摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状及分析 | 第10-13页 |
1.2.1 无线传感网的研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 IEEE1451 标准的研究现状 | 第11-13页 |
1.3 主要研究内容和结构 | 第13-14页 |
第2章 无线智能传感网的实现方案设计 | 第14-24页 |
2.1 无线智能传感网设计方案 | 第14-20页 |
2.1.1 Zigbee 无线通信技术分析与选择 | 第14-16页 |
2.1.2 无线智能传感网分析 | 第16-18页 |
2.1.3 无线智能传感网的设计方案 | 第18-20页 |
2.2 IEEE 1451 标准的设计方案 | 第20-23页 |
2.2.1 IEEE 1451 标准要求分析 | 第20-22页 |
2.2.2 IEEE 1451 标准的设计方案 | 第22-23页 |
2.3 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 无线智能传感网的硬件设计 | 第24-32页 |
3.1 无线智能传感网硬件总体设计 | 第24-25页 |
3.1.1 无线智能变送器的硬件总体设计 | 第24-25页 |
3.1.2 网络适配器的硬件总体设计 | 第25页 |
3.2 CC2530 模块的电路设计 | 第25-26页 |
3.3 微处理器的最小系统设计 | 第26-28页 |
3.4 WI-FI 模块电路设计 | 第28-30页 |
3.5 信息存储电路设计 | 第30-31页 |
3.6 本章小结 | 第31-32页 |
第4章 无线智能传感网的软件设计 | 第32-46页 |
4.1 Z-STACK 协议栈设计 | 第32-35页 |
4.1.1 Z-STACK 协议栈简介 | 第32-33页 |
4.1.2 OSAL 系统初始化 | 第33-34页 |
4.1.3 添加任务 | 第34-35页 |
4.2 ZIGBEE 网络技术实现 | 第35-37页 |
4.2.1 无线网络配置 | 第35-36页 |
4.2.2 变送器入网操作 | 第36-37页 |
4.3 IEEE 1451 TEDS 的设计与实现 | 第37-39页 |
4.3.1 TEDS 数据结构设计 | 第37-38页 |
4.3.2 TEDS 数据包定义 | 第38-39页 |
4.4 网络适配器端的数据存储 | 第39-43页 |
4.4.1 FatFs 文件系统简介 | 第40-41页 |
4.4.2 FatFs 文件系统移植 | 第41-43页 |
4.5 辅助功能操作 | 第43-44页 |
4.5.1 变送器状态切换操作 | 第43页 |
4.5.2 命令分发操作 | 第43-44页 |
4.5.3 支持变送器热插拔功能 | 第44页 |
4.6 本章小结 | 第44-46页 |
第5章 测试验证软件设计 | 第46-53页 |
5.1 测试验证软件的设计需求分析 | 第46页 |
5.2 测试验证软件的总体设计 | 第46-47页 |
5.3 关键技术实现 | 第47-49页 |
5.3.1 TCP/IP 通信 | 第47-48页 |
5.3.2 数据库设计 | 第48-49页 |
5.3.3 服务器端的命令设计 | 第49页 |
5.4 上位机测试验证软件功能界面 | 第49-52页 |
5.4.1 上位机与网络适配器节点建立 socket 连接 | 第49-50页 |
5.4.2 网络适配器节点与变送器节点在线状态监测 | 第50-51页 |
5.4.3 上位机命令分发 | 第51页 |
5.4.4 TEDS 表格数据获取与更新 | 第51-52页 |
5.5 本章小结 | 第52-53页 |
第6章 实验结果验证 | 第53-61页 |
6.1 实物样机成果 | 第53-55页 |
6.2 无线传感网的网络测试 | 第55-59页 |
6.2.1 无线传感网的验证环境搭建 | 第55-56页 |
6.2.2 无线传感网的连接功能测试 | 第56-58页 |
6.2.3 无线传感网的通讯性能测试 | 第58-59页 |
6.3 无线传感网的 IEEE1451 标准符合性验证 | 第59-60页 |
6.4 本章小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
个人简历 | 第68页 |