智能家居远程监控系统的研究与设计
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-18页 |
1.1 研究背景与意义 | 第13-14页 |
1.1.1 研究背景 | 第13页 |
1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-16页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
1.3 主要研究内容及创新 | 第16-18页 |
第二章 智能家居网络技术概述 | 第18-27页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 智能家居传感网络 | 第18-19页 |
2.3 智能家居组网技术 | 第19-22页 |
2.3.1 智能家居有线组网技术 | 第19-20页 |
2.3.2 智能家居无线组网技术 | 第20-22页 |
2.4 ZigBee设备类型 | 第22-24页 |
2.5 ZigBee技术的协议栈简介 | 第24-26页 |
2.6 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 系统设计方案 | 第27-45页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 系统需求分析 | 第27-30页 |
3.2.1 技术需求分析 | 第27-28页 |
3.2.2 功能需求分析 | 第28-30页 |
3.3 系统设计原则 | 第30-31页 |
3.4 系统的功能模块设计 | 第31-34页 |
3.4.1 环境及家居设备控制 | 第32-34页 |
3.4.2 智能安防系统设计 | 第34页 |
3.5 硬件系统架构设计 | 第34-38页 |
3.5.1 中央服务器 | 第35页 |
3.5.2 智能家庭网关 | 第35-37页 |
3.5.3 终端节点 | 第37-38页 |
3.6 软件体系结构设计 | 第38-44页 |
3.6.1 浏览器/服务器模式 | 第38-39页 |
3.6.2 系统逻辑结构设计 | 第39-42页 |
3.6.3 系统物理结构设计 | 第42页 |
3.6.4 技术路线设计 | 第42-44页 |
3.7 ZigBee网络结构选择 | 第44页 |
3.8 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 系统硬件设计 | 第45-59页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 基于ZigBee技术的智能家居控制系统 | 第45-47页 |
4.3 服务器与协调器通信电路设计 | 第47-49页 |
4.3.1 RS232接口电路设计 | 第47-48页 |
4.3.2 USB接口电路设计 | 第48-49页 |
4.4 无线射频电路设计 | 第49-51页 |
4.4.1 协调器射频天线电路设计 | 第49-50页 |
4.4.2 终端节点射频天线电路设计 | 第50-51页 |
4.5 家居设备终端节点设计 | 第51-58页 |
4.5.1 环境信息采集电路设计 | 第52-54页 |
4.5.1.1 温度采集电路 | 第52-53页 |
4.5.1.2 湿度采集电路 | 第53-54页 |
4.5.1.3 光照强度采集电路 | 第54页 |
4.5.2 安防信息采集电路设计 | 第54-57页 |
4.5.2.1 火灾监测电路设计 | 第54-56页 |
4.5.2.2 人体红外感应电路 | 第56-57页 |
4.5.3 控制节点设计 | 第57-58页 |
4.5.3.1 基于继电器的节点控制 | 第57页 |
4.5.3.2 基于红外通信的节点控制 | 第57-58页 |
4.6 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 系统软件设计 | 第59-71页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 基于Web服务的远程监控系统 | 第59-60页 |
5.3 智能家庭网关程序模块设计 | 第60-66页 |
5.3.1 系统登录程序设计 | 第61页 |
5.3.2 家居设备控制程序设计 | 第61-63页 |
5.3.3 家居设备信息采集处理程序设计 | 第63-64页 |
5.3.4 家居设备注册程序设计 | 第64-65页 |
5.3.5 终端设备注销程序设计 | 第65-66页 |
5.4 RS232串行通信程序设计 | 第66-68页 |
5.4.1 RS232串行通信实现流程 | 第66-67页 |
5.4.2 RS232串行通信软件实现 | 第67-68页 |
5.5 感知层节点程序实现 | 第68-69页 |
5.6 基于ⅡS的Web网站搭建 | 第69-70页 |
5.7 本章小结 | 第70-71页 |
结论及展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
攻读学位期间发表论文 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |