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 |