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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

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