摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第13-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状与发展趋势 | 第14-16页 |
1.3 论文主要研究内容及结构安排 | 第16-18页 |
第二章 嵌入式物联网系统整体架构设计方案 | 第18-32页 |
2.1 嵌入式物联网体系结构描述 | 第18-19页 |
2.2 关键技术分析 | 第19-24页 |
2.2.1 短距离无线通信技术 | 第19-21页 |
2.2.2 系统中用到的总线协议 | 第21页 |
2.2.3 WEB服务器 | 第21-22页 |
2.2.4 设计架构的选择 | 第22-23页 |
2.2.5 SMTP协议 | 第23页 |
2.2.6 JavaScript简介 | 第23页 |
2.2.7 Lua脚本语言简介 | 第23-24页 |
2.3 系统总体结构设计 | 第24-26页 |
2.3.1 系统总体功能描述 | 第24-25页 |
2.3.2 硬件系统组织结构 | 第25-26页 |
2.3.3 系统的设计原则和目标 | 第26页 |
2.4 系统软件开发平台简介 | 第26-27页 |
2.4.1 Keil MDK简介 | 第26-27页 |
2.4.2 开发过程以及集成开发环境介绍 | 第27页 |
2.4.3 uVision4的集成开发环境 | 第27页 |
2.5 系统硬件开发平台简介 | 第27-31页 |
2.5.1 Linux网络处理器 | 第27-28页 |
2.5.2 STM32单片机 | 第28页 |
2.5.3 STC15L204EA | 第28页 |
2.5.4 感知层硬件模块 | 第28-31页 |
2.6 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 系统的软件设计及调试 | 第32-55页 |
3.1 自动控制系统单片机程序设计 | 第32-42页 |
3.1.1 STC端温度采集及传送流程 | 第32-35页 |
3.1.2 STM32端的温度接收及控制命令发送流程 | 第35-37页 |
3.1.3 STC端继电器控制流程 | 第37-38页 |
3.1.4 系统测试 | 第38-42页 |
3.2 监测与控制系统单片机程序设计 | 第42-48页 |
3.2.1 温湿度采集 | 第43-44页 |
3.2.2 光强采集 | 第44-46页 |
3.2.3 红外控制 | 第46页 |
3.2.4 继电器控制 | 第46-47页 |
3.2.5 中断函数的设计 | 第47-48页 |
3.3 基于网卡芯片平台的Linux操作系统移植 | 第48-50页 |
3.3.1 编译NAND启动方式的uboot.img | 第48-49页 |
3.3.2 编译Openwrt固件 | 第49页 |
3.3.3 烧写固件 | 第49-50页 |
3.4 Linux系统程序设计 | 第50-54页 |
3.4.1 Linux下的串口编程 | 第50-51页 |
3.4.2 Lua脚本读取串口的程序设计 | 第51-52页 |
3.4.3 使用uhttpd进行Web服务器配置 | 第52页 |
3.4.4 配置邮件发送 | 第52-54页 |
3.4.5 外网访问方式的设置 | 第54页 |
3.5 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 Android客户端设计与系统测试 | 第55-63页 |
4.1 PhoneGap构建Android应用程序 | 第55页 |
4.2 安卓终端软件的设计目标 | 第55页 |
4.3 安卓终端软件的具体实现 | 第55-58页 |
4.3.1 监测功能的实现 | 第56-57页 |
4.3.2 控制功能的实现 | 第57-58页 |
4.3.3 界面设计效果 | 第58页 |
4.4 系统测试 | 第58-62页 |
4.4.1 系统结果测试 | 第58-60页 |
4.4.2 系统准确性测试 | 第60-61页 |
4.4.3 系统实时性测试 | 第61-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 总结与展望 | 第63-65页 |
5.1 本文工作的总结 | 第63-64页 |
5.2 系统优势及未来展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
致谢 | 第68页 |