基于ZigBee和GPRS的冷链监测系统的研制
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 课题的背景及研究意义 | 第9-10页 |
1.2 冷链监测系统的发展现状 | 第10-13页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第11-13页 |
1.3 无线通信技术 | 第13-19页 |
1.3.1 短距离无线通信技术对比 | 第13-15页 |
1.3.2 Zig Bee技术特点及协议分析 | 第15-18页 |
1.3.3 远程数据无线传输方式GPRS | 第18-19页 |
1.4 本文研究内容及结构 | 第19-21页 |
第2章 冷链无线监测系统的总体方案设计 | 第21-30页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 功能需求分析 | 第21页 |
2.3 系统总体方案 | 第21-26页 |
2.3.1 系统总体结构的设计 | 第21-22页 |
2.3.2 Zig Bee网络拓扑结构的选择 | 第22-24页 |
2.3.3 GPRS组网方式的选择 | 第24-26页 |
2.4 主要器件选型 | 第26-29页 |
2.4.1 Zig Bee射频芯片 | 第26-27页 |
2.4.2 主控节点处理器芯片 | 第27-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 冷链无线监测系统的硬件设计 | 第30-47页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 采集节点设计 | 第30-37页 |
3.2.1 升压电源模块设计 | 第30页 |
3.2.2 温度传感器 | 第30-31页 |
3.2.3 CC2530最小系统设计 | 第31-32页 |
3.2.4 射频天线设计 | 第32-37页 |
3.3 主控节点设计 | 第37-44页 |
3.3.1 STM32F107RC的引脚分配 | 第37-39页 |
3.3.2 电源模块设计 | 第39页 |
3.3.3 SWJ调试接 | 第39-40页 |
3.3.4 以太网接 | 第40-41页 |
3.3.5 USB接 | 第41-42页 |
3.3.6 SD卡接 | 第42页 |
3.3.7 GPS模块 | 第42-43页 |
3.3.8 GPRS模块 | 第43-44页 |
3.3.9 Boot设置 | 第44页 |
3.4 大功率路由节点设计 | 第44-46页 |
3.5 电磁兼容性问题 | 第46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 冷链无线监测系统的软件设计 | 第47-66页 |
4.1 软件需求与分析 | 第47页 |
4.2 硬件底层驱动及软件设计 | 第47-61页 |
4.2.1 Zig Bee软件设计 | 第47-50页 |
4.2.2 GPS定位流程 | 第50-51页 |
4.2.3 GPRS软件设计 | 第51-53页 |
4.2.4 基于IAP的固件升级 | 第53-54页 |
4.2.5 USB HOST | 第54-57页 |
4.2.6 以太网驱动设计 | 第57-59页 |
4.2.7 串.驱动设计 | 第59页 |
4.2.8 采集节点工作流程 | 第59-61页 |
4.3 远程监控中心软件设计 | 第61-65页 |
4.3.1 网络数据接收模块 | 第61-62页 |
4.3.2 地图服务模块 | 第62-64页 |
4.3.3 数据库模块 | 第64-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
第5章 系统调试与实验 | 第66-81页 |
5.1 系统实验构建 | 第66-67页 |
5.2 Zig Bee传输性能测试 | 第67-71页 |
5.2.1 Zig Bee传输距离的估算 | 第67-70页 |
5.2.2 视距和非视距传播测试及性能分析 | 第70-71页 |
5.3 Zig Bee组网实验 | 第71-73页 |
5.3.1 协调器与终端节点组网实验 | 第72页 |
5.3.2 协调器、路由器和终端节点组网实验 | 第72-73页 |
5.3.3 路由功能测试实验 | 第73页 |
5.4 IAP固件升级实验 | 第73-74页 |
5.5 以太网测试 | 第74-75页 |
5.5.1 以太网连通性测试 | 第74-75页 |
5.5.2 以太网正确性测试 | 第75页 |
5.6 功耗测试 | 第75-76页 |
5.7 温度测量的误差分析与处理 | 第76-79页 |
5.8 系统整体测试 | 第79-80页 |
5.9 本章小结 | 第80-81页 |
结论 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
致谢 | 第87页 |