青藏铁路冻土路基安全监测的无线传感器网络节点研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-13页 |
第1章 绪论 | 第13-17页 |
·研究背景 | 第13-15页 |
·课题来源 | 第13页 |
·冻土区铁路工程及运行状况 | 第13-14页 |
·冻土区铁路工程安全监测主要监测内容 | 第14页 |
·冻土区铁路工程安全监测方法 | 第14-15页 |
·研究目的与意义 | 第15页 |
·本论文主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 总体方案设计 | 第17-24页 |
·监测内容的确定 | 第17-18页 |
·青藏铁路冻土路基安全监测系统的体系结构 | 第17页 |
·本文所确定的监测内容 | 第17-18页 |
·关键问题 | 第18-20页 |
·传感器优化配置问题 | 第18页 |
·无线传感器网络节点环境适应性问题 | 第18-19页 |
·传感器信息融合方法及传输机制问题 | 第19页 |
·能量供应问题 | 第19-20页 |
·总体方案设计 | 第20-24页 |
·无线传感器网络节点结构 | 第20页 |
·三种无线传感器网络节点 | 第20-23页 |
·五大模块 | 第23-24页 |
第3章 硬件系统设计 | 第24-42页 |
·处理器&通信模块设计 | 第24-26页 |
·概述 | 第24页 |
·CC2430 | 第24-25页 |
·电路原理图设计 | 第25-26页 |
·PCB 设计 | 第26页 |
·实物图 | 第26页 |
·传感器模块设计 | 第26-32页 |
·概述 | 第26-27页 |
·DS18B20 | 第27-28页 |
·DS18B20 单总线接口驱动电路设计 | 第28-29页 |
·电路原理图设计 | 第29页 |
·PCB 设计 | 第29-30页 |
·温度传感器的安装 | 第30-31页 |
·传感器模块实物图 | 第31-32页 |
·能量供应模块设计 | 第32-35页 |
·概述 | 第32-33页 |
·ER18505 型3.6V 锂亚硫电池 | 第33页 |
·电路原理图设计 | 第33-34页 |
·PCB 图 | 第34-35页 |
·实物图 | 第35页 |
·人机交互模块设计 | 第35-40页 |
·概述 | 第35-36页 |
·LCD | 第36页 |
·HT1621 | 第36-38页 |
·液晶显示部分原理图 | 第38-39页 |
·液晶显示部分PCB | 第39页 |
·键盘 | 第39页 |
·实物图 | 第39-40页 |
·节点状态监控 | 第40-42页 |
·概述 | 第40页 |
·数字温湿度传感器SHT71 | 第40-41页 |
·双路单刀单掷模拟开关 NL7WB66 | 第41页 |
·电路原理图和实物图 | 第41-42页 |
第4章 软件系统设计 | 第42-64页 |
·概述 | 第42页 |
·DS18B20 相关软件设计 | 第42-49页 |
·单总线传输协议 | 第42-44页 |
·访问 DS18B20 的步骤 | 第44-45页 |
·DS18B20 的基本子函数 | 第45-48页 |
·温度测量软件流程 | 第48-49页 |
·SHT71 相关软件设计 | 第49-55页 |
·SHT71 的串行通信协议 | 第49-51页 |
·操作SHT71 的四个基本子函数 | 第51-54页 |
·利用SHT71 获取温湿度测量数据软件流程 | 第54-55页 |
·显示相关软件设计 | 第55-64页 |
·HT1621 串行通信协议 | 第55-57页 |
·访问HT1621 的基本函数 | 第57-58页 |
·LCD 显示程序 | 第58-64页 |
第5章 实验与分析 | 第64-78页 |
·DS18B20 接口电路上拉电阻阻值的确定 | 第64-65页 |
·DS18B20 单总线驱动电路效果 | 第65-66页 |
·Snows Elf 系列节点的环境适应性实验 | 第66-70页 |
·实验目的和内容 | 第66页 |
·主要实验设备 | 第66页 |
·实验方法与步骤 | 第66-67页 |
·实验结果与分析 | 第67-70页 |
·Snows Elf 系列节点的模拟测温实验 | 第70-78页 |
·概述 | 第70-71页 |
·实验要点 | 第71页 |
·实验方法与步骤 | 第71-72页 |
·实验结果与分析 | 第72-78页 |
第6章 总结和展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
在读期间发表论文与科研情况 | 第83-85页 |
致谢 | 第85页 |