基于WSN的梅花鹿数字化养殖系统的研究与应用
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
前言 | 第9-10页 |
第一章 研究现状及内容 | 第10-15页 |
1.1 课题背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研宄现状 | 第11-13页 |
1.2.1 现代养殖场监控技术国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 养鹿业国内外发展现状 | 第13页 |
1.3 问题的提出 | 第13页 |
1.4 课题来源 | 第13-14页 |
1.5 本文研究内容和组织结构 | 第14-15页 |
第二章 WSN关键技术介绍 | 第15-19页 |
2.1 WSN技术概述 | 第15-16页 |
2.2 WSN在农业应用中的关键技术 | 第16-17页 |
2.2.1 拓扑控制技术 | 第16-17页 |
2.2.2 路由协议 | 第17页 |
2.2.3 时间同步 | 第17页 |
2.2.4 定位技术 | 第17页 |
2.3 本章小节 | 第17-19页 |
第三章 梅花鹿数字化养殖系统的总体设计 | 第19-26页 |
3.1 通信方式的选择及无线通信模块的选择 | 第19-22页 |
3.1.1 通信方式的选择 | 第19页 |
3.1.2 无线通信技术的选择 | 第19-20页 |
3.1.3 ZigBee模块的选择 | 第20-22页 |
3.2 系统的总体设计 | 第22-23页 |
3.3 系统硬件的总体设计方案 | 第23-25页 |
3.4 系统软件的总体设计方案 | 第25页 |
3.5 本章小节 | 第25-26页 |
第四章 鹿养殖场监控网络的硬件实现 | 第26-40页 |
4.1 主控芯片应用原理设计 | 第26-27页 |
4.2 传感器的选型与通信接口的设计 | 第27-31页 |
4.2.1 温湿度传感器 | 第27-28页 |
4.2.2 光照度传感器 | 第28-30页 |
4.2.3 氨气传感器 | 第30-31页 |
4.3 灯补光控制节点设计 | 第31页 |
4.4 遮阳网控制电路设计 | 第31-32页 |
4.5 喷淋控制节点电路设计 | 第32-33页 |
4.6 鹿场显示终端节点设计 | 第33-35页 |
4.6.1 控制芯片的选型 | 第33-34页 |
4.6.2 数据接收 | 第34页 |
4.6.3 数据显示 | 第34页 |
4.6.4 程序下载 | 第34-35页 |
4.7 串口通信模块的设计 | 第35-36页 |
4.8 电源管理模块的设计 | 第36-38页 |
4.8.1 +5V供电单元 | 第36-37页 |
4.8.2 +3.3V供电单元 | 第37页 |
4.8.3 +3V供电单元 | 第37-38页 |
4.8.4 -3V供电单元 | 第38页 |
4.9 本章小结 | 第38-40页 |
第五章 鹿养殖场监控网络的软件实现 | 第40-53页 |
5.1 JENNET STACK概述 | 第40-41页 |
5.2 ZIGBEE的工作过程 | 第41-42页 |
5.3 软件开发环境介绍 | 第42-43页 |
5.4 无线传感器网络软件设计 | 第43-52页 |
5.4.1 节点运行程序 | 第43-46页 |
5.4.2 传感器采集程序 | 第46-48页 |
5.4.3 关键控制节点程序设计 | 第48-50页 |
5.4.4 以太网网关的软件设置 | 第50-52页 |
5.5 本章小结 | 第52-53页 |
第六章 系统安装和测试 | 第53-57页 |
6.1 组网功能测试 | 第53-54页 |
6.2 采集功能测试 | 第54-55页 |
6.3 控制功能测试 | 第55-56页 |
6.4 本章小结 | 第56-57页 |
结论 | 第57-58页 |
展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
作者简介 | 第63-65页 |
致谢 | 第65页 |