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基于ZigBee无线传感器网络的温室大棚环境测控系统设计 总被引:4,自引:0,他引:4
设计了基于ZigBee技术的多参数、低成本、集测量与控制一体的无线测控系统,以用于实现远程测控。该系统采用ZigBee无线收发模块采集温室大棚中的温度、湿度、光照等参数,并将其发送到ZigBee网关进行处理,然后通过Internet上传到上位机,上位机通过网关发送温度、湿度、光照等控制命令到ZigBee终端节点,控制相应设备以调节大棚中相关参数,从而实现对温室大棚的远程测量与控制。实验表明本系统运行效果良好,功耗小、移动性强、被测数据可以实时上传到上位机进行显示和记录。 相似文献
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基于PLC和GPRS的远程环境监测系统设计 总被引:3,自引:1,他引:2
介绍了远程环境监控系统的架构.西门子S7-200 PLC通过GPRS DTU主动上数据中心发送污染源状态的实时数据,并能够在指定的时间段内接收上位机指令,进行历史数据查询.上位机利用VB6.0的Winsock控件接收多台数据采集终端的数据并进行处理.实现了远程环境监测. 相似文献
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介绍了GPRS无线通讯技术,对GPRS无线通信技术应用于户外真空断路器的可行性进行了分析,并设计了相应的监控系统;系统下位机采用DSP芯片作为中央处理单元,对监测数据进行实时采集并发送给远程监控中心,分合闸操作按照GPRS无线传输特定指令给下位机,下位机接收指令,处理器响应并发送回馈代码,实现断路器的实时监控;传输的数据通过数据库SQL Server2005实现存储并且在特定文件夹中以文本文件保存通讯的所有记录,方便历史查询;上位机提供了友好、简便、可视化的操作界面;通过实验室测试,实现了GPRS应用于真空断路器的远程操作,提高了控制的智能化、精准化. 相似文献
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结合移动互联网技术、物联网技术、无线射频技术以及单片机嵌入式技术,利用SIM300GSM模块、nRF24101射频芯片与STC12C5A60S2单片机以及路由器组建基于微型Linux系统的核心控制器,同时利用nRF24101射频芯片、单片机和继电器模块组成控制终端,通过nRF24101芯片以2.4G频率将各从机与控制器进行无线组网。用户可通过网络可视化软件下发指令或者手机发送短信指令到核心控制器,核心控制器提取分析短信或控制指令并通过单片机发送指令到指定的终端,终端收到指令后将根据指令控制继电器的耦合和分离,实现电器的开启与关闭,并将控制后的状态反馈给核心控制器,控制器将实时状态通过网络或者短信告知用户控制成功与否,从而实现对智能家居的远程控制。测试结果表明设计的智能家居系统能完成相应的功能,通过各个模块的协调控制,能提高系统的可靠性和通用性。 相似文献
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本文对现有住宅小区电动自行车充电的收费管理模式进行分析,针对其存在的问题,提出了一种基于CAN总线的电动自行车充电监控系统设计。该系统主要由主控计算机、CAN总线适配卡和多个智能充电节点组成;管理员可以通过上位机操作,远程监控各充电节点,实现电量计算、通断控制以及用户数据信息存储等功能。 相似文献
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通过使用物联网(IOT)传输协议—消息队列遥测传输(MQTT)协议,将前端硬件、服务器端及移动端连接在一起,完成对设施农业环境的远程实时监控.在系统中,前端硬件以STM32微处理器为核心,由传感器模块、设备控制模块、GPRS模块和电源模块组成,实现数据的采集和传输;服务器端有数据接收、存储、分析的能力,并担任MQTT消息协议中消息生产者和消息管理者的角色;移动终端软件则以Android操作系统为基础开发了应用软件,用户在装有Android系统的移动终端上安装该应用软件,即可查看实时环境情况,发送控制设备指令等.经过测试,整个系统运行稳定、使用简单、实时性高,用户能有效地对设施农业环境进行远程实时监控. 相似文献
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传感器节点主要由CC2530射频模块、温湿度传感器DHT21、GSM模块以及串口上位机组成。以CC2530射频模块为系统的控制核心,在发送端模块负责采集温湿度传感器信号,通过RF射频端把现场的信息传送到接收端的CC2530模块,接收模块把接收到的温湿度数据通过串口通信把数据传送到上位机中,从而实现现场温湿度数据曲线的显示。GSM模块通过串口直接与上位机通信,该模块能通过手机通信网络把温湿度以短信的形式发送到指定用户的手机中,从而实现物流货品信息的远程监控。 相似文献
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针对危险化学品的特殊运输环境和事故风险,设计了一种基于卫星通讯系统的危险化学品运输跟踪监测系统,并结合百度在线地图和C#、JavaScript语言实现了上位机端的远程监控,重点介绍了远程监测中心的数据通讯方式、GIS可视化、运输状态监控的实现;终端检测到的信号通过GSM短信或TCP/IP方式反馈至监控中心,由监控中心上位机对数据进行自动处理和图形化显示,并对危险情况进行预警;经过测试和分析,系统的操作界面简洁直观,检测精度满足运输需求,能有效提高运输过程中的安全性. 相似文献
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为了解决以传统综合布线为主要技术的家居监控的局限性,设计了基于FreakZ的智能远程监控系统.采用WiFi、FreakZ技术将摄像头、家电、传感器模块等组成一个物联网.智能网关集成了STM32F103ZET6嵌入式微处理器、WiFi模块、协调器模块,实现了协调器与终端节点的远程通信.通过μC/OS-Ⅱ操作系统和contiki操作系统将各个模块有机结合在一起,实现了对电器的远程监控.智能家居PC端由C#语言编写,目前可以成功获取家庭环境数据以及准确控制家用电器.通过SmartRF Studio 7获取网关与节点的信号强度与丢包率,实验证明本智能家居远程监控系统安全可靠. 相似文献
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针对温室环境数据无线采集、视频监控及远程管理的需求,设计了一种基于无线传感器网络( WSNs)的智能温室环境监控系统。系统采用ZigBee和WiFi融合通信技术组成智能网关,其中,ZigBee无线通信设备用于采集温室环境数据,WiFi通信设备用于无线视频传输和远程通信。所设计系统既避免了传统温室环境有线监控安装和维护的繁琐,同时解决了ZigBee WSNs传输速率较低、无线传输距离较近的缺点,温室环境监控功能得到拓展。经过测试验证,正常情况下网络丢包率小于1%,系统实现了温室环境远程监控管理的各项性能,具有良好的应用性和可扩展性。 相似文献
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蒋峰 《计算机测量与控制》2012,20(9):2435-2436,2442
为实现对家居环境的远程和无线控制,提出了一种将无线通信技术与以太网接入技术整合进行家居环境安全智能监控的设计方案;该方案根据家居环境安全的实际需要,选用相应传感器进行环境变量的数据采集,利用无线射频通信方式进行数据传送;并通过以太网接口芯片ENC28J60实现以太网接入,达到对整个家居环境安全进行远程监控的目的;文中介绍了该系统的硬件结构及软件设计流程,阐述了本方案的具体应用;经与远程终端的联通测试,表明该系统能够实现Ping通及接入以太网,从而满足设计需要. 相似文献
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以STC12C5A32S2为核心,基于GPRS无线通信网络和Web远程控制技术,设计了一套设备监控系统终端,实现对被监控设备进行远程监控与数据采集,将数据上传至远端的Web管理系统进行数据管理,解决了对大量终端设备的远程实时监控和通信问题。 相似文献
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针对传统的煤田火区温度监测系统人工检测方式存在预测预报范围小,安装、维护工作量大,不能提供实时监测和预警等问题,设计了一种基于ZigBee技术、GPRS技术和Internet技术的煤田火灾远程监测预警系统。该系统通过设立在各个监测点的无线测温终端和网关将采集的温度信号发送到GPRS网络,经SGSN和GGSN接入Internet网络;上位机监测中心服务器再与Internet网络相连,以网页的形式显示监控界面,从而实现了煤田火区温度远程监测预警功能。现场试验结果表明,该系统解决了目前煤田火灾远程实时监测预警的难题,具有一定的实用性。 相似文献
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大气污染问题突出且日益严重,对大气环境实时准确地监测具有重大社会意义。现有的监测手段实时性差、维护困难,难以满足实际需求。针对上述情况,设计了一种基于Zig Bee技术的大气监测系统,并详细阐述了系统的整体框架结构和实现方案。系统包括无线传感器网络和远程监测中心2个部分。其中无线传感器网络包括传感器节点和网关节点。传感器节点以CC2530为核心搭建,负责采集大气环境数据并通过多跳方式将数据实时发送至网关节点;网关节点以LPC2138为核心搭建,负责汇总传感器节点的数据并通过GPRS实现与远程监测中心的通信。远程监测中心使用在Microsoft Visual C++6.0环境下编制的监测软件,通过网络模块完成数据接收、显示及存储,为用户提供一个友好的人机界面。 相似文献