| 需要金币: |
资料包括:完整论文 | ![]() | |
| 转换比率:金额 X 10=金币数量, 例100元=1000金币 | 论文字数:10264 | ||
| 折扣与优惠:团购最低可5折优惠 - 了解详情 | 论文格式:Word格式(*.doc) |
摘要:温湿度指标在工农业生产中尤为重要,传统的有线传输方式不仅结构复杂,还存在安全风险,并且效率低下,有线传输方式已不能满足现代化的需求,因此无线传输越来越受到人们的关注。 本设计提出电子防潮箱网络化监测,在原来有线的基础上,将有线改为无线通信。防潮箱主控芯片为STM8S,无线通信主控芯片为CC2530。由温湿度传感器SHT11采集温湿度数据,给STM8S进行处理,并通过数码管显示。无线网络由一个协调器和多个终端组成,终端与防潮箱控制板通过串口通信,读取处理过后的数据,通过zigbee协议发送给协调器,协调器再发送给上位机,上位机通过串口调试工具显示温湿度数据。 本文主要分析了系统的硬件部分和软件部分,硬件主要是防潮箱控制板的硬件设计,软件部分主要是温湿度检测和zigbee组网。其中zigbee组网重点分析Z-stack协议栈,采用星型结构,实现点对多通信。 关键词:温湿度监测 zigbee Z-stack
目录 摘要 Abstract 第一章 绪论-1 1.1研究背景和意义-1 1.2 无线通信技术发展现状-1 1.3 论文的主要工作-2 1.4 本文的组织结构-2 第二章 系统总体设计-3 2.1 Zigbee技术-3 2.2 Zigbee网络-3 2.2.1 Zigbee网络拓补结构-3 2.2.2 Zigbee网络设备-4 2.3 Zigbee协议栈-5 2.4 系统框图-6 第三章 系统硬件设计-7 3.1 防潮箱温湿度采集模块-7 3.1.1 防潮箱温湿度采集-7 3.1.2 数码显示驱动-8 3.1.3 报警控制-8 3.1.4 MCU端口配置-9 3.2 Zigbee模块-10 3.2.1 CC2530-10 3.2.2 协调器节点硬件设计-11 3.2.3 终端节点硬件设计-11 3.3总结:-12 第四章 系统软件设计-12 4.1 软件开发环境-12 4.2 防潮箱温湿度采集软件-13 4.2.1 主程序和中断流程-13 4.2.2 防潮箱温湿度采集-15 4.3协调器节点软件-18 4.3.1初始化-19 4.3.2数据发送请求-20 4.3.3数据接收函数-21 4.3.4总结:-23 4.4 终端节点软件-23 4.4.1初始化-24 4.4.2事件处理函数-24 4.4.3数据发送函数-25 4.4.4总结:-27 第五章 系统调试-27 5.1 软件部分-27 5.2 硬件部分-28 第六章 总结与展望-29 6.1 总结-29 6.2 设计不足-29 参考文献-30 致谢-31 |

