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基于ZigBee的甲烷监测系统设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 甲烷检测技术现状第11-13页
    1.3 无线通信技术现状第13-14页
    1.4 课题来源及科研内容第14-16页
第2章 系统总体设计方案第16-24页
    2.1 系统设计要求第16-17页
    2.2 系统总体设计方案第17-23页
        2.2.1 传感器选型第18-19页
        2.2.2 无线传输方案选择第19页
        2.2.3 催化燃烧检测方法选择第19-23页
    2.3 本章小结第23-24页
第3章 硬件电路设计第24-36页
    3.1 传感器节点硬件设计第24-31页
        3.1.1 单片机选型及最小系统设计第24-25页
        3.1.2 信号调理电路设计第25-27页
        3.1.3 无线通信电路设计第27页
        3.1.4 甲烷智能传感器第27-28页
        3.1.5 电源电路设计第28-31页
    3.2 路由器设计第31-33页
        3.2.1 红外解码电路第32页
        3.2.2 报警电路设计第32-33页
    3.3 网络协调器设计第33-35页
        3.3.1 RS-485 接口电路第34页
        3.3.2 数码管显示电路设计第34-35页
    3.4 本章小结第35-36页
第4章 系统软件设计第36-45页
    4.1 智能传感器程序设计第36-37页
    4.2 传感器节点标定程序设计第37-38页
    4.3 浓度信号处理程序设计第38-39页
    4.4 基于Zig Bee技术的传感网络实现第39-44页
        4.4.1 系统网络拓扑结构第40-42页
        4.4.2 Zig Bee低功耗网络配置分析第42-43页
        4.4.3 Zig Bee节点输出程序设计第43-44页
    4.5 本章小结第44-45页
第5章 系统测试与误差分析第45-49页
    5.1 节点性能测试第45-46页
    5.2 传感网性能测试第46-47页
    5.3 节点数据采集测试第47-48页
    5.4 本章小结第48-49页
结论第49-50页
参考文献第50-54页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第54-55页
致谢第55页

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