基于EIB和ARM的智能家居控制系统的设计与实现
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-11页 |
1.1 研究背景 | 第8页 |
1.2 智能家居的现状与发展 | 第8-9页 |
1.3 研究意义 | 第9-10页 |
1.4 论文的内容组织 | 第10-11页 |
第二章 智能家居的定义及简介 | 第11-14页 |
2.1 概念及简介 | 第11页 |
2.2 智能家居的子系统 | 第11-13页 |
2.3 智能家居与智能小区的关系 | 第13页 |
2.4 本章小结 | 第13-14页 |
第三章 智能家居系统总体设计 | 第14-21页 |
3.1 系统概述 | 第14页 |
3.2 总体功能设计 | 第14页 |
3.3 嵌入式终端总体设计 | 第14-15页 |
3.4 S3C2440A处理器 | 第15-17页 |
3.5 BCU部分芯片选型 | 第17-19页 |
3.6 嵌入式软件选型 | 第19-20页 |
3.7 本章小结 | 第20-21页 |
第四章 智能家居系统硬件设计 | 第21-36页 |
4.1 智能家居总线协议 | 第21-23页 |
4.1.2 CAN 总线特点 | 第21-22页 |
4.1.3 Lonworks | 第22页 |
4.1.4 BACnet | 第22页 |
4.1.5 CEBus | 第22页 |
4.1.6 以太网宽带 | 第22-23页 |
4.2 EIB的拓扑结构 | 第23-26页 |
4.3 总线耦合器BCU硬件设计 | 第26-31页 |
4.3.1 BCU电源硬件设计 | 第26-27页 |
4.3.2 FZE1066模块硬件设计 | 第27-28页 |
4.3.3 FPGA 模块硬件设计 | 第28-29页 |
4.3.4 MCU 模块硬件设计 | 第29-30页 |
4.3.5 电平转换模块硬件设计 | 第30页 |
4.3.6 MAX485模块硬件设计 | 第30页 |
4.3.7 MAX232模块硬件设计 | 第30-31页 |
4.4 嵌入式系统硬件设计 | 第31-34页 |
4.4.1 嵌入式系统电源电路设计 | 第31-33页 |
4.4.2 充电电路设计 | 第33页 |
4.4.3 系统调试电路设计 | 第33-34页 |
4.5 RF 硬件设计 | 第34-35页 |
4.6 调光驱动电路 | 第35页 |
4.7 本章小结 | 第35-36页 |
第五章 智能家居系统软件设计 | 第36-52页 |
5.1 总线耦合器BCU的配置 | 第36页 |
5.2 电容式触摸感应按键 | 第36页 |
5.3 EIB上位机配置软件 | 第36-42页 |
5.3.1 串口设置界面 | 第38-39页 |
5.3.2 更改ID号界面 | 第39页 |
5.3.3 查看配置数据界面及保存配置数据文件 | 第39-40页 |
5.3.4 打开文件按钮 | 第40-41页 |
5.3.5 烧写配置数据 | 第41-42页 |
5.4 嵌入式软件平台搭建 | 第42-49页 |
5.4.1 U-Boot工程简介 | 第42-43页 |
5.4.1.1 U-Boot源码结构 | 第43页 |
5.4.1.2 U-Boot移植步骤 | 第43页 |
5.4.2 Linux内核移植 | 第43-47页 |
5.4.2.1 Linux内核源代码结构 | 第44页 |
5.4.2.2 Linux内核移植步骤 | 第44-47页 |
5.4.3 Qt/Embedded嵌入式图形开发 | 第47-49页 |
5.4.3.1 Qt/Embedded概述 | 第47-48页 |
5.4.3.2 创建Qt/Embeded开发环境 | 第48-49页 |
5.5 调光系统应用软件设计 | 第49-50页 |
5.6 智能家居嵌入式控制界面 | 第50-51页 |
5.7 本章小结 | 第51-52页 |
第六章 总结与展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-55页 |
攻读硕士期间发表和录用的论文 | 第55-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
详细摘要 | 第57-62页 |