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基于Qi无线充电协议的气压传感器电路设计

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第14-21页
    1.1 课题背景和研究的意义第14-15页
    1.2 无线传感器网络技术发展过程第15-16页
    1.3 无线充电技术发展过程第16-18页
    1.4 无线可充电的传感器网络研究现状及意义第18-20页
    1.5 论文的研究内容和章节安排第20-21页
第二章 IEEE802.15.4 标准和Zig Bee技术第21-30页
    2.1 IEEE802.15.4 标准第21-22页
    2.2 Zig Bee规范概述第22页
    2.3 Zig Bee网络分层概述第22-27页
        2.3.1 物理层(PHY)第23-24页
        2.3.2 介质访问控制层(MAC)第24-25页
        2.3.3 网络层(NWK)第25-26页
        2.3.4 应用层(APL)第26-27页
    2.4 Zig Bee网络结构第27-29页
        2.4.1 Zig Bee功能类型设备第27-28页
        2.4.2 Zig Bee的网络拓扑结构第28-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第三章 Qi无线充电技术第30-37页
    3.1 Qi标准的发展历程第30页
    3.2 Qi标准的通信过程第30-32页
    3.3 Qi无线充电接收端标准第32-36页
        3.3.1 双谐振电路第33-34页
        3.3.2 整流电路第34-35页
        3.3.3 接收端线圈的结构设计第35-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第四章 系统总体方案设计第37-45页
    4.1 系统功能概要第37-38页
    4.2 系统架构设计第38-39页
    4.3 硬件方案选取第39-43页
        4.3.1 Zig Bee无线通信硬件平台第39-41页
        4.3.2 无线充电接收端芯片选择第41页
        4.3.3 接收端线圈的选择第41-42页
        4.3.4 其他主要芯片选型第42-43页
    4.4 软件开发平台第43页
    4.5 Zig Bee网络拓扑结构的选择第43-44页
    4.6 本章小结第44-45页
第五章 无线传感器网络构建第45-67页
    5.1 硬件主要芯片介绍第45-54页
        5.1.1 片上解决系统CC2530第45-47页
        5.1.2 功率放大芯片CC2591第47页
        5.1.3 无线充电芯片BQ51050B第47-50页
        5.1.4 升压芯片FAN4855第50页
        5.1.5 气压传感器芯片MPX5700第50-52页
        5.1.6 Wi-Fi芯片CC3200第52-54页
    5.2 系统节点硬件电路设计第54-63页
        5.2.1 气压传感器终端节点电路设计第54-60页
        5.2.2 协调器/网关电路设计第60-63页
    5.3 Zig Bee网络软件设计第63-66页
        5.3.1 Zig Bee网络协调器软件设计第63-65页
        5.3.2 Zig Bee终端节点软件设计第65-66页
    5.4 本章小结第66-67页
第六章 系统测试与分析第67-72页
    6.1 系统测试第68-71页
        6.1.1 无线充电的可行性第68-69页
        6.1.2 无线充电完全充电时长第69页
        6.1.3 终端节点采集数据的稳定性第69-70页
        6.1.4 传感器网络数据传输的可靠性第70-71页
    6.2 本章小结第71-72页
论文总结与展望第72-73页
参考文献第73-76页
攻读学位期间发表论文第76-78页
致谢第78页

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