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基于物联网的超低功耗无线环境指数传感系统

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第12-16页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-14页
        1.2.1 国外物联网研究现状第13-14页
        1.2.2 国内物联网研究现状第14页
    1.3 本文研究的主要内容第14页
    1.4 本论文各章节安排第14-16页
第二章 系统整体设计方案第16-31页
    2.1 组网方案第16-18页
    2.2 时间分割策略第18-19页
    2.3 通讯策略第19-20页
    2.4 扩展策略第20页
    2.5 传感器最小能耗估计第20-21页
    2.6 无线中继模块的设计方案第21-22页
    2.7 物联网关的选取第22-23页
    2.8 监控中心第23-24页
    2.9 安全性能第24页
    2.10 传感器探头的选择第24-29页
        2.10.1 温湿度探头的选择第25-26页
        2.10.2 二氧化碳探头的选择第26-28页
        2.10.3 紫外线、照度探头的选择第28-29页
    2.11 物理结构设计第29-30页
    2.12 综述第30-31页
第三章 系统硬件设计第31-51页
    3.1 传感器模块硬件设计第31-44页
        3.1.1 系统架构第31页
        3.1.2 处理器模块第31-32页
        3.1.3 电源升压模块第32-34页
        3.1.4 外部RTC时钟电路第34-35页
        3.1.5 传感器控制模块第35-41页
        3.1.6 无线传输模块第41-42页
        3.1.7 JTAG模块第42-43页
        3.1.8 传感器模块实物图第43-44页
    3.2 无线中继模块的硬件设计第44-51页
        3.2.1 电源模块第44页
        3.2.2 串行通讯/烧写模块第44-45页
        3.2.3 信号强度检测模块第45-46页
        3.2.4 外置信号指示灯第46-47页
        3.2.5 X-Bee模块第47-49页
        3.2.6 PCB丝印层样图第49-51页
第四章 系统的软件设计与配置第51-80页
    4.1 开发工具介绍第51-57页
        4.1.1 集成开发环境IAR EW430第51-52页
        4.1.2 MSP430单片机的仿真器第52-53页
        4.1.3 X-CTU软件第53-57页
    4.2 传感器通讯数据包设计第57-60页
    4.3 提高MSP430的AD采样精度第60-62页
        4.3.1 AD转换的方法第60页
        4.3.2 信号噪声比(SNR)第60-61页
        4.3.3 提升ADC的精度第61-62页
    4.4 随机数算法第62-64页
    4.5 电池剩余电量计算第64-65页
    4.6 主程序流程图第65-69页
    4.7 多功能独立按键的人性化设计第69页
    4.8 无线中继模块的配置第69-70页
    4.9 无线网关模块的配置概述第70-76页
        4.9.1 无线网关模块的组装第70-71页
        4.9.2 网关配置文件的导入方法第71-73页
        4.9.3 网关程序的上传方法第73-75页
        4.9.4 搜索网关显示web接口和修改地址的方法第75页
        4.9.5 密码的设置第75页
        4.9.6 注意事项第75-76页
    4.10 监控中心界面与操作概述第76-80页
第五章 系统调试及测试第80-87页
    5.1 MSP430单片机的程序下载及仿真第80页
    5.2 无线传感器网络环境的建立第80-82页
    5.3 无线传输测试第82-83页
    5.4 传感器模块功耗测试第83-84页
    5.5 传感器模块的标定第84-85页
    5.6 传感器检测精度对比第85-87页
第六章 结论与展望第87-89页
    6.1 主要工作内容及创新点第87-88页
    6.2 进一步工作展望第88-89页
参考文献第89-93页
致谢第93-94页
攻读硕士学位期间发表的论文及申请专利第94页

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