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光电池驱动的平面平整度测量系统

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第8-16页
    1.1 课题研究背景及意义第8页
    1.2 路面平整度检测方法的研究现状第8-14页
        1.2.1 平整度规范指标第8-9页
        1.2.2 各国平整度规范第9-11页
        1.2.3 路面平整度测量方法第11-14页
    1.3 论文研究内容及结构第14-16页
第2章 平面平整度测量系统的硬件设计基础第16-24页
    2.1 加速度传感器的概述第16-24页
        2.1.1 MEMS加速度传感器的构造原理第16-20页
        2.1.2 MEMS加速度传感器选型第20-21页
        2.1.3 电容式加速度传感器芯片构成第21-24页
第3章 平面平整度测量系统的构成及设计第24-38页
    3.1 系统总体构成第24-25页
        3.1.1 系统结构及功能第24-25页
        3.1.2 系统需求分析第25页
    3.2 供电系统的设计第25-26页
    3.3 加速度传感器的选型第26页
    3.4 无线通信技术的选择第26-31页
        3.4.1 五种通信技术的比较第26-28页
        3.4.2 ZigBee技术性能分析第28-29页
        3.4.3 ZigBee协议栈的体系结构第29-30页
        3.4.4 ZigBee协议芯片选型第30-31页
    3.5 加速度传感器与通信模块硬件接线设计第31-32页
    3.6 无线通信模块的设计第32-38页
        3.6.1 MCU外围电路设计第32-35页
        3.6.2 CC2530接线图设计第35-38页
第4章 平面平整度测量系统的供电设计第38-52页
    4.1 供电系统的方案设计第38-40页
        4.1.1 供电系统结构及功能第38-39页
        4.1.2 供电系统设计要求第39-40页
    4.2 光伏电池的工作原理及选型第40-48页
        4.2.1 工作原理第40-42页
        4.2.2 太阳能电池板的性能测试第42-48页
    4.3 蓄电池的选型第48-49页
    4.4 升压模块的设计第49-50页
    4.5 充放电控制器的设计第50-52页
第5章 平面平整度测量系统的软件设计第52-60页
    5.1 无线网络开发环境第52-54页
        5.1.1 Z-Stack协议栈的工作流程第53-54页
    5.2 系统网络的构成第54-57页
        5.2.1 网络的形成第54-55页
        5.2.2 系统各节点应用程序设计第55-57页
    5.3 远程监测软件设计第57-59页
    5.4 本章小结第59-60页
第6章 平面平整度测量系统的实验测试第60-80页
    6.1 实验设备的组装第60-64页
    6.2 系统实验测试第64-80页
        6.2.1 无线传输距离测试第64-65页
        6.2.2 系统灵敏度的测试第65-69页
        6.2.3 测量系统的精确度第69-73页
        6.2.4 测试不同表面结构的路拱坡度第73-77页
        6.2.5 实际道路测量第77-78页
        6.2.6 误差原因分析第78-79页
        6.2.7 小结第79-80页
第7章 总结与展望第80-82页
    7.1 总结第80页
    7.2 展望第80-82页
参考文献第82-86页
攻读硕士学位期间完成的科研成果第86-87页
致谢第87页

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