中文摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
1 引言 | 第10-15页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.3 该文主要研究内容 | 第12-13页 |
1.4 研究方法和技术路线 | 第13-14页 |
1.4.1 研究方法 | 第13页 |
1.4.2 技术路线 | 第13-14页 |
1.5 研究的创新点 | 第14-15页 |
2 智能控制系统总体设计 | 第15-19页 |
2.1 智能控制系统需求分析 | 第15页 |
2.2 系统总体设计方案 | 第15-18页 |
2.2.1 系统总体设计 | 第15-16页 |
2.2.2 基站模块设计 | 第16页 |
2.2.3 肉鸡数量采集模块设计 | 第16-17页 |
2.2.4 智能灯光控制模块设计 | 第17-18页 |
2.2.5 温度控制模块设计 | 第18页 |
2.3 本章小结 | 第18-19页 |
3 智控系统硬件介绍及电路设计 | 第19-38页 |
3.1 概述 | 第19-20页 |
3.2 基站处理器模块 | 第20-25页 |
3.2.1 MK60DNS512ZVLQ10单片机简介 | 第20-21页 |
3.2.2 无线通信模块 | 第21-22页 |
3.2.3 ZigBee汇聚节点模块 | 第22-24页 |
3.2.4 液晶显示模块简介及检测电路设计 | 第24-25页 |
3.3 节点处理器模块 | 第25-29页 |
3.3.1 STC12C5A60S2单片机简介 | 第25-27页 |
3.3.2 ZigBee发送节点模块 | 第27-28页 |
3.3.3 二氧化碳传感器简介及检测电路设计 | 第28-29页 |
3.4 温度控制模块硬件选型及电路设计 | 第29-32页 |
3.4.1 温度传感器简介 | 第29-31页 |
3.4.2 DS18B20温度采集电路设计 | 第31-32页 |
3.4.3 风机选型 | 第32页 |
3.4.4 风机控制电路设计 | 第32页 |
3.5 智能灯光控制模块硬件选型及电路设计 | 第32-36页 |
3.5.1 工作原理 | 第32-34页 |
3.5.2 光照强度采集节点硬件选型及电路设计 | 第34-35页 |
3.5.3 调光节点硬件选型及电路设计 | 第35-36页 |
3.6 肉鸡数量采集模块硬件选型及电路设计 | 第36-37页 |
3.7 供电模块设计 | 第37页 |
3.8 本章小结 | 第37-38页 |
4 智能控制系统软件设计 | 第38-52页 |
4.1 概述 | 第38页 |
4.2 GPRS无线通信技术 | 第38-40页 |
4.2.1 GPRS技术简介 | 第38页 |
4.2.2 GPRS系统结构 | 第38-39页 |
4.2.3 GPRS技术优势 | 第39-40页 |
4.3 ZigBee通信技术 | 第40-43页 |
4.3.1 ZigBee技术简介 | 第40页 |
4.3.2 ZigBee技术特点 | 第40页 |
4.3.3 ZigBee的层次结构 | 第40-42页 |
4.3.4 ZigBee的网络拓扑结构 | 第42-43页 |
4.3.5 无线通信模块网络通信 | 第43页 |
4.4 基站程序设计 | 第43-45页 |
4.4.1 基站软件程序设计 | 第43-44页 |
4.4.2 数据采集处理子程序 | 第44-45页 |
4.5 智能灯光控制程序设计 | 第45页 |
4.6 温度控制程序设计 | 第45-46页 |
4.7 肉鸡数量采集程序设计 | 第46-47页 |
4.8 上位机软件设计 | 第47-52页 |
4.8.1 上位机编程软件Visual Studio简介 | 第47-48页 |
4.8.2 登陆界面及账号管理 | 第48-49页 |
4.8.3 管理系统主界面 | 第49-50页 |
4.8.4 数据库模块设计 | 第50-51页 |
4.8.5 基于Web的数据管理模块设计 | 第51-52页 |
5 试验与结果分析 | 第52-56页 |
5.1 ZigBee数据采集节点测试 | 第52-53页 |
5.1.1 无障碍传输距离测试 | 第52-53页 |
5.1.2 有障碍传输距离测试 | 第53页 |
5.2 智能灯光控制系统硬件调试 | 第53-54页 |
5.3 风机转速测试 | 第54页 |
5.4 Web页面显示测试 | 第54-55页 |
5.5 系统整体性测试 | 第55-56页 |
6 总结与展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第61-62页 |
附录 | 第62-65页 |