首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化元件、部件论文--发送器(变换器)、传感器论文--传感器的应用论文

基于IEEE1451标准的无线智能传感网的设计与实现

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

论文共68页,点击 下载论文
上一篇:类人猿机器人复杂地貌下路径搜索与全方位步行研究
下一篇:金刚石砂轮用白光干涉系统的自动控制算法及实现