粮仓仓储量远程监测系统设计
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-15页 |
1.1 课题背景 | 第12-13页 |
1.2 国内外发展现状 | 第13-14页 |
1.2.1 粮仓仓储量检测研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 嵌入式Web服务器发展现状 | 第14页 |
1.3 研究内容 | 第14-15页 |
第2章 系统总体设计与关键技术介绍 | 第15-20页 |
2.1 系统总体设计 | 第15-17页 |
2.1.1 系统设计目标 | 第15-16页 |
2.1.2 系统总体设计 | 第16-17页 |
2.2 关键技术选择 | 第17-20页 |
2.2.1 传感器类型选择 | 第17页 |
2.2.2 无线通讯协议选择 | 第17-18页 |
2.2.3 嵌入式网络通信协议选择 | 第18-20页 |
第3章 称重传感器设计 | 第20-38页 |
3.1 称重传感器设计原则 | 第20页 |
3.2 称重传感器设计的理论依据 | 第20-22页 |
3.2.1 金属电阻的应变效应 | 第20-22页 |
3.2.2 局部刚度差原理 | 第22页 |
3.2.3 差动电桥原理 | 第22页 |
3.3 力学模型分析与计算 | 第22-28页 |
3.3.1 力学模型构建 | 第22-23页 |
3.3.2 未知力的计算 | 第23-26页 |
3.3.3 上下平行梁上的应力应变 | 第26-27页 |
3.3.4 位移计算和强度校核 | 第27-28页 |
3.4 称重传感器结构设计 | 第28-29页 |
3.4.1 弹性应变元件结构设计 | 第28页 |
3.4.2 传感器整体结构设计 | 第28-29页 |
3.5 布片组桥方式与设计计算公式 | 第29-31页 |
3.6 传感器尺寸参数确定 | 第31-32页 |
3.6.1 原始数据确定 | 第31页 |
3.6.2 尺寸结构确定 | 第31-32页 |
3.6.3 位移和强度校核 | 第32页 |
3.7 有限元分析验证 | 第32-36页 |
3.7.1 弹性应变元件分析模型建立 | 第32-33页 |
3.7.2 结果分析 | 第33-36页 |
3.8 传感器的安装 | 第36-38页 |
第4章 系统硬件电路设计 | 第38-55页 |
4.1 系统硬件总体设计 | 第38-39页 |
4.2 ARM控制器硬件设计 | 第39-42页 |
4.2.1 CPU选型 | 第39页 |
4.2.2 CPU电路设计 | 第39-42页 |
4.3 以太网硬件设计 | 第42-44页 |
4.4 ZigBee硬件设计 | 第44-48页 |
4.4.1 ZigBee芯片选择 | 第44页 |
4.4.2 ZigBee核心板硬件电路设计 | 第44-46页 |
4.4.3 ZigBee底板硬件电路设计 | 第46-48页 |
4.5 传感器信号处理电路 | 第48-53页 |
4.5.1 电路设计指标 | 第48-49页 |
4.5.2 信号处理电路设计 | 第49-53页 |
4.6 电源电路设计 | 第53-55页 |
第5章 系统软件设计 | 第55-77页 |
5.1 ZigBee无线通信网络软件设计 | 第55-64页 |
5.1.1 ZigBee网络拓扑结构 | 第55-56页 |
5.1.2 Z-Stack协议栈 | 第56-59页 |
5.1.3 串口通信协议设计 | 第59页 |
5.1.4 ZigBee路由器软件设计 | 第59-62页 |
5.1.5 ZigBee协调器软件设计 | 第62-64页 |
5.2 嵌入式操作系统 | 第64-68页 |
5.2.1 嵌入式操作系统的选择 | 第64-65页 |
5.2.2 嵌入式操作系统移植 | 第65-68页 |
5.3 仓储量数据接收任务设计 | 第68-69页 |
5.4 嵌入式Web服务器设计 | 第69-77页 |
5.4.1 嵌入式Web服务器搭建 | 第70-73页 |
5.4.2 嵌入式Web服务器主程序设计 | 第73-77页 |
第6章 系统功能测试 | 第77-82页 |
6.1 传感器信号处理电路调试 | 第77-78页 |
6.2 ZigBee无线网络通信测试 | 第78页 |
6.3 嵌入式Web服务器测试 | 第78-81页 |
6.4 结论 | 第81-82页 |
总结与展望 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
攻读硕士学位期间获得的学术成果 | 第87页 |