新型感温电缆及无线数据采集系统的研发
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| ·课题的背景及研究意义 | 第10-11页 |
| ·温度传感器以及无线通信技术的选择 | 第11-14页 |
| ·温度传感器的选择 | 第11页 |
| ·常见无线通信技术的比较与选择 | 第11-14页 |
| ·系统实现方案与目标 | 第14-15页 |
| ·论文主要内容 | 第15-16页 |
| 第二章 ZIGBEE 技术研究分析 | 第16-29页 |
| ·ZigBee 协议栈概述 | 第16-24页 |
| ·物理层(PHY) | 第17-19页 |
| ·介质接入控制子层 MAC | 第19-20页 |
| ·ZigBee 网络层 | 第20-21页 |
| ·ZigBee 应用层 | 第21-24页 |
| ·ZigBee 无线通信标准的特点 | 第24-27页 |
| ·ZigBee 无线通信标准对可靠性的支持 | 第25-26页 |
| ·ZigBee 无线通信标准对低功耗的支持 | 第26页 |
| ·ZigBee 组网技术 | 第26-27页 |
| ·ZigBee 无线通信标准的应用领域 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 感温电缆数据传输网络节点数传模块的设计 | 第29-39页 |
| ·无线传感器网络节点设计指标 | 第29-30页 |
| ·无线数传模块介绍 | 第30-34页 |
| ·ZigBee 模块总体方案 | 第30页 |
| ·CC2530 芯片介绍 | 第30-33页 |
| ·CC2591 芯片介绍 | 第33-34页 |
| ·ZigBee 无线数传模块电路 | 第34-37页 |
| ·传输距离的理论计算 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 系统硬件电路的设计 | 第39-47页 |
| ·总体框图以及工作原理 | 第39页 |
| ·硬件设计 | 第39-47页 |
| ·DS18B20 简介 | 第40-41页 |
| ·传感器底板硬件电路 | 第41-42页 |
| ·协调器节点电路设计 | 第42-45页 |
| ·路由器节点电路设计 | 第45-47页 |
| ·终端节点电路设计 | 第47页 |
| ·本章小结 | 第47页 |
| 第五章 系统软件设计 | 第47-59页 |
| ·ZigBee 软件集成建设平台 | 第47-49页 |
| ·软件原理 | 第49-54页 |
| ·程序流程图 | 第54-56页 |
| ·单片机温度采集程序 | 第56-58页 |
| ·单总线技术 | 第57页 |
| ·二叉树搜索算法 | 第57页 |
| ·二叉树搜索算法的应用 | 第57-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 第六章 感温电缆传输系统测试 | 第59-77页 |
| ·ZigBee 网络测试 | 第60-66页 |
| ·串口调试助手 | 第61页 |
| ·上位机软件 | 第61-66页 |
| ·感温电缆采集卡部分测试 | 第66-69页 |
| ·测试结果 | 第69-76页 |
| ·ZigBee 网络测试结果 | 第69-75页 |
| ·采集卡测试结果 | 第75-76页 |
| ·本章小结 | 第76-77页 |
| 第七章 总结与展望 | 第77-79页 |
| 参考文献 | 第79-83页 |
| 致谢 | 第83-85页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第85-86页 |