ZigBee概述第17页
    2.2 ZigBee网络协议栈第17-21页
        2.2.1 物理层(PHY)第18-19页
        2.2.2 媒体介质访问层(MAC)第19-20页
        2.2.3 网络层(NWK)第20页
        2.2.4 应用层(APL)第20-21页
    2.3 ZigBee的网络拓扑结构第21-22页
    2.4 气压传感器相关理论研究第22-24页
        2.4.1 压阻式压力传感器第22-23页
        2.4.2 电容式压力传感器第23-24页
    2.5 3D打印技术第24-25页
    2.6 本章小节第25-26页
第三章 物联网气压传感器机械部分设计第26-42页
    3.1 物联网气压传感器机械部分设计方案的确定第26-29页
        3.1.1 传统气压表第26-27页
        3.1.2 终端节点的机械设计方案的确定第27-29页
    3.2 链接部件设计第29-38页
        3.2.1 接头部件设计第29-31页
        3.2.2 无线气压传感器的安装密封设计第31-38页
    3.3 终端节点外壳机械设计与制作第38-41页
        3.3.1 solidworks软件介绍第38页
        3.3.2 终端节点设备外壳设计与建模第38-39页
        3.3.3 终端节点外壳的加工制造第39-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第四章 物联网气压传感器的软硬件设计第42-54页
    4.1 硬件电路主要组成芯片第42-47页
        4.1.1 CC2530芯片第42-44页
        4.1.2 CC2591芯片第44-45页
        4.1.3 FAN4855电源升压芯片第45-46页
        4.1.5 MPX5700传感器芯片第46页
        4.1.6 BQ24072 充电控制芯片第46-47页
    4.2 终端节点硬件电路设计第47-50页
        4.2.1 CC2530芯片电路与CC2591功率放大电路第48页
        4.2.2 电压转换模块电路第48-49页
        4.2.3 气压采集电路第49-50页
        4.2.4 充电电路设计第50页
    4.3 气压传感器终端节点数据采集程序设计第50-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第五章 终端设备应用测试第54-60页
    5.1 气压传感器与链接部件装配的气密性实验第55-56页
    5.2 气压测量稳定性测试第56-57页
    5.3 ZigBee网络数据传输的可靠性第57-59页
    5.4 本章小结第59-60页
总结与展望第60-62页
参考文献第62-67页
致谢第67页

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