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风景园林病虫害防治物联网智能处理系统的研究

致谢第1-4页
摘要第4-5页
ABSTRACT第5-9页
1. 绪论第9-17页
   ·课题来源第9页
   ·课题研究背景及意义第9-11页
     ·风景园林的重要性第9页
     ·风景园林病虫害防治工作必要性第9页
     ·风景园林病虫害防治现状第9-10页
     ·风景园林病虫害防治方法与选题分析第10-11页
   ·国内外研究现状第11-14页
     ·物联网及其三个应用层次简介第11-12页
     ·国外物联网的研究第12页
     ·国内物联网的研究第12-13页
     ·国内外病虫害防治智能系统研究第13-14页
   ·风景园林病虫害防治主要问题与本文主要研究内容第14-16页
     ·风景园林病虫害防治主要问题分析第14页
     ·本文主要的研究第14-15页
     ·研究的意义第15-16页
   ·研究方法和技术路线第16-17页
2. 风景园林病虫害防治物联网的硬件平台及其传感系统分析第17-37页
   ·基于物联网系统平台的关键技术第17页
   ·硬件开发平台的设计原则第17页
   ·系统总括第17-19页
   ·风景园林病虫害成因及其传感系统第19-28页
     ·光照问题及其检测第20-22页
     ·水分问题及其检测第22-24页
     ·热岛效应及其检测第24-25页
     ·空气问题及其检测第25-27页
     ·病虫害图像采集的必要性及传输模式第27-28页
   ·风景园林病虫害防治的硬件设计第28-33页
     ·MCU 的选型第28-30页
     ·MCU 系统设计第30-31页
     ·键盘电路第31-32页
     ·串口扩展设计第32-33页
   ·电源模块第33-35页
     ·220V 供电模式第33-34页
     ·锂电池供电模式第34页
     ·太阳能供电模式第34-35页
   ·PCB 设计第35-36页
   ·本章小结第36-37页
3. 风景园林病虫害防治物联网的传输与应用模块第37-51页
   ·风景园林病虫害防治物联网传输层硬件设计第37页
   ·无线传输技术分析第37-40页
     ·GPRS 模块第37-38页
     ·ZigBee 技术第38-39页
     ·射频识别第39-40页
     ·无线设备的比较第40页
   ·无线传输的理想模型第40-41页
   ·GPRS 模块设计第41-46页
     ·SIM300 的外围电路设计第42-44页
     ·基于 CC2430 的 ZigBee 终端接收模块第44-46页
   ·有线传输第46-47页
     ·RS485第46-47页
     ·CAN 总线第47页
   ·液晶屏模块第47-49页
   ·风景园林病虫害防治智能触发系统设计第49-50页
   ·本章小结第50-51页
4. 风景园林病虫害防治物联网软件系统设计第51-76页
   ·程序编译流程第51-53页
     ·编译环境 Keil C51 介绍第52页
     ·JTAG 调试器第52-53页
   ·通讯协议第53-55页
     ·CRC 校验第53-54页
     ·通讯协议第54-55页
   ·MCU 程序设计第55-64页
     ·FLASH 存储器编程第55-57页
     ·软件节能设计第57-59页
     ·串口扩展设计第59-60页
     ·密码保护第60-62页
     ·AD 转换第62-63页
     ·软件抗干扰第63-64页
   ·SIM300 的软件操作第64-70页
     ·SIM300 初始化第64-65页
     ·GPRS 的连接第65-70页
   ·触摸屏第70-73页
     ·触摸屏程序构造第70-71页
     ·触摸屏程序解析第71-73页
   ·上位机调试软件第73-75页
   ·本章小结第75-76页
5. 系统调试与试验第76-84页
   ·系统调试第76-77页
   ·主板串口通讯调试试验第77-78页
   ·GPRS 模块调试试验第78-79页
   ·触摸屏调试试验第79-82页
   ·温度测试及上位机监控试验第82页
   ·温度与相对湿度测试试验第82-83页
   ·本章小结第83-84页
6 总结与展望第84-86页
   ·工作总结和主要研究结论第84页
   ·进一步研究展望第84-86页
参考文献第86-88页
详细摘要第88-91页

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