基于物联网技术的无线铁塔状态监测系统研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
·课题研究背景及意义 | 第11-13页 |
·铁塔健康监测技术的国内外研究现状 | 第13-15页 |
·国外研究现状 | 第13-14页 |
·国内研究现状 | 第14-15页 |
·本文课题研究的主要工作内容 | 第15页 |
·本章小结 | 第15-16页 |
第二章 无线铁塔状态监测方案设计研究 | 第16-28页 |
·无线铁塔状态监测系统简介 | 第16-17页 |
·输电铁塔概述 | 第16页 |
·铁塔受力荷载 | 第16-17页 |
·无线铁塔状态监测系统概述 | 第17页 |
·物联网技术 | 第17-20页 |
·物联网的概述 | 第17-18页 |
·物联网的体系结构 | 第18-20页 |
·无线传感网络技术 | 第20-24页 |
·无线传感网络简介 | 第20页 |
·无线传感网络的体系结构 | 第20-21页 |
·短距离无线通信技术 | 第21-23页 |
·无线传感网络与Internet结合 | 第23-24页 |
·ZigBee无线网络 | 第24-27页 |
·ZigBee的协议结构简介 | 第24-25页 |
·ZigBee的节点类型 | 第25-26页 |
·zigbee网络的拓扑结构 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第三章 铁塔状态智能监测系统的硬件设计 | 第28-42页 |
·系统总体结构 | 第28页 |
·传感器采集节点 | 第28-34页 |
·三轴加速度MEMS传感器—MMA8451Q | 第29页 |
·温湿度传感器DHT11 | 第29-32页 |
·CC2530射频芯片 | 第32-33页 |
·CC2530电源管理电路 | 第33页 |
·CC2530RF天线设计 | 第33-34页 |
·采集节点的供电电源 | 第34页 |
·ANSYS模型仿真与安装位置研究 | 第34-35页 |
·无线传感网络模块 | 第35-37页 |
·GSM远距离网络模块 | 第35-36页 |
·TC35模块的功能结构 | 第36页 |
·TC35的特性 | 第36页 |
·TC35模块的外围电路 | 第36-37页 |
·监控终端模块 | 第37-41页 |
·S3C2440微控制器简介 | 第38-39页 |
·ARM主控模块硬件设计 | 第39-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第四章 铁塔状态智能监测系统的软件设计 | 第42-60页 |
·监测系统的软件总体框图 | 第42页 |
·倾角值算法设计 | 第42-44页 |
·传统的倾角计算算法 | 第42-43页 |
·倾角计算算法的改进 | 第43-44页 |
·传感采集节点软件设计 | 第44-45页 |
·协调器节点的软件设计 | 第45页 |
·上位机人机界面的软件开发 | 第45-51页 |
·开发环境 | 第45页 |
·编译ARM版本Qt4库以及编译tslib | 第45-47页 |
·Qt Creator的安装 | 第47-48页 |
·Qt Creator开发环境的配置 | 第48-49页 |
·Sqlite3嵌入式数据库的移植 | 第49-50页 |
·移植QWT插件 | 第50-51页 |
·Linux系统移植 | 第51-59页 |
·Linux操作系统的简介 | 第51-52页 |
·搭建交叉编译环境 | 第52-53页 |
·BootLoader(U-Boot)移植 | 第53-56页 |
·Linux内核移植 | 第56-57页 |
·根文件系统的制作与移植 | 第57-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第五章 系统调试与测试结果 | 第60-71页 |
·系统各模块功能调试 | 第60-62页 |
·GSM调试 | 第60-61页 |
·Zigbee组网调试 | 第61-62页 |
·上位机界面功能测试 | 第62-64页 |
·3.5寸液晶触摸屏显示控制 | 第62-63页 |
·7寸屏液晶屏触摸控制 | 第63-64页 |
·系统性能的测试 | 第64-70页 |
·无线传输与有线传输数据包量测试 | 第64-66页 |
·监测准确性测试 | 第66-68页 |
·倾角监测稳定度测试 | 第68-69页 |
·可能遇到问题的解决方案 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第六章 总结与展望 | 第71-73页 |
·工作总结 | 第71-72页 |
·不足与展望 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
附录 | 第78页 |