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农田环境下WSN节点能源自供与传输优化技术研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-20页
    1.1 研究背景及意义第14-15页
    1.2 研究现状第15-17页
    1.3 研究内容与创新点第17-18页
        1.3.1 研究内容第17页
        1.3.2 创新点第17-18页
    1.4 论文组织结构第18-20页
第2章 基于非均匀间隔传输的Huffman算法第20-29页
    2.1 引言第20页
    2.2 典型数据传输算法第20-23页
        2.2.1 等间隔传输算法第20-21页
        2.2.2 非均匀间隔传输算法第21-23页
    2.3 节能数据传输协议设计第23-24页
    2.4 非均匀间隔传输的Huffman算法第24-28页
        2.4.1 多阈值判断的非均匀间隔传输算法第25-26页
        2.4.2 Huffman压缩第26-28页
    2.5 本章小结第28-29页
第3章 能源自供的节点平台设计与实现第29-42页
    3.1 节点的总体结构第29-30页
    3.2 节点最小系统的设计第30-31页
    3.3 电压转换电路第31-32页
    3.4 高效太阳光跟踪接口电路第32-34页
    3.5 基于隔离电源的充放电接口电路第34-36页
        3.5.1 充电电路设计第34-35页
        3.5.2 放电接口电路设计第35-36页
    3.6 基于隔离器的菊链电压检测电路第36-38页
    3.7 温度检测电路第38-39页
    3.8 菊链均衡控制的设计第39页
    3.9 其他接口电路第39-41页
    3.10 本章小结第41-42页
第4章 基于UC/OS-Ⅱ的节点软件设计第42-61页
    4.1 软件功能设计的总体设计第42页
    4.2 UCOS系统任务运行环境准备及任务建立第42-44页
    4.3 双轴太阳能自动跟踪控制任务第44-46页
    4.4 充放电电流采集任务第46-47页
    4.5 电压采集任务第47-49页
    4.6 温度采集任务第49-53页
    4.7 保护任务第53-55页
    4.8 菊链均衡任务第55-58页
    4.9 基于非均匀间隔传输的Huffman算法第58-60页
    4.10 本章小结第60-61页
第5章 实验测试与分析第61-90页
    5.1 实验平台第61-62页
    5.2 计算值与测量值对比实验第62-65页
        5.2.1 充放电电流对比实验第62-63页
        5.2.2 电池电压对比实验第63-64页
        5.2.3 电池温度对比实验第64-65页
    5.3 均衡控制效果实验第65-69页
        5.3.1 单组均衡效果实验第65-68页
        5.3.2 菊链多组均衡效果实验第68-69页
    5.4 正常光照条件下实验第69-79页
        5.4.1 不同强度光照条件下跟踪充电效率分析实验第69-74页
        5.4.2 跟踪充电效率和不跟踪充电效率分析实验第74-75页
        5.4.3 菊链锂电池组放电实验第75-77页
        5.4.4 负载工作电流与能耗分析第77-79页
    5.5 基于非均匀间隔传输的Huffman算法实验第79-88页
    5.6 锂电池组的工作时长第88-89页
    5.7 本章小结第89-90页
第6章 总结和展望第90-92页
    6.1 工作总结第90页
    6.2 研究展望第90-92页
参考文献第92-96页
个人简介及在读期间研究成果第96页

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