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在基于ZigBee技术和GPRS的区域环境远程监控系统设计中,需要实现数据从ZigBee网络到GPRS的转换。针对系统中多种无线通信技术之间互联的需要,设计实现了一种轻量级无线通信网关。该网关主要由CC2430无线射频芯片和嵌入TCP/IP协议的GPRS模块组成,通过软、硬件设计,实现了数据从ZigBee网络到GPRS网络的传输。实际应用表明:网关满足了远程无线监控系统中协议转换的需要。 相似文献
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文章分析了点对点协议,重点讨论了GPRS模块设置,介绍了通用无线分组业务(GPRS)无线方式接入互联网的方案,实现了GPRS网与Internet间的数据传输。该方案有效解决了采用传统有线方式进行工业现场数据采集监控所带来的局限,同时实现了软件和硬件、有线和无线的结合,从而达到了资源整合、优势互补。 相似文献
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为解决图像监控系统的图像数据无线传输问题,提出采用GPRS业务建立TCP/IP连接来实现图像数据无线传输的方法。通过硬件采用AT91SAM9260处理器加Q2403 GSM/GPRS模块,软件采用Uip1.0 TCP/IP协议栈的方案来实现并建立TCP/IP连接,从而进行图像数据无线传输。 相似文献
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本文设计并实现了结合GPRS和无线传感网络技术的基本演示系统。本系统由三部分组成,包括MCU方软件、PC方监听软件和PC方监控软件。MCU方软件可分为无线传感网节点程序、网关节点程序和GPRS主控器程序。无线传感节点和网关节点采用飞思卡尔公司推出的一款Zigbee模块MC13213,实现动态编址和路由功能。GPRS主控器收集本网段内无线节点采集的数据并且通过GPRS模块发给远程服务器。PC方监听软件处于MCU方软件与监控软件之间。它是一个基于Socket的程序。PC方监控软件作为一个Web系统,为用户提供了友好的图形化界面。 相似文献
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汽车内部网的应用和无线车载数据的传输受到越来越多的重视。该文通过具体开发实例,从汽车内部网的组建、CAN/GPRS无线网关的实现和Internet远程监控服务器的软件设计3个方面进行探讨。结合实际应用来描述硬件的设计、底层硬件驱动的编写、汽车内部网应用层协议的设计、ARM-Linux的移植、协议转换、GPRS无线联网和Socket通信等内容。 相似文献
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王治 《计算机光盘软件与应用》2011,(20)
提出一种将基于Zigbee的无线传感器网络应用于水环境检测的系统,该系统将Zigbee网络与GPRS无线通信网络结合,在传感器终端,采用ZigBee无线传输系统,能够将多样化的测量变量进行收集。然后通过ZigBee网络传送到协调器节点,然后协调器节点通过GPRS模块发送,经过GPRS协议与TCP/IP协议转换,完成与Internet的连接,监控中心可以通过Internet网络进行信号的收集,完成数据的远程采集与传输过程。 相似文献
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针对光伏电站各类设备具有不同的通信协议,设计了一种支持多协议的分布式光伏电站智能监控系统,自定义了无线通信协议并研究了其智能算法.系统具有数据采集、监控和存储功能,采用RS-485和GPRS两种通信方式,支持Modbus协议和用户自定义协议.数据通过GPRS无线网络实时传输到服务中心,同时,服务中心能向控制系统招测数据,设置系统时间,设置数据采集间隔. 相似文献
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介绍了一种基于GPRS和远距离ZigBee无线通信技术的网关节点的软硬件设计方法与实现方案。网关采用基于Cortex—M0内核的LPC1227微控制器,结合GSM模块、ZigBee芯片和2.4GHz无线功率放大芯片,实现了GPRS网络、以太网和无线传感网络的互联。为测试网关功能,搭建了针对路灯节能、监控应用的上位机测试... 相似文献
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设计了一种新型的高原冻土监测系统。采用ARM7内核的MCU进行控制,并基于IPv6协议利用IPv6技术和GPRS技术相结合的方式,建立了可自组网的无线传感器网络,实现了对指定区域环境参数的实时监测。系统使用了多个土壤水分传感器、温度传感器、二氧化碳传感器、氮气传感器对高原冻土环境进行全方位实时观测。各监测点将数据通过基于IPv6的无线网络传送给汇聚节点,汇聚节点再通过GPRS网络将数据传送给监控中心。监控中心可以对数据进行记录和分析,更好地指导环境保护和建设工作。 相似文献
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在嵌入式Linux操作系统下,利用GPRS技术无线通信的优点,结合GPS全球定位技术和地理信息系统技术,给出了一个对移动终端进行导航与监控的具体实现方案,并进行了实际移动终端的设计;移动终端接收GPS定位信息,通过GPRS网络发送到监控中心,出于终端实际应用硬件资源和代码可移植性等方面的考虑,主要完成了定位数据的接收、GPRS模块的控制、PPP协议和TCP/IP协议的实现、矢量地图的绘制和人机交互。 相似文献
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针对海水水质现场采样监测问题的困难性,提出了一种利用无线传感器网络技术和计算机技术的在线监测方案。方案涵盖感知层、网络层和应用层,通过把现有的水质传感器连接到微控制器上,利用无线传输模块实现点区域的数据汇集,汇集数据通过GPRS模块接入互联网中,上位机服务器接收和处理数据并把结果存放到数据库中。方案对无线传感器网络的布设做了简单的介绍,给出了监测网络的数据传输存储流程,并对上位机服务器程序和海水水质数据库的建设做了详细介绍。方案通过实物搭建和实验验证了可行性。 相似文献