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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
随着嵌入式技术的不断发展,智能设备逐渐成为研究热点,解决智能设备软件版本升级问题至关重要。节点软件升级系统一般分为主计算机、网关节点和传感器节点3个部分。主计算机通过串口将要更新的软件代码发送到网关节点,网关节点通过无线传感器网络传递软件代码到传感器节点并控制节点,以完成新版本升级。研究了CC2430芯片所适用的软件升级系统。主计算机使用基于C#语言的窗体应用程序,将代码的iHex文件分割成可变长数据包,提高主机和网关节点之间的代码传输速率。实验证明,该方法有效减少了主机与网关节点的代码传输时间,提高了写数据效率,可广泛应用于智能家居及医疗监测等领域。  相似文献   

2.
无线传感器网络(WSN)通常部署在恶劣的环境下,并要求自治地工作很长的时间,这使得对传感器节点的软件更新成为一大难题。WSN重编程技术着力解决通过无线的方式对节点进行远程软件更新,从而提高软件更新的效率。同时对国内外关于WSN软件更新若干关键技术如传感器节点执行环境、传播更新协议和数据优化等进行了较全面的综述,重点分析了现有的数据分发协议。  相似文献   

3.
将无线传感器网络(Wireless Sensors Network,WSN)技术应用于节能系统,建构有效的客观环境无线监控机制,进而进行节能管理。采用ZigBee与蓝牙(Bluetooth)两种2.4GHz频段无线节点网络接口设计,动态地将生活空间中各环境参数与电器设备运转状态信息传送至远程监控中心,依据不同的使用空间设置无线数据传输的节能系统网络,提供远程监控系统作为节能最佳化处理的判断依据。实验结果证明此方案可行,可以为节能系统的研究提供理论依据和实际价值。  相似文献   

4.
介绍了一种基于Zig Bee无线通信技术的实验室智能无线监控系统。该系统由多个Zig Bee无线数据采集节点及一个Zig Bee协调器组成。Zig Bee无线数据采集节点接收温湿度传感器、烟雾传感器、人体红外传感器、继电器、火焰传感器、光敏传感器等采集的数据,并实现无线发送。Zig Bee协调器主要实现对各个节点的数据接收,并通过RS232与监控上位机实现连接,将数据传给上位机实现数据的显示、分析与处理。系统采用Labview作为上位机的开发环境,通过网络布点及监控实验,证明了本系统可以有效地对实验室安全进行智能监控。  相似文献   

5.
基于CC1010无线传感器网络节点研究与设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
节点是无线传感器网络的基本单元,通常是一个嵌入式系统,文章在研究了Chipcon公司的CC1010芯片的基础上利用其设计和实现了无线传感器网络节点的各个模块,具有一定实用性.  相似文献   

6.
实验室的安全主要由规章制度与一些技术措施做保障。利用技术手段实时监测实验室环境参数,可及时对危险状况报警。提出一种层次型无线传感器网络,其上层网络拓扑是单向有向通路,下层网络是星型结构。该拓扑结构满足参数检测与数据传输的要求,作为实验室安全监测网络是合理的。本文设计了该网络的路由协议与簇首节点软硬件,该无线传感器网络所用技术成熟,易于工程实现。  相似文献   

7.
叶梦 《教育技术导刊》2018,17(7):214-218
由于无线多跳通信在大型无线网络中应用广泛,因而对网络实时服务质量的研究变得非常重要。实时事件检测或报告的无线传感器网络、可视化传感器网络实时事件检测存在一些缺陷,如实时服务质量性能指标的端到端延时和吞吐量会随无线跳数增加而快速降低。以源节点发包速度为新的分析角度进行网络实时服务质量性能计算,将认知网络和无线多跳网络相结合,实现数据包在每一跳都能转发。在转发过程中引入源节点发包速度计算吞吐量、端到端延时和延时方差。分析和仿真结果表明,源节点发包速度的提高会在更短时间内提高网络吞吐量并达到最大吞吐量且最大吞吐量会有所增大,但是越高的源节点发包速度会在发包时间过长的情况下更快速地造成严重的网络拥塞,增大网络端到端平均时延和时延方差,增大网络能源消耗。  相似文献   

8.
结合校园或商场等场所防火报警需要,设计了基于ZigBee技术的无线火灾报警系统。以CC2430无线射频芯片为该系统核心,对无线传感器网络中的终端节点、协调器节点的硬件和软件进行了模块化设计,并利用LabVIEW设计了上位机操控界面。传感器节点以温度为监测对象,判断火灾隐患,实现了防火报警系统的无线网络化。  相似文献   

9.
蓝牙系统是一种短距无线接口技术,支持话音和数据通信,可以用于在较小的范围内通过无线连接的方式实现固定设备以及移动设备之间的网络互连。蓝牙可方便地嵌入到单一的CMOS芯片中,可以在各种数字设备之间实现灵活、安全、低成本、小功耗的话音和数据通信。  相似文献   

10.
设计了传感节点和汇聚节点,组建了基于ZigBee的无线传感器网络实验系统。网络节点采用TI公司的CC2530芯片,修改和移植了Z-Stack协议栈代码,编写了传感器网络实验系统的应用程序、驱动程序以及控制中心监测软件。实践表明,该系统具有可靠性高、实用性强等特点,能开设传感器网络课程的主要实验。  相似文献   

11.
随着无线技术的高速发展与普及,人们越来越关注蓝牙技术的研究与应用.文章主要研究了蓝牙模块在Android系统平台上的移植,实现蓝牙的底层驱动以及GPS驱动适配层的功能.它具备体积小、功耗低,传输速率高以及缩短投放市场时间等特点.  相似文献   

12.
在研究无线传感器网络和ZigBee技术的基础上,提出了一种基于ZigBee的井下监控系统设计方案,给出了系统节点设备的详细设计过程。  相似文献   

13.
蓝牙技术由于具有方便、快捷和灵活等特点已在近距离无线通信中广泛应用。Android系统由于具有开放性、对接口和功能的拥有无需授权等特点,作为智能终端设备操作系统已得到广泛应用。本文以Eclipse开发环境和Android操作系统为基础,研究了蓝牙设备之间扫描、开启、配对、获取设备地址的过程,并在相应开发环境下实现这些功能。  相似文献   

14.
医疗监护工作需要精准地掌握病人各项重要的身体指标,数据的实时性、准确性越高,对病人的病情判定越准确。针对传统监护设备便携性差、移动性差,成本较高的缺点,设计了基于Android平台的生理参数移动监护系统。系统将蓝牙模块与医用传感器结合,以Android手机作为数据中转站,接收来自传感器的数据并呈现给用户,同时将数据发送给远端服务器。用手机模拟医用传感器对系统功能进行了验证。  相似文献   

15.
基于促进学生构建系统性的知识结构,开发了包含手机语音识别模块、蓝牙通信模块、小车控制模块的手机语音远程控制小车案例作为综合课程设计性项目。信息发送端是Android手机客户端——在Eclipse跨平台的自由集成开发环境下开发的语音控制小车apk;信息接收控制端以ATmega32U4芯片为核心单元,利用Arduino IDE开发控制程序,通过DF-Bluetooth蓝牙模块实现通信连接,根据接收的语音命令控制转向显示灯工作,并给不同舵机写不同角度,利用URM37 V3.0超声波传感器检测路面反馈信息,从而控制舵机运动,构成闭合控制系统。试验结果表明:系统能很好地控制小车实现前轮转向并同时伴随转向灯的开启,后轮进退且自主避障,系统性能良好。  相似文献   

16.
提出了将ZigBee无线传感器组网技术运用于智能变电站测温度系统的方案.通过温度传感器、ZigBee自组网技术,系统实现了对变电站内部刀闸、母线等多个监测点温度的实时监测.设计中使用温度传感器和CC2430无线芯片搭建了一个无线传感器网络,利用串口通信技术实现了与上位机的通信,有效地实现了对智能变电站各个节点温度的监控,设计最后对系统进行了整体调试,测试结果证明此系统高效、可靠、满足测量要求.  相似文献   

17.
无线传感器节点由于计算能力小、电源能量有限、通信能力弱和存储空间非常有限等这些弱点的存在,在对无线传感器网络的安全方案设计时,必须考虑到节点的这个特点。文章先对现有的几种密钥预分发方案的分析可知,现有的各种对密钥预分发方案不太适应大规模WSN发展的要求,为此,我们提出了一种新的适合发展大规模WSN的对密钥预分发方案。  相似文献   

18.
无线传感器节点由于计算能力小、电源能量有限、通信能力弱和存储空间非常有限等这些弱点的存在,在对无线传感器网络的安全方案设计时,必须考虑到节点的这个特点。文章先对现有的几种密钥预分发方案的分析可知,现有的各种对密钥预分发方案不太适应大规模WSN发展的要求,为此,我们提出了一种新的适合发展大规模WSN的对密钥预分发方案。  相似文献   

19.
根据同济大学电信学院面向本科生开设的"传感器网络与系统"专业课,利用自主研发的以高性能低功耗的STM32微控制器和高灵敏度cc2520无线收发器为核心芯片,基于Cortex内核的新一代32位无线传感器网络节点,并在开源的传感器网络平台OpenWSN软件支持下,设计并实现了一种基于无线传感器网络的空间数据采集综合实验设计方法。将各种传感设备信息通过无线网络结合起来而形成的一个巨大的低功耗感知网络,并通过适当的信息处理实现智能感知。通过采用课上交流课下实验的形式,以应用为导引,激发学生的自主性和创造性,强调综合性和集成性。  相似文献   

20.
针对无线传感器网络能量供应瓶颈问题,设计实现了一种基于太阳能的无线传感器网络节点供电系统.该系统在实现基于太阳能的电池充电、电池保护等功能的同时,能够自动检测分析太阳电池板输出电压值,并可在其值达到设定值时,将系统供电源由充电电池切换为太阳能电池板,通过降压稳压处理后为节点提供所需的工作电源.测试结果表明:该供电系统输出电压3.3 V左右,平均偏差小于3%,能够为野外环境中的无线传感器网络节点提供持续稳定的电源供给.  相似文献   

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