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基于ZigBee无线技术农田信息采集系统的研制

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

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