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基于Zigbee的土壤墒情自动监测系统设计

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题研究背景和意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-12页
        1.2.1 国外研究现状第10-11页
        1.2.2 国内研究现状第11-12页
    1.3 论文主要研究内容第12-13页
    1.4 论文章节安排第13-15页
第2章 无线传感器网络及Zigbee协议第15-27页
    2.1 无线传感器网络第15-16页
        2.1.1 无线传感器网络主要技术第15页
        2.1.2 网络节点组成第15-16页
        2.1.3 无线传感器网络特点第16页
    2.2 Zigbee网络设备第16-19页
        2.2.1 Zigbee节点设备类型第17-18页
        2.2.2 Zigbee网络拓扑结构第18-19页
    2.3 Zigbee协议栈结构第19-22页
        2.3.1 IEEE 802.15.4 层规范第20-21页
        2.3.2 Zigbee应用层规范第21页
        2.3.3 网络层概述第21-22页
    2.4 Zigbee组网技术第22-26页
        2.4.1 Zigbee节点部署策略第22-23页
        2.4.2 传感器网络节点部署方法第23-25页
        2.4.3 数据汇聚第25-26页
    2.5 本章小结第26-27页
第3章 系统总体方案设计第27-33页
    3.1 系统需求分析第27页
    3.2 系统设计原则第27-28页
    3.3 系统总体方案第28-30页
        3.3.1 系统组成第28页
        3.3.2 系统功能设计第28-30页
    3.4 系统数据传输网络设计第30-31页
    3.5 本章小结第31-33页
第4章 系统硬件设计第33-47页
    4.1 土壤墒情传感器第33页
    4.2 JN5139 M0第33-38页
        4.2.1 JN5139 MCU第33-34页
        4.2.2 无线收发器第34-35页
        4.2.3 串行通信第35页
        4.2.4 模数转换第35-37页
        4.2.5 系统时钟第37页
        4.2.6 复位电路及中断处理第37-38页
        4.2.7 JN5139工作模式第38页
    4.3 数据采集器硬件设计第38-45页
        4.3.1 系统最小系统电路第39-40页
        4.3.2 时钟电路第40-41页
        4.3.3 电源电路第41-43页
        4.3.4 调试接口电路第43-44页
        4.3.5 串口通讯电路设计第44-45页
    4.4 本章小结第45-47页
第5章 系统软件设计第47-57页
    5.1 搭建编程环境第47-49页
        5.1.1 烧录软件集成在CODE:BLOCKS IDE中的方法第47-48页
        5.1.2 安装USB到串行接口的电缆驱动第48页
        5.1.3 配置调试环境第48-49页
    5.2 Jennic程序架构第49-50页
    5.3 节点软件设计第50-53页
        5.3.1 协调器节点工作过程第50-51页
        5.3.2 终端节点工作过程第51页
        5.3.3 路由节点工作过程第51-53页
    5.4 系统软件功能设计第53-56页
        5.4.1 系统登录第53页
        5.4.2 系统初始设置第53-54页
        5.4.3 土壤墒情实时数据第54-55页
        5.4.4 系统历史数据第55页
        5.4.5 系统报警阈值设定第55-56页
    5.5 本章小结第56-57页
结论第57-58页
参考文献第58-62页
致谢第62-64页
个人简历第64页

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