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基于Zigbee的LED路灯控制系统的研究与设计

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 选题背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状和发展趋势第11-12页
        1.2.1 国内外研究现状第11-12页
        1.2.2 路灯控制系统的发展趋势第12页
    1.3 系统通信方式的选择第12-15页
        1.3.1 通信技术简介第12-14页
        1.3.2 通信方式的选取第14-15页
    1.4 本文所做工作及安排第15-18页
第二章 Zigbee无线组网技术第18-32页
    2.1 Zigbee技术概述第18-20页
        2.1.1 技术起源第18页
        2.1.2 Zigbee技术特点第18-20页
    2.2 Zigbee功能设备类型第20-21页
    2.3 Zigbee节点类型第21页
    2.4 Zigbee网络拓扑结构第21-23页
    2.5 Zigbee协议架构第23-29页
        2.5.1 物理层(PHY)规范第24-25页
        2.5.2 媒体访问控制层(MAC)第25-26页
        2.5.3 网络层(NWK)第26-27页
        2.5.4 应用层(APL)第27-28页
        2.5.5 安全服务第28-29页
    2.6 Zigbee各层的数据帧格式第29-31页
    2.7 本章小结第31-32页
第三章 路灯控制系统的总体设计第32-38页
    3.1 路灯控制系统结构第32-33页
    3.2 监控系统节点及节点间协议第33-35页
        3.2.1 监控系统节点的设计第33-34页
        3.2.2 监控系统节点间协议第34-35页
    3.3 网关的设计第35页
    3.4 系统网络拓扑结构的选择第35-36页
    3.5 本章小结第36-38页
第四章 路灯控制系统的硬件设计第38-52页
    4.1 CC2530概述第38-42页
        4.1.1 CC2350简介第38-39页
        4.1.2 CC2530功能介绍第39-42页
        4.1.3 CC2530外围电路设计第42页
    4.2 协调器硬件电路的设计第42-46页
        4.2.1 电源电路设计第43页
        4.2.2 收发器以及与上位机串口电路设计第43-44页
        4.2.3 功率放大模块设计第44-45页
        4.2.4 天线设计第45-46页
    4.3 终端节点硬件电路的设计第46-47页
    4.4 LED驱动电路的设计第47-49页
    4.5 GPRS模块的设计第49-50页
    4.6 本章小结第50-52页
第五章 路灯控制系统的软件设计第52-68页
    5.1 Zigbee网络的软件设计第52-60页
        5.1.1 嵌入式集成开发环境第52页
        5.1.2 Z-Stack协议栈第52-55页
        5.1.3 Z-Stack协议栈工作流程第55-56页
        5.1.4 Zigbee组网流程第56-60页
    5.2 Zigbee协调器软件设计第60-61页
    5.3 Zigbee路由器和终端节点软件设计第61-63页
    5.4 监控中心上位机软件设计第63-65页
    5.5 本章小结第65-68页
第六章 实验测试第68-74页
    6.1 实验设备和测试软件第68页
    6.2 实验设计与介绍第68-72页
    6.3 实验结果第72页
    6.4 本章小结第72-74页
第七章 总结和展望第74-76页
    7.1 总结第74-75页
    7.2 展望第75-76页
参考文献第76-79页
附录1:CC2530引脚描述第79-81页
附录2:GTM900C各引脚功能表第81-83页
附录3:单灯控制器工作原理图第83-84页
附录4:时间设定程序第84-86页
附录5:时间校准的Visual C++程序第86-90页
致谢第90-92页
攻读学位期间发表的学术论文第92页

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