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摘要:随着社会信息化浪潮的到来,无线传输技术出现在与人们生活息息相关的各个领域,各种随之衍生的智能化产品给我们的日常生活带来了极大的方便,尤其是智能家居以及安防监控领域大量采用了新兴的无线传输技术。温湿度影响着我们生活和生产的方方面面,农业大棚中种植不同的蔬菜瓜果需要不同的温湿度,适宜的温湿度可以提高农产品的品质和产量;新潮的智能家居系统中,温湿度的采集和监测调控同样扮演者重要的角色,合适的温湿度会让人倍感舒适;在企业的实际生产中,科学的温湿度不仅能够延长生产设备的使用寿命,工作效率也会随之提升。 在过去,我们常采用传统的方式采集温湿度,主要是人工采集或者使用有线连接节点的方式,这种方法不仅麻烦,而且不易推广,线路的布局设置也有诸多障碍,而且有线连接方式的应用领域十分有限,因此如何采用无线方式收集和传送数据显得越来越重要。与之相比,采用无线通信技术组建传感器网络的方式采集温湿度数据显然更加智能便捷。在对无线通信技术有着深入研究的基础上,本次课题的目的是设计一套无线温湿度监测系统,温度和湿度的采集通过传感器进行,采集到的数据通过无线传感器网络汇聚,最后由上位机显示当前的实时温湿度;当温度或者湿度异常时,上位机会产生相应的警告;采集结束后,上位机把采集到的温湿度数据保存到文本格式中,便于管理,从而完成对当前环境中温湿度的监测。 关键词:Zigbee 温湿度 监测 传感器
目录 摘要 Abstract 1.绪论-1 1.1 研究的意义-1 1.2 无线传感器网络技术-1 1.3 常见的无线通信技术-3 1.4 组织架构-3 2.Zigbee技术的概述-4 2.1 Zigbee网络设备-5 2.2 网络拓扑结构-5 2.3 Zigbee协议栈体系结构-7 3.系统设计-10 3.1 整体设计方案-10 3.2 协调器节点设计-11 3.3 终端节点设计-14 3.4 上位机设计-15 4.软件系统设计-15 4.1 Z-Stack的移植-16 4.1.1 启动操作系统-16 4.1.2星形网络组建和节点入网-17 4.2 终端节点软件设计-19 4.2.1 DHT11的数据读取-19 4.2.2 数据的打包和发送-21 4.3 协调器软件设计-24 4.3.1 数据的接收-24 4.3.2 串口数据传输-25 4.4 上位机软件设计-25 4.4.1数据显示-26 4.4.2 阈值报警-28 4.4.3 数据保存-28 5.系统测试-29 6.总结和展望-33 参考文献-34 致谢-35 |

