基于Zigbee技术的农作物温室大棚监控系统的设计和实现
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7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 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.3 本论文的结构与内容安排 | 第15-17页 |
第二章 无线传感器网络及ZIGBEE技术介绍 | 第17-27页 |
2.1 无线传感器网络介绍 | 第17-18页 |
2.2 ZIGBEE技术及特点 | 第18-19页 |
2.2.1 Zigbee技术起源 | 第18页 |
2.2.2 Zigbee技术特点 | 第18-19页 |
2.3 ZIGBEE节点类型及组网类型 | 第19-25页 |
2.3.1 Zigbee节点类型 | 第19-20页 |
2.3.2 Zigbee组网类型 | 第20-22页 |
2.3.3 Zigbee协议栈 | 第22-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-27页 |
第三章 农作物温室大棚监控系统需求分析 | 第27-33页 |
3.1 监控系统应用环境分析 | 第27页 |
3.2 监控系统具体需求分析 | 第27-32页 |
3.2.1 传感器需求分析 | 第27-29页 |
3.2.2 通信方式需求分析 | 第29-30页 |
3.2.3 数据采集节点需求分析 | 第30-31页 |
3.2.4 监控软件需求分析 | 第31-32页 |
3.3 本章小结 | 第32-33页 |
第四章 农作物温室大棚监控系统总体设计 | 第33-42页 |
4.1 监控系统具体方案设计 | 第33-35页 |
4.1.1 通信方案设计 | 第33-34页 |
4.1.2 监控软件方案设计 | 第34页 |
4.1.3 数据采集方案设计 | 第34-35页 |
4.2 监控系统总体架构设计 | 第35-37页 |
4.3 GPRS通信模块设计 | 第37-41页 |
4.3.1 GPRS网络接入方式选择 | 第37-38页 |
4.3.2 相关技术详解 | 第38-41页 |
4.4 本章小结 | 第41-42页 |
第五章 棚内下位机子系统设计与实现 | 第42-53页 |
5.1 ZIGBEE节点硬件选型 | 第42-44页 |
5.1.1 Zigbee协调器节点选型 | 第42-43页 |
5.1.2 Zigbee终端节点选型 | 第43-44页 |
5.2 传感器硬件选型 | 第44-46页 |
5.2.1 温湿度传感器选型 | 第44-45页 |
5.2.2 二氧化碳浓度传感器选型 | 第45-46页 |
5.3 ZIGBEE节点参数设置 | 第46-48页 |
5.4 网络组建与数据传输流程 | 第48-52页 |
5.4.1 网络组建与数据采集流程 | 第48-51页 |
5.4.2 数据传输流程 | 第51-52页 |
5.5 本章小结 | 第52-53页 |
第六章 远端上位机子系统设计与实现 | 第53-72页 |
6.1 组态软件 | 第53-55页 |
6.1.1 组态软件简介 | 第53页 |
6.1.2 开发环境选择 | 第53-55页 |
6.2 监控软件设计 | 第55-56页 |
6.2.1 软件功能设计 | 第55-56页 |
6.2.2 软件结构设计 | 第56页 |
6.3 监控软件界面开发 | 第56-71页 |
6.3.1 主界面设计与开发 | 第59-65页 |
6.3.2 报警信息界面设计与开发 | 第65-67页 |
6.3.3 曲线绘制界面设计与开发 | 第67-70页 |
6.3.4 历史数据查询界面设计与开发 | 第70-71页 |
6.4 本章小结 | 第71-72页 |
第七章 系统测试 | 第72-76页 |
7.1 硬件调试 | 第72页 |
7.2 数据传输设置 | 第72-73页 |
7.3 监控软件测试 | 第73-75页 |
7.4 本章小结 | 第75-76页 |
第八章 总结和未来工作 | 第76-79页 |
8.1 总结 | 第76-77页 |
8.2 未来工作 | 第77-79页 |
8.2.1 传输芯片升级 | 第77页 |
8.2.2 延长终端节点持续工作时间 | 第77页 |
8.2.3 实现WEB发布功能 | 第77-78页 |
8.2.4 系统控制功能 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |