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正在充分研究现有楼宇环境监测系统的基础上,将ZigBee无线传感器网络技术应用于楼宇环境监测领域,给出了楼宇环境监测系统的组网方案,重点设计了基于无线数据传输芯片JN5139的传感器节点硬件结构和软件流程。系统可以对目标监测区内的温度、湿度等环境信息进行快速、可靠地远程采集和传输,解决了传统楼宇环境监测信息存储的有限性和移动测量的不便性等问题,为楼宇环境监测提供了一种有效的解决方案。实验结果表明,基于ZigBee协议的无线监测网络,实现了节点组网功能,验证了系统设计方案的可行性和有效性。 相似文献
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一种远程无线环境监测模拟装置设计 总被引:2,自引:1,他引:1
针对无人值守远程环境监测问题,设计了一个实验模拟系统。系统采用模块化设计,主要由能量收集模块、监控中心模块、传感器监测节点模块、无线传输模块和液晶显示模块等组成。监控中心和监测节点采用AVRAtmega16L单片机作为控制核心,监测节点的环境监测信号编码后通过幅度调制由无线收发模块发送至监控中心。环境监测节点由能量收集模块供电,无需更换电池。该系统功耗低,节点配置灵活,结构简单,可以实现温度、湿度和光照强度的监测、无线传输以及数字化显示。 相似文献
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《可编程控制器与工厂自动化(PLC FA)》2014,(11)
为了能够实时监测输送机的运行状态,运用无线传感器网络技术设计了输送机信息采集系统。通过在输送机及周边部署无线传感器终端,基于ZigBee协议栈构建网络实现终端节点、路由器节点、协调器节点之间数据的采集和传输。利用以太网通信技术与PC机通信,实现了输送机传感信息的远程访问。 相似文献
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《可编程控制器与工厂自动化(PLC FA)》2014,(10)
本文为了能够实时监测输送机的运行状态,运用无线传感器网络技术设计了输送机信息采集系统。通过在输送机及周边部署无线传感器终端,基于ZigBee协议栈构建网络实现终端节点、路由器节点、协调器节点之间数据的采集和传输。利用以太网通信技术与PC机通信,实现了输送机传感信息的远程访问。 相似文献
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基于无线传感器网络的桥梁结构健康监测系统 总被引:2,自引:0,他引:2
基于桥梁结构健康监测和无线传感器网络基本概念,设计出用于桥梁结构健康监测的无线传感器节点模型和软硬件结构体系。硬件基于Intel公司研制的Imote2平台,软件采用TinyOS操作系统。最后对基于无线传感器网络的桥梁结构健康监测系统的优势进行了分析与总结。无线传感器网络以其覆盖范围广、测量精度高和分布式、自组织等特点解决了有线系统的一些固有缺点,还可解决结构健康监测系统鲁棒性、自身寿命以及数据泛滥等问题。 相似文献
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针对智能家居环境监测系统,设计了ZigBee超低功耗无线传感器网络节点。为了测试所设计的节点在节点数目较多的网络环境中的数据传输情况,采用MATLAB7.0的TrueTmie工具箱,根据实际设计的节点参数,设计了具有较多节点的ZigBee无线传感器网络仿真模型,并进行了仿真试验。仿真试验结果表明,所设计的节点在节点较多的网络环境中能够稳定运行。 相似文献
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针对堤坝远程监测有线传输方式信号失真、后期维护不便,以及部分无线通信技术开发难度大、成本高等问题,利用传感器多节点测量,结合RS485有线传输、2.4 G无线组网和GPRS网络,提出一种低成本、低功耗、易于开发的数据远程无线传输方案,实现高精度、大范围、全天候的堤坝边坡自动化监测.经测试,系统精度高、抗干扰性强,保持同一状态倾角传感器测量相对误差小于0.2%,温度传感器满足±3 ℃的精确度,湿度传感器满足±3%RH的测量精度,测试过程中无线组网稳定、远程数据传输可靠,监测界面直观明了.该系统在堤坝边坡稳定性和边坡防护检测方面具有实用价值. 相似文献
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为适应多温共配的需求,提高信息化程度,监测冷链配送中温湿度信息。以NRF2401无线通信模块为核心,设计了基于无线传感网络(WSN)的多温共配冷链信息采集系统。系统包括了采集温湿度的传感器节点,组织网络和汇集数据的协调器节点,以及实时监测与数据上传的车载监测终端。对该系统进行了冷链环境测试、传感器节点功耗测试以及通信性能测试。结果表明,网络工作稳定,通信可靠,传感器节点待机功耗为0.28 mA,可以满足多温共配冷链温湿度信息采集与监测的要求。 相似文献
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一种基于ARM7的无线传感器网络 总被引:4,自引:0,他引:4
提出一种基于嵌入式Linux操作系统的ZigBee无线传感器网络的设计方案。传感器节点使用模块化设计,由基于ARM7微处理器的主控模块和采用CC2420芯片的无线通信模块构成,构建了uClinux操作系统,依据ZigBee 2007版规范使用多个节点组成简单的星型网络,实现了网络节点信息汇聚、动态绑定和数据收发,并通过汇聚节点与Internet进行数据交换,可广泛应用于远程监控和工业控制等领域。 相似文献
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分析现有抄表系统存在的问题,在此基础提出了一种由LPC2134ARM微控制器和ADF7020构成的WSN电力抄表系统,详细地叙述了系统设计原理与软硬件的实现方法。系统将无线传感器节点嵌入到电表中,通过无线多跳通信方式与小区的集中器,形成无线传感器网络,再利用Internet与电力公司的数据处理中心组建成一套自动抄表系统,该系统有效解决了现有自动抄表系统存在的问题,并具有结构简单、工作可靠等特点。 相似文献
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智能楼宇中无线传感网混合接入设计 总被引:2,自引:0,他引:2
本文针对智能楼宇环境,设计并实现无线传感网络、电力线载波网络和以太网接入的混合网络。文中的混合网络中,无线传感网络在频域和空域上分割子网,并在每个子网的接入节点进行了分布式判决。电力线载波网络将各个无线传感网进行连接,并通过以太网接入节点将信息采集并发送至Internet。本设计在保留了无线传感网优点的前提下,利用了现有电力网络布线设施,并且满足远程监控要求,同时解决了无线传感网随着节点数目增多而信号连通性急剧下降的问题。使得智能楼宇环境中组建大型无线传感网络成为可能。 相似文献