摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-12页 |
1.1 研究的背景、目的、意义 | 第8-9页 |
1.2 智能家居国内外发展状况 | 第9-10页 |
1.2.1 国外发展状况 | 第9-10页 |
1.2.2 国内发展状况 | 第10页 |
1.3 研究的目标和内容 | 第10-11页 |
1.3.1 研究目标 | 第10页 |
1.3.2 研究内容 | 第10-11页 |
1.4 论文结构安排 | 第11页 |
1.5 本章小结 | 第11-12页 |
第2章 相关技术与理论介绍 | 第12-22页 |
2.1 Android系统 | 第12-15页 |
2.1.1 Android系统的选择 | 第12页 |
2.1.2 Android系统架构 | 第12-13页 |
2.1.3 Android应用程序组成 | 第13-15页 |
2.2 Android JNI的介绍 | 第15-17页 |
2.3 Zigbee技术的介绍 | 第17-20页 |
2.3.1 Zigbee协议栈结构 | 第17-18页 |
2.3.2 Zigbee技术在智能家居中的优势 | 第18-19页 |
2.3.3 Zigbee在智能家居中的解决方案 | 第19-20页 |
2.4 本章小结 | 第20-22页 |
第3章 智能家居系统设计与实现 | 第22-47页 |
3.1 智能家居系统总体设计 | 第22-24页 |
3.1.1 智能家居系统功能模块设计 | 第22-23页 |
3.1.2 系统整体架构设计 | 第23-24页 |
3.2 主控制器模块设计 | 第24-29页 |
3.2.1 主控制器硬件设计 | 第24-25页 |
3.2.2 主控制器串.通信设计 | 第25-29页 |
3.3 协调器模块设计 | 第29-32页 |
3.3.1 协调器硬件电路设计 | 第29-30页 |
3.3.2 协调器软件设计 | 第30-31页 |
3.3.3 协调器允许终端或路由设备入网程序设计 | 第31页 |
3.3.4 协调器删除入网设备并恢复出厂设置 | 第31-32页 |
3.3.5 协调器配置RFX2401功放芯片程序设计 | 第32页 |
3.4 红外转发器设计 | 第32-39页 |
3.4.1 红外转发器整体模块设计 | 第32-34页 |
3.4.2 红外发射电路设计 | 第34页 |
3.4.3 红外接收电路设计 | 第34-35页 |
3.4.4 红外转发器充电电路设计 | 第35-36页 |
3.4.5 红外转发器软件设计 | 第36-39页 |
3.5 采集节点模块设计 | 第39-44页 |
3.5.1 采集节点硬件设计 | 第39-42页 |
3.5.2 采集节点低功耗程序设计 | 第42-43页 |
3.5.3 采集节点软件设计 | 第43-44页 |
3.6 摄像头程序设计 | 第44-46页 |
3.7 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 主控制器界面设计 | 第47-55页 |
4.1 设备管理界面 | 第47-49页 |
4.2 设备控制界面 | 第49-51页 |
4.3 环境监测界面 | 第51-52页 |
4.4 监控界面设计 | 第52-53页 |
4.5 模式控制界面 | 第53-54页 |
4.6 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 智能家居系统测试与分析 | 第55-59页 |
5.1 主控制器与协调器通信测试 | 第55-56页 |
5.2 电视学习和控制测试 | 第56页 |
5.3 环境信息采集测试 | 第56-57页 |
5.4 视频监控界面测试 | 第57-58页 |
5.5 本章小结 | 第58-59页 |
第6章 课题总结与展望 | 第59-61页 |
6.1 课题总结 | 第59页 |
6.2 课题展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |