摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 农田信息采集技术的发展现状 | 第11-16页 |
1.2.1 国外发展现状 | 第11-14页 |
1.2.2 国内发展现状 | 第14-16页 |
1.3 论文的研究内容及章节安排 | 第16-18页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第16-17页 |
1.3.2 论文的章节安排 | 第17-18页 |
第二章 农田信息采集系统方案设计 | 第18-30页 |
2.1 系统总体设计方案 | 第18-20页 |
2.2 采集系统硬件设计方案 | 第20-25页 |
2.2.1 节点核心板的硬件设计方案 | 第20-21页 |
2.2.2 协调器节点底板的硬件设计方案 | 第21-23页 |
2.2.3 路由器节点底板的硬件设计方案 | 第23-24页 |
2.2.4 终端采集节点底板的硬件设计方案 | 第24-25页 |
2.3 采集系统软件设计方案 | 第25-29页 |
2.3.1 ZigBee协议栈的选择 | 第25-26页 |
2.3.2 Z-Stack协议栈节能设计方案 | 第26-27页 |
2.3.3 Z-Stack协议栈节点通信协议设计方案 | 第27-28页 |
2.3.4 各节点软件功能设计方案 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 农田信息采集系统硬件设计 | 第30-48页 |
3.1 节点核心板的选择 | 第30-36页 |
3.1.1 ZigBee芯片的选择 | 第30-31页 |
3.1.2 无功放核心板 | 第31-34页 |
3.1.3 带功放核心板 | 第34-36页 |
3.2 节点底板的硬件设计 | 第36-41页 |
3.2.1 底板供电模块的设计 | 第36-37页 |
3.2.2 串口通信模块设计 | 第37-38页 |
3.2.3 调试模块 | 第38-39页 |
3.2.4 LED灯组与按键模块 | 第39页 |
3.2.5 数据显示模块 | 第39-40页 |
3.2.6 核心板插槽与引脚扩展模块 | 第40-41页 |
3.2.7 传感器连接引脚模块 | 第41页 |
3.3 节点底板PCB设计与实物图 | 第41-43页 |
3.4 传感器模块选择 | 第43-47页 |
3.4.1 DHT22空气温湿度传感器 | 第43-44页 |
3.4.2 SHT11-01D土壤温湿度传感器 | 第44-45页 |
3.4.3 BH1750FVI光照度检测传感器 | 第45-46页 |
3.4.4 MG811二氧化碳浓度传感器 | 第46-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 农田监测系统的软件设计 | 第48-66页 |
4.1 ZigBee网络的组建 | 第48-50页 |
4.1.1 网络的形成 | 第48页 |
4.1.2 网络的维护 | 第48-50页 |
4.2 系统通信协议的定制 | 第50-55页 |
4.2.1 协议栈数据包格式 | 第50-52页 |
4.2.2 操作净荷的定制 | 第52-55页 |
4.3 网络间节点通信 | 第55-59页 |
4.3.1 协调器节点的通信设计 | 第55-57页 |
4.3.2 路由器节点的通信设计 | 第57-58页 |
4.3.3 终端采集节点的通信设计 | 第58-59页 |
4.4 采集系统软件设计 | 第59-64页 |
4.4.1 节能 | 第59-61页 |
4.4.2 功率放大 | 第61-63页 |
4.4.3 传感器接口设计 | 第63-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-66页 |
第五章 农田采集系统测试 | 第66-80页 |
5.1 通信距离测算 | 第66-68页 |
5.1.1 理论传输距离计算 | 第66页 |
5.1.2 实际传输距离测算 | 第66-68页 |
5.2 功耗测算 | 第68-69页 |
5.3 系统工作性能测试 | 第69-78页 |
5.3.1 星型组网数据采集测试 | 第69-74页 |
5.3.2 树型组网数据采集测试 | 第74-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-80页 |
第六章 总结与展望 | 第80-82页 |
6.1 总结 | 第80页 |
6.2 展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
致谢 | 第86-88页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第88页 |