摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 课题的背景和意义 | 第11页 |
1.2 温室测控技术发展现状 | 第11-13页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第12页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.3 研究内容 | 第13-14页 |
1.4 论文结构 | 第14-15页 |
第二章 系统总体设计方案及相关理论研究 | 第15-29页 |
2.1 系统总体设计方案 | 第15-18页 |
2.1.1 系统 ZigBee 网络节点硬件设计方案 | 第16页 |
2.1.2 系统软件设计方案 | 第16-18页 |
2.2 几种典型近距离无线通信技术 | 第18页 |
2.3 ZigBee 技术简介 | 第18-20页 |
2.3.1 ZigBee 技术特点 | 第18-19页 |
2.3.2 ZigBee 设备类型 | 第19页 |
2.3.3 ZigBee 网络拓扑结构 | 第19-20页 |
2.4 ZigBee 网络节点核心芯片简介 | 第20-22页 |
2.4.1 CC2530 处理器芯片 | 第21页 |
2.4.2 CC2530 典型电路 | 第21-22页 |
2.4.3 CC2591 射频芯片 | 第22页 |
2.5 Z-Stack 协议栈简介 | 第22-27页 |
2.5.1 协议栈框架 | 第22-25页 |
2.5.2 协议栈开发环境及工作流程 | 第25-26页 |
2.5.3 OSAL 操作系统抽象层 | 第26-27页 |
2.6 本章小结 | 第27-29页 |
第三章 多路测控系统网络节点硬件设计 | 第29-39页 |
3.1 汇聚节点硬件设计 | 第29-32页 |
3.1.1 汇聚节点电源模块电路设计 | 第29页 |
3.1.2 时钟晶振复位模块电路设计 | 第29-30页 |
3.1.3 CC2530+CC2591 射频天线模块电路设计 | 第30-31页 |
3.1.4 串口通信模块电路设计 | 第31页 |
3.1.5 LED 灯模块电路设计 | 第31-32页 |
3.2 多路环境参数采集节点硬件设计 | 第32-37页 |
3.2.1 多路环境参数采集节点电源电路设计 | 第32-33页 |
3.2.2 多路环境参数采集模块接口电路设计 | 第33-34页 |
3.2.3 双机通信模块接口电路设计 | 第34-35页 |
3.2.4 显示模块接口电路设计 | 第35-36页 |
3.2.5 控制面板接口电路设计 | 第36-37页 |
3.3 设备控制节点硬件设计 | 第37-38页 |
3.3.1 设备控制节点电源电路设计 | 第37页 |
3.3.2 设备控制节点继电器驱动电路设计 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 多路测控系统软件设计 | 第39-49页 |
4.1 设备编码及通信协议的定制 | 第39-41页 |
4.1.1 设备编码 | 第39页 |
4.1.2 通信协议定制 | 第39-41页 |
4.2 汇聚节点软件设计 | 第41-44页 |
4.2.1 系统簇树型网络的实现 | 第42页 |
4.2.2 基于有限状态机的控制模式 | 第42-44页 |
4.3 树状路由节点软件设计 | 第44-46页 |
4.4 多路环境参数采集节点软件设计 | 第46页 |
4.5 设备控制节点软件设计 | 第46-47页 |
4.6 温室控制中心设计 | 第47-48页 |
4.7 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 多路测控系统测试 | 第49-56页 |
5.1 测试条件 | 第49页 |
5.2 测试平台 | 第49-51页 |
5.2.1 核心模块 | 第49-50页 |
5.2.2 网络节点测试底板 | 第50页 |
5.2.3 温室环境参数多路测控装置 | 第50-51页 |
5.3 系统无线组网测试 | 第51页 |
5.4 射频天线通信距离测试 | 第51-53页 |
5.4.1 射频天线无障碍通信距离预算 | 第51页 |
5.4.2 射频天线有障碍通信距离测试 | 第51-53页 |
5.5 系统功能性测试 | 第53-54页 |
5.5.1 温室环境参数多路信息采集测试 | 第53-54页 |
5.5.2 温室多路设备控制测试 | 第54页 |
5.6 系统网络性能测试 | 第54-55页 |
5.7 本章小结 | 第55-56页 |
第六章 总结与展望 | 第56-57页 |
6.1 总结 | 第56页 |
6.2 展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
作者简介 | 第61页 |