基于物联网技术的二氧化碳监测系统研究
摘 要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题的研究意义及背景 | 第10-11页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第10-11页 |
1.1.2 课题研究的意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 物联网技术的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 监测技术的研究现状 | 第12-13页 |
1.3 论文的研究目的和主要内容 | 第13页 |
1.4 论文的内容安排 | 第13-14页 |
1.5 本章小结 | 第14-15页 |
2 系统应用的相关理论技术及其总体设计 | 第15-20页 |
2.1 物联网技术 | 第15页 |
2.2 Zigbee短距离无线传输技术 | 第15-16页 |
2.3 CO2红外检测技术 | 第16-18页 |
2.4 GPRS远距离通信技术 | 第18页 |
2.5 系统的总体设计 | 第18-19页 |
2.5.1 系统设计的需求分析 | 第18页 |
2.5.2 系统的总体框架 | 第18-19页 |
2.6 本章小结 | 第19-20页 |
3 感知层设计 | 第20-37页 |
3.1 感知层总体设计 | 第20-21页 |
3.2 环境因子检测部分的传感器选择与性能分析 | 第21-24页 |
3.2.1 空气温湿度传感器 | 第21页 |
3.2.2 土壤温湿度传感器 | 第21-22页 |
3.2.3 大气气压传感器 | 第22-23页 |
3.2.4 风速、风向传感器 | 第23页 |
3.2.5 雨量传感器 | 第23-24页 |
3.3 红外二氧化碳监测装置部分 | 第24-27页 |
3.3.1 红外监测装置总体设计 | 第24页 |
3.3.2 气样采集模块 | 第24-25页 |
3.3.3 红外分析模块 | 第25-26页 |
3.3.4 红外传感器选择 | 第26-27页 |
3.4 监测控制模块 | 第27-32页 |
3.4.1 CC2530 微处理器 | 第27-28页 |
3.4.2 监测控制模块结构 | 第28-32页 |
3.5 太阳能供电部分 | 第32-34页 |
3.5.1 装置的组成与接线示意图 | 第32-33页 |
3.5.2 太阳能控制器的选择 | 第33-34页 |
3.6 感知层软件设计 | 第34-36页 |
3.7 本章小结 | 第36-37页 |
4 传输层设计 | 第37-47页 |
4.1 传输层整体设计 | 第37页 |
4.2 短距离ZigBee技术 | 第37-44页 |
4.2.1 组网方式 | 第37-40页 |
4.2.2 Zigbee传输模块构建 | 第40-42页 |
4.2.3 Zigbee工作流程 | 第42-44页 |
4.3 GPRS远距离传输 | 第44-45页 |
4.3.1 GPRS DTU模块 | 第44页 |
4.3.2 DTU型号及其特点 | 第44-45页 |
4.3.3 GPRS DTU工作流程 | 第45页 |
4.4 本章小结 | 第45-47页 |
5 应用层设计 | 第47-52页 |
5.1 数据库的设计 | 第47-50页 |
5.1.1 数据库的选择 | 第47页 |
5.1.2 数据库的概念设计步骤和结构设计 | 第47-48页 |
5.1.3 数据库的逻辑结构设计 | 第48-50页 |
5.2 上位机软件设计 | 第50-51页 |
5.2.1 软件总体结构框架 | 第50-51页 |
5.2.2 软件模块功能设计 | 第51页 |
5.3 本章小结 | 第51-52页 |
6 系统功能实现 | 第52-59页 |
6.1 上位机相关软件的设置 | 第52-54页 |
6.1.1 动态域名申请 | 第52页 |
6.1.2 路由器设置 | 第52-53页 |
6.1.3 虚拟端口设置 | 第53-54页 |
6.2 系统登录 | 第54页 |
6.3 监测系统 | 第54-55页 |
6.4 历史数据查询 | 第55-57页 |
6.5 数据处理 | 第57页 |
6.6 本章小结 | 第57-59页 |
7 结论与展望 | 第59-61页 |
7.1 结论 | 第59页 |
7.2 展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
作者简介 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |