基于Zigbee无线传感器网络的煤矿瓦斯监测系统研究
致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-15页 |
·课题研究背景 | 第11页 |
·国内外研究现状 | 第11-14页 |
·论文研究的主要内容 | 第14-15页 |
2 无线传感器网络 | 第15-24页 |
·无线传感网络的概念 | 第15-16页 |
·无线传感器网络发展历史 | 第16页 |
·无线传感器网络国外研究及应用状况 | 第16-17页 |
·无线传感器网络结构 | 第17-18页 |
·无线传感网络节点 | 第18页 |
·无线传感器网络的协议分层 | 第18-20页 |
·物理层 | 第19页 |
·数据链路层 | 第19页 |
·网络层 | 第19页 |
·传输层 | 第19页 |
·应用层 | 第19-20页 |
·无线传感器网络应用领域 | 第20-21页 |
·军事领域 | 第20页 |
·环境的监测和保护 | 第20-21页 |
·医疗护理 | 第21页 |
·其他用途 | 第21页 |
·无线传感器网络通信协议ZigBee 概述 | 第21-22页 |
·ZigBee 协议框架 | 第22页 |
·ZigBee 协议网络层 | 第22-23页 |
·ZigBee 的技术特点及优点 | 第23-24页 |
3 基于ZigBee 的煤矿瓦斯监测系统 | 第24-28页 |
·基于ZigBee 的煤矿瓦斯监测系统概述 | 第24页 |
·煤矿瓦斯监测系统设计 | 第24-28页 |
·监测系统总体方案 | 第24-25页 |
·煤矿瓦斯监测系统协议体系结构的设计 | 第25-26页 |
·地面监控中心的结构设计 | 第26-28页 |
4 瓦斯监测系统硬件设计 | 第28-45页 |
·系统设计目标 | 第28页 |
·系统设计特点及器件选择 | 第28-29页 |
·系统设计特点及要求 | 第28-29页 |
·芯片选型 | 第29页 |
·传感器结点设计 | 第29-38页 |
·MSP430 系列芯片简介 | 第30-31页 |
·MSP430F149 芯片介绍 | 第31-32页 |
·电源部分设计 | 第32-33页 |
·语音报警电路设计 | 第33-34页 |
·无线收发部分的设计 | 第34页 |
·CC2420 结构 | 第34-35页 |
·无线收发电路 | 第35-37页 |
·无线收发芯片与MSP430 接口电路 | 第37-38页 |
·传感器模块设计 | 第38-41页 |
·瓦斯传感器选择 | 第38-39页 |
·温度和湿度传感器的选择 | 第39-41页 |
·信号调理电路 | 第41-42页 |
·其他外围电路设计 | 第42-45页 |
·FLASH 设计 | 第42-43页 |
·天线接口电路 | 第43-45页 |
5 瓦斯监测系统软件设计 | 第45-55页 |
·软件总体设计 | 第45页 |
·传感器数据采集软件设计 | 第45-47页 |
·瓦斯数据采集模块 | 第45-46页 |
·瓦斯数据处理模块 | 第46-47页 |
·数据传输模块软件设计 | 第47-55页 |
·无线传感器网络物理层协议 | 第48-50页 |
·IEEE802.15.4 MAC 层 | 第50-52页 |
·网络层 | 第52-53页 |
·传感器网络路由设计 | 第53-54页 |
·数据传输软件设计 | 第54-55页 |
6. 监测系统软件设计 | 第55-66页 |
·TinyOS 系统简介[12] | 第55页 |
·网络仿真软件 | 第55-57页 |
·编译器支持 | 第55-56页 |
·执行模式 | 第56页 |
·硬件模拟 | 第56页 |
·无限模型 | 第56页 |
·仿真监控 | 第56-57页 |
·创建应用程序 | 第57页 |
·ncc 编译nesC 程序 | 第57-58页 |
·应用程序导入结点 | 第58-60页 |
·平台上实现的ZigBee 协议栈 | 第60-63页 |
·协调器节点的协议栈 | 第60-61页 |
·路由节点的协议栈 | 第61页 |
·主要的源程序及功能介绍 | 第61-63页 |
·实时监控系统设计 | 第63-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
作者简历 | 第69-71页 |
学位论文数据集 | 第71-72页 |