运输环境中冲击跌落无线传感技术的研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 冲击跌落监控系统及无线传感技术的发展现状 | 第10-13页 |
1.2.1 冲击跌落监控系统发展现状 | 第10-12页 |
1.2.2 无线传感器网络的现状及发展趋势 | 第12-13页 |
1.3 运输环境中对包装件产生影响的因素 | 第13-14页 |
1.4 运输监控中的冲击跌落无线检测目的 | 第14页 |
1.5 本文的主要结构安排 | 第14-15页 |
1.6 小结 | 第15-17页 |
第二章 冲击跌落监控系统整体设计 | 第17-23页 |
2.1 整体监控系统结构设计 | 第17-18页 |
2.2 加速度信号采集过程分析 | 第18-19页 |
2.3 系统设计要求 | 第19-22页 |
2.3.1 中央处理器的选择 | 第19-21页 |
2.3.2 无线传输设计选择 | 第21页 |
2.3.3 采集信号存储设计 | 第21-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 冲击跌落监控系统的硬件设计 | 第23-41页 |
3.1 冲击跌落采集模块 | 第23-26页 |
3.2 监控系统双核处理器设计 | 第26-30页 |
3.2.1 双核处理器设计 | 第26-28页 |
3.2.2 主从处理器通讯接口设计 | 第28-30页 |
3.3 无线通讯单元设计 | 第30-33页 |
3.3.1 无线数传模块 | 第30-31页 |
3.3.2 无线模块外围电路 | 第31-33页 |
3.4 USB 通讯单元设计 | 第33-35页 |
3.4.1 USB 系统构成 | 第33-34页 |
3.4.2 USB 数据通信协议 | 第34-35页 |
3.5 数据存储模块 | 第35-37页 |
3.5.1 TF 卡简介 | 第35-36页 |
3.5.2 TF 卡的通信协议 | 第36-37页 |
3.6 电源管理单元设计 | 第37-39页 |
3.7 电路低功耗与抗干扰设计设计 | 第39-40页 |
3.7.1 电路低功耗设计 | 第39-40页 |
3.7.2 电路抗干扰设计 | 第40页 |
3.8 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 无线通信网络协议技术 | 第41-55页 |
4.1 几种短距离无线传输协议 | 第41-43页 |
4.1.1 SimpliciTI 协议 | 第41页 |
4.1.2 ANT 协议 | 第41页 |
4.1.3 IrDA 协议 | 第41-42页 |
4.1.4 自主设计的自组网协议 | 第42-43页 |
4.2 物理层 | 第43-46页 |
4.2.1 工作频率与信道选取 | 第43-44页 |
4.2.2 调制与信道编码 | 第44-46页 |
4.3 数据链路层 | 第46-50页 |
4.3.1 数据帧结构 | 第47-48页 |
4.3.2 MAC 层协议 | 第48-50页 |
4.4 自组网低功耗设计 | 第50-51页 |
4.5 防碰撞管理办法 | 第51-53页 |
4.6 本章小结 | 第53-55页 |
第五章 冲击跌落监控系统的软件设计 | 第55-65页 |
5.1 系统开发环境 | 第55-57页 |
5.2 信号采集程序设计 | 第57-60页 |
5.2.1 加速度数据处理子程序 | 第59-60页 |
5.3 无线通信软件程序设计 | 第60-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-65页 |
第六章 调试与实验结果 | 第65-75页 |
6.1 试验系统组成 | 第65-66页 |
6.2 最小系统调试 | 第66-71页 |
6.2.1 硬件调试 | 第66-68页 |
6.2.2 软件调试 | 第68-69页 |
6.2.3 数据的读取 | 第69-71页 |
6.3 测试及数据分析 | 第71-74页 |
6.3.1 冲击测试 | 第71页 |
6.3.2 跌落测试 | 第71-73页 |
6.3.3 数据分析 | 第73-74页 |
6.4 本章小结 | 第74-75页 |
第七章 总结与展望 | 第75-77页 |
7.1 总结 | 第75页 |
7.2 展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果 | 第83页 |