摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 论文背景介绍 | 第8页 |
1.2 国内外现状与无线通信技术 | 第8-11页 |
1.2.1 国内外市场现状分析 | 第9-10页 |
1.2.2 无线通信技术 | 第10-11页 |
1.3 论文的研究目的、研究内容和拟解决的关键问题 | 第11-12页 |
1.3.1 论文研究目的 | 第11页 |
1.3.2 论文研究内容 | 第11页 |
1.3.3 拟解决的关键问题 | 第11-12页 |
1.4 收发系统设计 | 第12-14页 |
1.4.1 硬件方案设计 | 第12页 |
1.4.2 软件方案设计 | 第12-13页 |
1.4.3 低功耗设计 | 第13-14页 |
1.5 论文结构 | 第14-16页 |
第2章 电池理论模型与低功耗设计介绍 | 第16-29页 |
2.1 电池模型 | 第16-20页 |
2.1.1 电池容量 | 第16页 |
2.1.2 理想电池性质和放电时间估计 | 第16-17页 |
2.1.3 非理想电池性质 | 第17-19页 |
2.1.4 电池模型的分类 | 第19-20页 |
2.2 电池工作策略 | 第20-22页 |
2.3 低功耗设计介绍 | 第22-28页 |
2.3.1 硬件低功耗设计 | 第22页 |
2.3.2 软件低功耗设计 | 第22-23页 |
2.3.3 低功耗算法设计 | 第23-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 网络控制收发系统总体设计 | 第29-40页 |
3.1 收发系统特点和需求 | 第29页 |
3.1.1 系统形态 | 第29页 |
3.1.2 接入网络 | 第29页 |
3.1.3 低功耗设计 | 第29页 |
3.2 方案设计 | 第29-38页 |
3.2.1 货物-家庭接口的系统流程 | 第30-31页 |
3.2.2 箱体设计 | 第31-33页 |
3.2.3 硬件系统 | 第33-36页 |
3.2.4 软件系统 | 第36-38页 |
3.3 总体方案说明 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 收发系统嵌入式硬件设计 | 第40-52页 |
4.1 控制核心电路 | 第40-44页 |
4.1.1 网关控制核心电路 | 第40-42页 |
4.1.2 箱体控制核心电路 | 第42-44页 |
4.2 网关网络接口电路 | 第44-45页 |
4.3 网关与箱体无线通信电路 | 第45-48页 |
4.4 电源电路 | 第48-49页 |
4.5 电机驱动控制电路 | 第49页 |
4.6 电池电压检测电路 | 第49-50页 |
4.7 箱体空满检测电路 | 第50-51页 |
4.8 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 收发系统软件低功耗设计与可用性研究 | 第52-68页 |
5.1 操作系统低功耗设计 | 第52-54页 |
5.1.1 利用空任务进入低功耗模式 | 第52-53页 |
5.1.2 利用中断退出低功耗模式 | 第53页 |
5.1.3 低功耗对实时性的影响 | 第53页 |
5.1.4 μ C/OS-Ⅱ移植与修改 | 第53-54页 |
5.1.5 性能测试 | 第54页 |
5.2 嵌入式程序设计 | 第54-56页 |
5.2.1 网关固件流程 | 第54-55页 |
5.2.2 箱体固件流程 | 第55-56页 |
5.3 射频Soc低功耗设计 | 第56-58页 |
5.4 应用软件服务端 | 第58-61页 |
5.4.1 表现层框架Struts | 第59-60页 |
5.4.2 业务逻辑层Spring | 第60页 |
5.4.3 持久化层框架iBatis | 第60-61页 |
5.5 WebSocket实时通信 | 第61-63页 |
5.5.1 WebSocket简介 | 第61-62页 |
5.5.2 WebSocket握手 | 第62页 |
5.5.3 信息安全 | 第62-63页 |
5.6 系统性能测试 | 第63-65页 |
5.6.1 网络通信性能 | 第63页 |
5.6.2 射频通信性能 | 第63-65页 |
5.7 功耗测量实验 | 第65-67页 |
5.7.1 待机功耗测量 | 第65-66页 |
5.7.2 开锁功耗测量 | 第66-67页 |
5.8 本章小结 | 第67-68页 |
第6章 系统设计的总结和展望 | 第68-70页 |
6.1 全文总结 | 第68页 |
6.2 工作展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
致谢 | 第73页 |