摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
1 前言 | 第9-15页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外的研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 国外养殖产业现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国内养殖产业现状 | 第11-13页 |
1.3 论文的主要研究内容 | 第13-15页 |
2 智能养殖场管理系统设计及ZIGBEE组网 | 第15-31页 |
2.1 功能需求分析 | 第15页 |
2.2 系统总体结构设计 | 第15-17页 |
2.3 系统平台架构设计 | 第17-18页 |
2.4 控制器的选择 | 第18-24页 |
2.4.1 嵌入式系统 | 第18-21页 |
2.4.2 主控制器的选择 | 第21-22页 |
2.4.3 数据采集端处理器的选择 | 第22-24页 |
2.5 软件结构设计 | 第24-25页 |
2.5.1 主程序 | 第24-25页 |
2.5.2 Cortex-M0终端设计 | 第25页 |
2.6 ZIGBEE | 第25-30页 |
2.6.1 ZigBee技术 | 第25-28页 |
2.6.2 ZigBee无线通信设备cc2530 | 第28页 |
2.6.3 ZigBee网络组建 | 第28-30页 |
2.7 本章小结 | 第30-31页 |
3 Cortex-A9硬件平台的Linux系统移植 | 第31-37页 |
3.1 搭建交叉编译环境 | 第31-32页 |
3.1.1 交叉工具链的安装 | 第31-32页 |
3.2 服务器的配置 | 第32页 |
3.2.1 TFTP服务器配置 | 第32页 |
3.2.2 NFS配置 | 第32页 |
3.3 编译和移植Bootloader | 第32-34页 |
3.3.1 U-boot | 第33-34页 |
3.3.2 U-boot配置 | 第34页 |
3.4 内核移植和配置 | 第34-35页 |
3.5 根文件系统的制作 | 第35-36页 |
3.6 本章小结 | 第36-37页 |
4 数据采集总体设计 | 第37-43页 |
4.1 Cortex-MO终端工作流程 | 第37-38页 |
4.2 Cortex-MO终端设备功能描述 | 第38-42页 |
4.2.1 温湿度传感器DHT11 | 第38-40页 |
4.2.2 光照传感器LSL19003 | 第40页 |
4.2.3 三轴加速度传感器MMA7455L | 第40-41页 |
4.2.4 ZigBee无线通信设备cc2530 | 第41-42页 |
4.3 本章小结 | 第42-43页 |
5 数据处理系统设计 | 第43-57页 |
5.1 软件设计 | 第43-44页 |
5.1.1 养殖场管理系统功能需求 | 第43页 |
5.1.2 系统实现的流程 | 第43-44页 |
5.2 系统中数据处理的关键技术 | 第44-48页 |
5.2.1 Linux下多线程编程 | 第44-45页 |
5.2.2 进程间的通信 | 第45-48页 |
5.2.3 SQLite数据库 | 第48页 |
5.3 数据接收模块 | 第48-50页 |
5.3.1 功能描述 | 第48页 |
5.3.2 数据接收流程 | 第48-49页 |
5.3.3 cc2530 USB转串口设备的初始化 | 第49页 |
5.3.4 数据校验 | 第49-50页 |
5.4 数据处理模块 | 第50-52页 |
5.4.1 功能描述 | 第50页 |
5.4.2 数据处理流程 | 第50-51页 |
5.4.3 数据处理分析 | 第51-52页 |
5.5 设备控制模块 | 第52-54页 |
5.5.1 模块功能及流程 | 第52-53页 |
5.5.2 控制命令的发送 | 第53-54页 |
5.6 数据库模块 | 第54-56页 |
5.6.1 数据库概述 | 第54-55页 |
5.6.2 数据库C语言相关接口 | 第55页 |
5.6.3 数据处理 | 第55-56页 |
5.7 本章小结 | 第56-57页 |
6 系统测试 | 第57-61页 |
6.1 测试环境的搭建 | 第57-58页 |
6.2 整体测试 | 第58-60页 |
6.3 本章小结 | 第60-61页 |
7 结论 | 第61-63页 |
7.1 全文总结 | 第61页 |
7.2 论文的创新点 | 第61页 |
7.3 论文的不足之处 | 第61-63页 |
8 展望 | 第63-64页 |
9 参考文献 | 第64-69页 |
10 致谢 | 第69页 |