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基于ZigBee技术的无线传感网络在电力系统保护装置中的应用

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-12页
    1.1 研究的背景及意义第9页
    1.2 高压开关柜触头温度监测研究现状第9-10页
    1.3 本文研究的主要内容第10-12页
第二章 温度在线监测系统整体方案设计第12-22页
    2.1 在线监测系统第12页
    2.2 系统总体结构第12-13页
    2.3 近距离无线通信技术第13-17页
        2.3.1 近距离无线通信技术简介第13-15页
        2.3.2 常用近距离无线通信技术比较第15-17页
    2.4 ZigBee 技术第17-22页
        2.4.1 ZigBee/IEEE802.15.4 技术概述第17页
        2.4.2 ZigBee 协议栈第17-18页
        2.4.3 ZigBee 拓扑结构第18-20页
        2.4.4 ZigBee 协议栈软件架构第20-22页
第三章 温度在线监测系统硬件设计第22-34页
    3.1 测温模块设计第22-28页
        3.1.1 芯片 DS18B20 介绍第22-25页
        3.1.2 主控芯片选型第25-26页
        3.1.3 主控芯片简介第26-28页
        3.1.4 无线数传模块实物图第28页
    3.2 协调器主电路设计第28-33页
        3.2.1 电源选型与设计第28页
        3.2.2 稳压电路设计第28-29页
        3.2.3 Flash 接口电路设计第29-30页
        3.2.4 串口电路设计第30页
        3.2.5 JTAG 接口电路设计第30-31页
        3.2.6 天线的选型与设计第31-33页
    3.3 硬件电路抗干扰设计第33-34页
第四章 温度在线监测系统软件设计第34-45页
    4.1 监测系统软件的设计与实现第34-39页
        4.1.1 IAR Embedded Workbench 简介第34-35页
        4.1.2 测温节点软件设计第35-38页
        4.1.3 协调器软件设计第38-39页
    4.2 软件的抗干扰设计第39-40页
    4.3 上位机监测软件设计第40-45页
        4.3.1 VC++6.0 集成开发环境简介第40-41页
        4.3.2 数据库的连接第41-45页
第五章 系统测试第45-47页
    5.1 测温系统试验第45-46页
    5.2 结果分析第46-47页
第六章 总结和展望第47-49页
    6.1 论文总结第47-48页
    6.2 展望第48-49页
参考文献第49-51页
致谢第51-52页
作者简介第52页

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