摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第14-15页 |
1.3 论文的目的与主要研究内容 | 第15-16页 |
1.3.1 研究目的 | 第15页 |
1.3.2 主要研究内容 | 第15-16页 |
1.4 论文的章节安排 | 第16-17页 |
第2章 系统设计思想 | 第17-22页 |
2.1 设计思想 | 第17页 |
2.2 系统可行性研究 | 第17-19页 |
2.2.1 技术可行性 | 第18页 |
2.2.2 经济与社会效益可行性 | 第18页 |
2.2.3 管理可行性 | 第18-19页 |
2.2.4 可行性总结 | 第19页 |
2.3 系统需求分析 | 第19-20页 |
2.3.1 功能需求 | 第19页 |
2.3.2 性能需求分析 | 第19-20页 |
2.4 开发环境 | 第20页 |
2.5 与维护支持系统结合 | 第20-21页 |
2.6 本章小结 | 第21-22页 |
第3章 系统总体设计 | 第22-34页 |
3.1 系统总体设计 | 第22-25页 |
3.1.1 系统硬件总体设计 | 第22-23页 |
3.1.2 系统软件总体设计 | 第23-24页 |
3.1.3 通信数据帧格式设计 | 第24-25页 |
3.2 系统设计流程 | 第25-26页 |
3.3 系统关键技术 | 第26-33页 |
3.3.1 低功耗温度采集 | 第26页 |
3.3.2 ZigBee无线通信方式 | 第26-30页 |
3.3.3 数据传送技术 | 第30-32页 |
3.3.4 无线传感器网络技术 | 第32-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-34页 |
第4章 系统详细设计 | 第34-52页 |
4.1 硬件详细设计 | 第34-45页 |
4.1.1 温度采集节点芯片 | 第34页 |
4.1.2 温度传感器 | 第34-40页 |
4.1.3 无线通信芯片选择 | 第40-43页 |
4.1.4 供电模块 | 第43-44页 |
4.1.5 调试电路 | 第44-45页 |
4.2 软件设计 | 第45-51页 |
4.2.1 IAR软件开发环境 | 第45-47页 |
4.2.2 Z-Stack协议栈 | 第47页 |
4.2.3 DS18B20工作程序采集温度程序设计 | 第47-49页 |
4.2.4 温度采集节点申请加入网络 | 第49页 |
4.2.5 CC2530低功耗和组网设计 | 第49-51页 |
4.3 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 系统调试 | 第52-57页 |
5.1 单机测试 | 第52-53页 |
5.2 联机测试 | 第53-56页 |
5.2.1 组网测试 | 第53-54页 |
5.2.2 数据通信测试 | 第54-55页 |
5.2.3 系统功能测试 | 第55-56页 |
5.3 本章小结 | 第56-57页 |
总结与展望 | 第57-58页 |
1 总结 | 第57页 |
2 展望 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-61页 |