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相似文献
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1.
为了在目标监测区域实时监控农业生态的温度、湿度和亮度等信息,进行可靠地信息传输,解决在传统的农业生态监测中的问题,本文在农业生态监测系统中应用了无线传感器网络,研究了基于MSP430单片机和描述设计的无线数据采集节点硬件系统和软件系统。节点传输电路使用了类C放大电路与开关状态和接收超级再生检波电路与间歇运行状态。监控终端与检测节点通过27.145 mhz载体,问调制模式,两相的数据编码和1 kbps波特率。通信协议是基于分层时间空档,可以实现双向高效通信节点间,监控需求的农业生态检测和远程监控,可以广泛应用。  相似文献   

2.
基于Delphi 7软件开发工具,运用面向对象的程序设计方法,设计制作了一种远程温度监测软件。该温度监测软件包含串口通信、温度信息显示、警示系统等功能。通过进一步调试检测,该软件性能稳定,能够满足无线温度监测的需要。  相似文献   

3.
基于ZigBee协议设计了用于温室环境监测的无线协调器网络节点.节点硬件部分采用无线微控制器JN5139作为核心模块,加入存储电路、时钟电路、LCD液晶显示电路、按键和语音电路;软件采用C语言编写.在实验室搭建模拟运行环境,结果表明:系统可以实时、准确、可靠地完成温室环境因子监测.  相似文献   

4.
基于ZigBee无线传感器网络的森林火灾监测系统   总被引:5,自引:0,他引:5  
针对目前全球森林及荒地火灾的严峻形势,提出了一种基于ZigBee无线传感器网络的森林火灾实时监测预警系统的框架及其实现方案。设计了基于JN5139芯片的传感器节点结构和硬件电路、无线网关节点,论述了网络数据传输的流程。该系统能够监测林区的空气温度、湿度及有林火产生时的烟雾稠密浓度等相关环境参数,能为相关部门采取防火、灭火或预警措施提供重要决策依据。  相似文献   

5.
为保证实验室的用电安全,解决传统电源插座智能化不足的缺点,防止火灾发生,做到实验室的全开放,文中设计了一种智能无线控制电源插座。该智能无线控制电源插座,选用高速单片机为主控器件,通过电流传感电路、温度测量电路、功率测量电路等模块对实验室电源插座的供电状况进行实时在线监测和保护,并利用其内部的GSM通信模块实现与实验室管理人员手持终端之间的无线短信通信,实现实验室管理人员对插座的远程监测,最终到达安全用电的目的。实验表明,所设计的智能无线控制电源插座能够实现过流(10 A)、过压(250 V)、过热(50℃)以及功率保护(2 500 W),且能实现无线通断控制以及保护阈值的初值设置,并能进行语音报警提示,保证开放实验室的用电安全。  相似文献   

6.
针对恶劣工作环境下温度测量难的问题,提出了一种基于无线通信方式与一线数字式温度传感器的温度测量电路设计方案,设计出一款显示终端与温度测量探头分离的无线温度测量仪,避免测试人员置身于危险环境中测试温度。软硬件调试结果证明电路测量精度高、工作稳定可靠、无线传送距离可达100m。  相似文献   

7.
基于无线传感器网络的温度采集系统主要包括上位机、以CC1110为核心的汇聚节点和传感器节点。设计了汇聚节点和传感器节点的硬件电路和软件,采用DSDV(Destination-SequencedDistance-Vector)路由协议建立网络拓扑结构,实现了温度数据的获取、无线传输和处理。测试结果表明,系统工作稳定,具有低功耗、低成本等优点。  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.
介绍了一种基于ZigBee无线传感网络的医疗监测系统硬件平台,给出了监护基站、路由节点、无线传感器节点三个硬件部分的结构图,该设计可以对患者的生理参数及ICU病房温度参数等进行实时监测,并及时地将数据通过无线网络传送到监护基站,医护人员根据这些数据可对患者的身体情况做出正确的评估。  相似文献   

10.
针对传统压力检测记录方法存在的问题,提出一种低功耗消防管道无线压力监测系统的方法。该方法根据低功耗设计理念,对压力采集系统的硬件电路、软件流程进行设计。硬件电路以PIC18F87K90单片机为核心,具有液晶显示、按键开关、无线传输等功能。软件设计实现了温度补偿功能,并简化了外围电路,降低了系统功耗,提高了数据采集精度。最后给出了传感器在测量范围为0~40MPa的测试结果:最大误差为0.04Mpa,可满足系统的精度要求。  相似文献   

11.
通过比较传统的检测方式,采用ZigBee技术设计了煤场无线自燃检测系统.以CC2530为主控及通信芯片,设计了数据传输模块、传感器模块、天线模块等硬件电路,并分析了CC2530的组网流程.系统实现了对目标节点温度的采集、无线传输及显示,在试验条件下,系统的通信距离约为60 m.该系统功耗低,稳定性高,能够达到对煤场自燃隐患进行监测的目的.  相似文献   

12.
研究一种基于模型参考自适应(MRAS)的转子时间常数辨识方法:将转子磁链观测中的电压模型和电流模型分别作为参考模型与可调模型,通过自适应机构得到趋于实际值的转子时间常数辨识值。并设计了具有转子时间常数辨识功能的磁场定向控制变频调速实验平台。该实验平台硬件部分以智能功率模块(IPM)逆变电路和基于PCI总线的DSP运动控制电路为核心。在Visual C++环境下设计人机交互界面,编写优化控制算法。实验结果表明,该方案能减小转子时间常数变化对系统产生的影响,较好地改善系统的动静态性能。  相似文献   

13.
基于USB和蓝牙的单片机温度监测系统的设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍一种基于USB和蓝牙的单片机温度监测系统,以单片机芯片AT89S52为核心,结合外围USB芯PDIUSBD12、蓝牙芯片BC4、温度监测芯片DS18B20等,实现了对温度的监测。系统采用蓝牙无线通信协议,实现数据的无线传输。具体阐述了软硬件的设计并给出了部分硬件电路图和程序流程图。  相似文献   

14.
为了克服远距离作业与危险作业等问题,提出了基于STC89C52单片机与无线通信技术的多终端远程监测预警系统。系统以单片机STC89C52为核心,对各数据采集终端电路进行独立设计,可根据实际需要采用多组传感测量装置对不同位置环境参数进行实时监测,包括温度数据和湿度数据。采集的数据信息由无线收发模块KYL1020U完成远距离传输,通过与PC机之间的串口通信将多路数据信息进行实时显示与处理,起到远程监测和预警作用。该测试系统结构简单,使用方便,具有实时性与高可靠性等特点,能够满足用户实际使用要求。  相似文献   

15.
本设计采用2块单片机(AT89S51)作为温度监控报警电路和无线接收电路。一块单片机实现测量温度范围,通过键盘设定温度值,并在数码管上显示,当温度超过测量范围时,并实现语音报警,并且制作出无线发射部分等功能。另外一块单片机实现无线接收并显示温度传感器所在位置的温度。驱动数码管所用的芯片是串行移位寄存器(74LS164),采用的是静态显示。温度控制采用的是DS18B20传感器。  相似文献   

16.
针对电机温度采集采用电缆连接复杂、易受电磁干扰等问题,设计了一种基于STC12LE5A16AD单片机的电机绕组端部、轴承温度检测以及单片射频发射器芯片NRF905构成的无线传输系统.给出了单片机控制的系统硬件电路结构、软件框图及其实现方法.通过PT100铂电阻检测电机不同部位的温度信息,获得实时电机温度变化信号,并将数据无线传输到监测中心.实验表明,该系统精度高、抗干扰能力强、测量范围宽,精确度和稳定性均可满足实际要求.  相似文献   

17.
为有效地监控和管理煤矿安全,提高矿井安全生产监控技术,设计并开发了基于ZigBee协议的无线温度传感器网络。该网络由若干分站和探头组成。探头负责将温度传感器所采集到的信息反馈给分站,从而达到对一块区域进行温度监控的目的。实时监测矿工周围环境的温度,预防事故发生。本系统通过软件升级,可以实现人员定位监测,系统附加值高。  相似文献   

18.
以冷链物流为研究背景,从硬件和软件方面进行阐述,设计了一种无线温度监测巡检仪,将现场温度通过视频叠加送到液晶显示器,从而实现了温度监测巡检功能,该系统具有稳定可靠、测量精度高、扩展灵活等特点。  相似文献   

19.
通过设计双供电模式、低功耗、抗干扰能力强的ZigBee温度采集终端和电力电缆无线温度采集系统中各个节点的软件,利用无线传感器网络实现分布式采集电力电缆的温度信息,并通过ZigBee+GPRS网关汇总电力电缆温度信息,存储到数据库中;监控主机通过数据库中采集到的电力电缆温度进行显示和预警,能够较好地解决电力电缆温度监测的问题。  相似文献   

20.
为解决危旧房屋状态的实时监测预警问题,设计了基于无线传感网的危房监测系统。利用加速度传感器实时采集房屋状态信息,改进传感器标定算法,采用温度分段式六位置标定法提高精度。数据传输采用射频通信和NB-IoT网络,根据实际房屋结构设计低功耗的路由算法,保证数据可靠传输。最终实现了高精度低功耗的远程监控方案,使决策者通过手机就能实时掌握房屋状态,提高房屋倾角监测精度,误差低于0.1°。  相似文献   

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