基于ZigBee技术的测控网络设计
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
·项目研究的背景与意义 | 第10-15页 |
·短距离无线通信技术概述 | 第10-11页 |
·无线传感器网络的应用 | 第11-13页 |
·ZigBee技术的由来和应用领域 | 第13-14页 |
·基于无线传感网络和Internet的远程测控 | 第14-15页 |
·国内外研究现状 | 第15-16页 |
·无线传感器网络的国内外研究现状 | 第15页 |
·ZigBee技术的研究现状 | 第15-16页 |
·本文的主要工作及组织结构 | 第16-18页 |
·项目来源与研究目标 | 第16-17页 |
·本文的主要工作 | 第17-18页 |
第2章 ZigBee技术概述 | 第18-34页 |
·ZigBee技术概述 | 第18-23页 |
·ZigBee技术特点 | 第18-19页 |
·ZigBee设备 | 第19页 |
·ZigBee的网络拓扑结构 | 第19-20页 |
·ZigBee术语介绍 | 第20-21页 |
·ZigBee的网络工作模式 | 第21-22页 |
·服务原语 | 第22-23页 |
·ZigBee协议栈结构 | 第23-31页 |
·物理层(PHY) | 第24-25页 |
·MAC层(媒体访问控制层) | 第25-28页 |
·网络层(NWK) | 第28-29页 |
·应用层(APL) | 第29-31页 |
·ZigBee路由算法研究 | 第31-33页 |
·Cluster-Tree | 第31-32页 |
·ZigBee路由策略 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第3章 ZigBee测控网络硬件平台设计 | 第34-43页 |
·项目总体设计 | 第34-35页 |
·ZigBee和USB接口芯片选择 | 第35-37页 |
·ZigBee芯片选择 | 第35-36页 |
·USB接口芯片选择 | 第36-37页 |
·硬件电路设计 | 第37-39页 |
·CC2530射频电路 | 第37-38页 |
·USB接口电路设计 | 第38-39页 |
·温度控制电路设计 | 第39页 |
·节点电路框图 | 第39-41页 |
·协调器节点电路框图 | 第39-40页 |
·路由节点电路框图 | 第40页 |
·终端点电路框图 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-43页 |
第4章 磁传感器测试仪无线测控系统软件设计 | 第43-65页 |
·总体软件设计流程 | 第43-44页 |
·温度控制程序设计 | 第44-45页 |
·基于CH375的USB接口程序设计 | 第45-47页 |
·软件开发平台介绍 | 第47-48页 |
·ZigBee设备入网原语操作流程 | 第48-53页 |
·建立网络 | 第48-49页 |
·协调器或路由器允许节点加入网络 | 第49-50页 |
·设备入网过程 | 第50-53页 |
·下位机上传数据格式和上位机下发数据格式 | 第53页 |
·基于CC2530无线节点的组网设计 | 第53-59页 |
·星形测控网络设计 | 第53-57页 |
·树形测控网络设计 | 第57-59页 |
·基于LabVIEW的上位机软件设计 | 第59-64页 |
·磁传感器测试仪测控系统上位机界面设计 | 第59-60页 |
·上位机软件程序流程 | 第60-63页 |
·USB接口上位机软件设计 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第5章 系统测试实验及结果分析 | 第65-73页 |
·通信距离以及接收信号强度测试 | 第65页 |
·树状网络地址测试 | 第65-67页 |
·ZigBee模块组网及数据传输测试 | 第67-71页 |
·ZigBee模块组网测试 | 第67-69页 |
·ZigBee模块数据通信测试 | 第69-71页 |
·温度测控和磁传感测试仪波形测试 | 第71页 |
·基于WebServer的远程监控测试 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
结论与展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
附录A: 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第80-81页 |
附录B: 无线磁传感器测控系统实物图 | 第81页 |