首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
王鹏 《大众科技》2008,(3):18-20
根据无线传感器网络(WSN)时钟同步机制的作用及研究现状,针对大规模无线传感器网络提出了基于PCO同步模型的无线传感器网络时钟同步算法。由于PCO模型同步机制的可扩展性极好,可以有效的消除上层干扰,可以只通过物理层的相互作用有效的完成同步,因此它非常适用于大规模无线传感器网络的时间同步。  相似文献   

2.
本文设计了一款基于单片机的实时时钟同步系统。该系统各个普通的时钟模块通过无线数据传输接收以提取GPS时间信息为时钟源的精准时钟模块的广播报时,可自动修改自身时间常数,以适应晶振频率的变化,最终能达到与时钟源同步。本文对该设计的基本原理和关键技术作出了一定的阐述,并给出了可行的软、硬件设计方法。  相似文献   

3.
分组电路仿真技术通过包分组交换网络承载电路交换业务,但在包分组交换网络中存在分组的存储和转发,因此必然对分组的传输会带来延迟,对于电路交换业务来说,一定的延迟抖动会带来传输信息的损伤,因此,分组电路仿真的一个关键技术技术要解决时钟同步的问题。文章研究了一种基于缓存控制的自适应时钟恢复方法,该方法能够很好的同步源端时钟信息。  相似文献   

4.
为了对建筑环境中的信息进行监控,本文构建了基于Zig Bee协议的无线感控网络。通过无线传感网络技术与网络控制理论的结合,可使无线网络不但具有感知还有控制的能力。构建建筑环境无线感控网络架构,结合压缩感知技术,能够降低通信过程中的数据传输量。仿真结果表明,该方法适用于基于Zigbee的感控网络,并可以有效改善网络的性能。  相似文献   

5.
无线传感网络作为新兴的测控网络技术,是能够自主实现数据采集、融合和传输应用的智能网络应用系统。无线传感网络是逻辑上的信息世界与真实的物理世界紧密结合,从而真正实现”普适计算”模式。目前在节点硬件平台的研究比较少,很多采用国外产品,因此首先对国内外的无线传感节点进行分析,研制了一款无线控制节点,结合无线采集节点组成了一个小型无线传感网络测控系统。实现了采集节点与上住机的通讯,并使用上位机软件对无线数据的传输特性进行了分析和研究,最后通过无线传感网络测控系统对温室的温湿度实施了控制,控制效果良好。  相似文献   

6.
在集合PC机、无线传感器和Wi-Fi等通信网络进行无线传输网络组网中,功率消耗大,路径损耗多,需要进行无线传输网络组网交叉覆盖,以提高网络的吞吐性和抗干扰性。提出一种基于被动相干盲源分离算法的改进大功率无线传输网络组网交叉覆盖算法,构建大功率交叉网络模型,得到大功率交叉网络树状拓扑结构。采用隶属度调度控制Hough原理,对大功率交叉网络的分层信息数据进行分段处理,求解路由节点周期性的在一跳范围的检验统计量,在交叉网络跨层信息共享中,通过删除缓存数据得到跨层信息分组,实现交叉覆盖,实现无线传输网络组网交叉覆盖算法改进。通过仿真实验进行性能验证,得出采用该算法进行无线传输网络组网交叉覆盖,能改善输出信号质量,提高网络传输吞吐量,降低功耗损失。  相似文献   

7.
目前,无线传感器网络已成为世界各国研究的热点,zigbee作为一种短距离无线双向通信技术,基于IEEE802.15.4协议,该技术拥有协议简单、功耗低、组网能力强、网络容量大、时延短、安全、可靠及成本低等优点,被广泛应用于无线传感器网络中。设计基于TI公司的cc2530单片机和zigbee协议栈实现无线传感器网络的组建。无线传感网络利用两个zigbee终端与一个zigbee路由作为节点,通过传感器采集温度,湿度,光强,气体以及人体热释等信息,通过点播的方式将传感器数据传输至协调器,协调器将数据通过串口打印至电脑。实验结果表明:各节点可以稳定的将传感器数据采集并传输至协调器,实现无线传感器网络的组建。  相似文献   

8.
为了研究并优化RGB发光二极管旋转显示屏及其电源解决方案,在系统仿真研究的基础上,设计并改善了无线能量传送电路、无线能量接收电路以及低电压单片机控制系统,在Keil-汇编语言环境下编写了单片机控制程序,制作出PCB电路板并进行了软硬件调试。实验结果表明:所设计的RGB发光二极管旋转显示屏具有良好实用性,其无线能量传送的供电方案完美解决了电源问题,为产品化提供了有力支持。  相似文献   

9.
胡水根 《科技风》2014,(17):98-98
随着无线通讯和低功耗嵌入式技术的发展,无线传感器网络作为一种前沿的、极具发展潜质的技术而被广泛应用于军事、航空、医疗、环境检测等各个领域。无线传感器网络具有低功耗、低成本、大规模和和自组织的特点,实现了数据的采集、处理和传输一体化,带来了一场信息感知的革命。在无线传感器网络技术的应用中,基站需要将传感数据聚集起来,并通过网络将聚集数据传输给用户。为了减少聚集时间,提高工作效率,一项网络数据聚集调度的技术就孕育而生。数据聚集调度技术作为无线传感器网络技术的重要组成部分,支撑着无线传感器网络技术的发展。本文主要论述了无线传感器网络的特点并对数据聚集调度技术的现状进行了简要的分析。  相似文献   

10.
《科技风》2020,(18)
针对家用燃气室内应用环境,对无线报警系统进行了研究,提出一种智能化、成本低的适用家庭的无线报警器。硬件主要由STM32F103单片机、NRF24L01无线通信模块、DS18B20温度传感器、MQ-2可燃气体烟雾检测传感器、SR505人体红外感应传感器以及LCD1602显示屏组成。系统采用无线通信方式,显示屏实时显示室内温湿度,通过人体红外感应检测感应点亮屏幕。通过对室内温度、家用燃气的浓度、烟雾的浓度等对家用燃气设备进行有效实时监控,并在发现问题后第一时间通过GSM移动网以短信方式通知户主,同时发出控制信号启动排风扇等相关措施,并发出相关警报信息~([1])。通过实验得出,该系统成本低、安装简单、使用方便,扩展性强等,可以应用在智能家具控制系统。  相似文献   

11.
本文介绍了一种基于单片机STC89C52的主从武无线数据传输网络系统,目标是实现温度、湿度数据的实时监控.它主要研究通过无线传输方式组成单片机主从式数据传输网络,要求从机利用传感器采集所处环境的温度、湿度数据,以无线传输方式发送给主机并显示.从机电路包括湿度数据采集电路、A/D转换电路、温度检测电路、电源电路、数据发送电路.通过对单片机的按键处理,使主单片机具有轮流显示和指定显示功能.同时,为了方便监控者记录数据及美观,在主机上设计了按键显示时钟功能.  相似文献   

12.
家居智能远程控制已经备受关注,在现场级使用无线取代有线已经成为必然的发展趋势,文章主要针对现在社会的需要以节能灯为例,设计了一种基于ZigBee的无线自组网络的通信方式,利用协调器收集无线自组网节点的信息并将信息通过ARM搭建的webserver进行网络传输,从而实现通过Internet来查看和控制节能灯的目的,并对于设计中的关键技术ZigBee协议、LED灯驱动、websrver的搭建、以及TCP/IP协议进行详细分析,提出了目前家具智能控制中存在的不足,具有一定的参考价值和使用价值。  相似文献   

13.
本文简要介绍了在分组网络中进行定时信息维护的必要性,并具体论述了2种建立收、发时钟同步关系的方式。  相似文献   

14.
<正>为了节约用水,降低生产成本,实现农田精准灌溉,本文设计了基于无线传感器网络的节水灌溉控制系统。该系统采用32位单片机、无线传感器网络WSNs和模糊控制等技术,通过上位机监测土壤信息,并进行相应的控制,实现精准灌溉施肥施药的远程监控。  相似文献   

15.
本文设计了一种基于ZigBee技术的智能家居系统。利用ZigBee无线通信技术构建了无线智能家居网络,采用无线射频收发CC2430芯片和相关的外围电路组成了该网络终端设备与网络中心协调器的硬件电路。用户可通过移动通信网络、互联网与智能家居系统实现信息的互通,对家中信息进行实时监控。  相似文献   

16.
本文介绍了无线传感器网络的概念和结构组成,通过探讨无线传感器网络的应用现状并分析其特点,提出无线传感器网络在进一步发展中存在的问题及可能的改进手段,促使无线传感器网络在更大范围内得到更广泛的应用。  相似文献   

17.
网络同步和时钟产生是高速传输系统设计的重要方向.为了通过降低发射和接收错误来提高网络效率,必须使系统的各个阶段都要使用的时钟的质量保持特定的等级.网络标准定义同步网络的体系结构及其在标准接口上的预期性能,以保证传输质量和传输设备的无缝集成.有大量的同步问题,系统设计人员在建立系统体系结构时必须十分清楚.本文论述了时钟恶化的各种来源,如抖动和漂移.本文还讨论了传输系统中时钟恶化的原因和影响,并分析了标准要求,提出了各种实现技巧.  相似文献   

18.
天线场地光伏供电无线传输数字网络监视系统,是在高功率发射机开启的状态下,尽可能减少由电源引起的各种干扰,在值班室的监控显示屏上能够看到高清晰而且没有任何干扰纹和雪花点的高清效果画面。  相似文献   

19.
无线传感器网络通过各类集成化的微型传感器协作地实时监测、感知和采集各种环境或监测对象的信息;而智能家居系统的设计是要在家庭内部以家庭总线的方式构建一个相当于住宅神经的家庭控制网络。本文把无线传感器网络引入到智能家居中,完成智能家居系统中主控模块、传感器模块的硬件设计,探讨基于无线传感器网络的智能家居系统的设计。  相似文献   

20.
无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSN)作为当今信息领域新的研究热点,是一种涉及多学科交叉的研究领域,主要介绍了无线传感器网络中的几种关键技术,并对有待发现和研究的关键技术进行了展望.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号