摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.3 农业虫害自动计数方法 | 第13-14页 |
1.4 论文的研究内容和结构安排 | 第14-15页 |
1.4.1 论文的研究内容以及要实现的目标 | 第14页 |
1.4.2 论文的结构安排 | 第14-15页 |
1.5 本章小结 | 第15-16页 |
第二章 无线传感器网络网关整体方案设计 | 第16-28页 |
2.1 无线传感器网络通讯协议选择 | 第16-21页 |
2.1.1 常用的无线通信协议比较 | 第16-17页 |
2.1.2 无线传感器网络通信方式选择及介绍 | 第17-21页 |
2.2 网关平台选择 | 第21-23页 |
2.2.1 无线传感器网络网关平台比较 | 第21-22页 |
2.2.2 网关平台选择及技术原理 | 第22-23页 |
2.3 无线传感器网络传感器数据融合技术 | 第23-25页 |
2.3.1 无线传感器网络数据融合介绍 | 第23-24页 |
2.3.2 无线传感器网络数据融合方法 | 第24-25页 |
2.4 飞虫自动计数器方案选择 | 第25-26页 |
2.5 无线传感器网络网关总体规划 | 第26-27页 |
2.6 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 无线传感器网络网关硬件平台选择及相关设计 | 第28-41页 |
3.1 ZigBee模块硬件平台 | 第28-31页 |
3.1.1 ZigBee协议硬件实现方案 | 第28-29页 |
3.1.2 ZigBee模块硬件基本原理 | 第29-31页 |
3.2 网关系统硬件原理 | 第31-37页 |
3.2.1 网关系统平台介绍 | 第31-33页 |
3.2.2 STM32最小系统电路 | 第33-34页 |
3.2.3 电源电路 | 第34页 |
3.2.4 复位启动电路 | 第34-35页 |
3.2.5 时钟电路 | 第35页 |
3.2.6 调试电路 | 第35-36页 |
3.2.7 W5100基本电路 | 第36-37页 |
3.3 无线传感器网络传感器硬件设计 | 第37-40页 |
3.3.1 飞虫计数器电路设计 | 第37-39页 |
3.3.2 温度传感器电路设计 | 第39-40页 |
3.4 网关整体系统 | 第40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 无线传感器网络网关软件设计 | 第41-58页 |
4.1 ZigBee协议栈选择及移植 | 第41-45页 |
4.1.1 ZigBee协议栈选择及工作原理 | 第41-44页 |
4.1.2 ZigBee协议栈在硬件板上的移植 | 第44-45页 |
4.2 网关装置以太网芯片W5100驱动软件编写 | 第45-51页 |
4.2.1 以太网芯片W5100的基本工作原理 | 第45-47页 |
4.2.2 W5100芯片SPI接口和直接总线接口软件开发 | 第47-49页 |
4.2.3 以太网芯片W5100软件驱动设计 | 第49-51页 |
4.3 传感器驱动编写 | 第51-52页 |
4.3.1 飞虫计数器驱动编写 | 第51页 |
4.3.2 温度传感器DS18B20驱动编写 | 第51-52页 |
4.4 整个网关系统软件设计 | 第52-57页 |
4.4.1 ZigBee无线网络组网以及节点入网过程 | 第52-53页 |
4.4.2 ZigBee节点软件开发 | 第53-55页 |
4.4.3 整体系统软件设计 | 第55-57页 |
4.5 上位机软件设计 | 第57页 |
4.6 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 网关系统测试及分析 | 第58-70页 |
5.1 ZigBee模块组网测试 | 第58-60页 |
5.1.1 ZigBee组网功能测试 | 第58-59页 |
5.1.2 ZigBee传输距离及速率测试 | 第59-60页 |
5.2 以太网芯片功能测试 | 第60-63页 |
5.2.1 W5100连通性测试 | 第60-61页 |
5.2.2 W5100通信速率测试 | 第61-63页 |
5.3 计数器计数测试 | 第63-64页 |
5.4 整体功能测试 | 第64-66页 |
5.5 功耗测试 | 第66-69页 |
5.6 本章小结 | 第69-70页 |
第六章 总结与展望 | 第70-72页 |
6.1 全文工作总结 | 第70页 |
6.2 后续研究与工作展望 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |