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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
将亚音频信号应用于对讲机中,提出了一种基于单片机STC12C2052的亚音频信号发生器的设计方案,实现对讲机的加密功能。利用单片机自身的PWM产生正弦波,从而产生各种频率不同的亚音频信号。该系统结构简单,可靠性高,操作简便,可广泛应用于无线电通信的各种场合。  相似文献   

2.
为提高农业生产效率,降低生产成本,并推动和促进农业现代化发展,基于LoRa与5G,提供了一种效益高、覆盖范围广的智慧农业解决方案,并设计一个低成本智慧农业物联网系统,包括信息采集系统、自动化执行系统、数据分析决策系统及信息发布系统等。同时,应用LoRa与5G通信技术来实现设备之间的远程监控与数据传输。通过用户满意度调查综合评估系统的性能与应用效果。数据表明,该系统在功能完整性、稳定性、易用性及技术支持等方面均表现出色。  相似文献   

3.
为了解决4G通信导致的卡顿情况,研究网络无线通信系统尤为重要。基于此,提出了基于5G技术的无线通信系统。通过系统总体设计框图,将单片机作为核心,实现无线通信系统硬件的设计,利用外部控制器控制地址延迟情况,避免数据丢失。通过无线通信功能,实现系统软件的设计。利用5G技术设计无线通信系统,被广泛应用于各领域,能够促进移动通信网络的发展。  相似文献   

4.
该系统以STC89C52单片机作为主控制核心,设计出能够无线控制的小车。系统主要由红外信号模块,超声波信号模块,单片机控制模块,显示模块和电机驱动模块等组成。实现小车在HS00038红外无线控制下由H桥驱动其前进、转向、倒退功能,能够准确到达指定地点,并通过DYP-ME007V2发送超声波信号,实现传送其位置的定位功能,由1602显示准确的坐标位置,实现人机对话功能。整个系统结构清晰,性能可靠、稳定,成本低,有较高的智能水平。  相似文献   

5.
利用STC12C5A60单片机功能强大、性能优越且价格低廉的特点,设计一款性价比高的空气粉尘过滤系统.系统采用飞思卡尔公司的MPXV2010DP作为压差传感器,检测空气过滤系统是否正常.同时,采用PWM输出控制电机转速来调节空气流速,来实现最优的空气过滤效果.  相似文献   

6.
5G网络因其传输速度快、网络覆盖面广、通信质量好而得到了大量推广应用,5G通信技术越来越多地应用到现代畜牧业生产过程当中。为了解决哺乳母猪饲喂过程中存在的养殖方式不科学、饲喂方案不规范、生猪体况不重视、不能个性化、精准化饲喂等问题,设计了基于5G网络的哺乳母猪智能饲喂系统。选用PLC为主控制器,并利用5G网络通信技术和组态技术实现了哺乳母猪饲喂过程的智能化精细化管理,提高了哺乳母猪生产的经济效益。  相似文献   

7.
针对目前电信运营商5G基站分布不均匀及5G SA模式基站覆盖效果有限的问题,提出通过多路径数据传输协议(MultiPath TCP, MPTCP)与5G技术相结合的方案,聚合不同运营商的5G通信链路,提高5G在应用场景中的传输带宽、连接鲁棒性及网络服务质量。针对该方案,设计基于5G的多路径数据传输系统;该系统以I.MX6ULL作为主控制器,通过两个5G模组完成数据传输,采用局域网与外部终端完成数据交互,USB串口作为控制终台。测试结果表明:系统使用MPTCP协议通过两条5G通信链路进行数据传输的传输速率比单条链路的传输速率提高了一倍左右,并且系统稳定性也明显提高,能够达到既定目标的链路聚合效果,具有较高的实用价值。  相似文献   

8.
针对地铁联锁系统失效故障,本文结合5G和GNSS定位技术,设计一套地铁列车定位系统,用作CBTC系统的冗余备份定位系统,供降级模式下采用电话闭塞法进行行车组织的指挥人员实时观测列车位置。测试结果表明,本定位系统显示信息同步于CBTC系统的列车线路运行图,定位精度可达10m以内,为地铁安全运营提供可靠的技术保障。  相似文献   

9.
农业智能化是目前物联网技术的研究热点。本项目利用STM32F103开发板主控,搭载温湿度、光照等传感器实时检测大棚室内的环境参数。采用ZigBee组网和5G模块建立通信网络,将数据传输到单片机与各参数预定的数值进行比对、控制,并通过实验测试系统能实现温室大棚智能调节植物生长环境的温湿度及光强。  相似文献   

10.
教室节能系统主要以节电为主要目标,以STC12C5A08AD单片机作为系统的控制器,通过光照度检测电路,红外人数检测电路检测教室内的光照情况和人员数量,控制器根据检测到的数据计算出需要打开的灯管数量,并向电源控制电路发出控制命令,合理的安排教室内的灯管使用数量,实现节能目的。  相似文献   

11.
电动汽车铅酸电池脉冲快速充电系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了缩短电动汽车铅酸电池的充电时间,提高能量接受率,基于带放电电流脉宽调制技术,设计了汽车电池脉冲快速充电系统.该系统采用嵌入式控制和上位机监控相结合的方式,软硬设计合理,性能可靠.试验数据分析表明,该系统有效缓解了电池的极化现象,缩短了汽车铅酸电池的充电时间,提高了电池能量接受率.系统具有广泛的应用前景.  相似文献   

12.
在建筑施工现场,塔式起重机现有的操控方式存在安全风险高、操作人员利用率低等问题.对此,提出基于5G MEC的塔机远程控制系统,能够实现不同地理位置的多台塔机、多个客户端的灵活接入和综合管控.通过对状态数据、控制数据、媒体流数据的转发控制采用模块化设计及有针对性的策略,保证了基于5G通讯的低时延在应用层面得以实现,对于多设备多客户端的分布式远程控制应用具有一定的参考价值.  相似文献   

13.
基于STC12C5A60S2单片机与增量式PID算法,实现对帆板系统的控制。该系统主要由键盘模块、显示模块、风扇驱动模块、角度测量模块、报警模块组成。角度传感器测量帆板的角度并反馈回单片机,通过增量式PID算法计算,并由PWM方法控制风扇的转速,从而实现精确控制风扇风力与帆板角度。  相似文献   

14.
无线通信技术不仅广泛应用于工业控制中,在人们的日常生活中也得到大力的推广和应用。本文介绍了基于2.4G无线通信技术的智能家居控制系统设计和实现方法,对系统主要硬件电路进行了设计,并系统地分析了无线通信中的载波监听技术及载荷的数据结构。  相似文献   

15.
针对反作用控制系统快速响应电磁阀频繁工作的特性,从节能控制的角度出发,设计了一种基于脉宽调制技术的电磁阀控制驱动方案;建立电磁阀电路模型,通过仿真计算,确定了PWM频率及占空比对电磁阀线圈电流的影响,为电磁阀驱动电路参数的选取提供依据;搭建RCS电磁阀电流测试平台.设定PWM占空比为50%,试验结果表明:流经电磁阀的保持电流仅为开启电流的1/2,既能保证电磁阀正常开启,又避免了电磁阀处于高负载工作状态,有效地验证了该节能控制方案的正确性.  相似文献   

16.
内蒙古牛羊在草原放牧的独特方式,造成了牲畜饮水成本昂贵,为了减少人力物力的浪费,采取北斗一代进行远程牧井控制,为进一步降低系统的成本,提高其工作性能,根据控制节点和被控终端的分布特点,采用服务器的方式进行数据的转发,提出一种终端协助服务器转发的数据转发机制.引入服务器以最大幅度地减小系统的使用开销,而终端协助转发机制则利用终端具备转发数据的能力使服务器的瓶颈拥堵得到有效的缓解;在此基础上,给出了系统的具体实现方法与程序设计的基本流程,最后以实例证明了该方法的可行性.  相似文献   

17.
为了使3D摄像机的2个镜头能够实现远程变焦,设计了一种远程变焦控制系统,上位机与下位机均采用STC-12C5A60S2为CPU,加入了按键电路、脉冲开关电路、步进电机驱动电路、串口通讯电路、无线收发模块电路等.该文主要说明了上位机与下位机接口电路、步进电机驱动电路的设计,提供了软件设计的主要流程图.通过软硬件设计实现了3D摄像机两个镜头光圈的远程对焦,实际的功能测试表明,系统性能稳定、安全可靠、具有一定的通用性,具有良好的使用价值,广阔的市场前景.  相似文献   

18.
针对传统气象观测站数据监测系统受到干扰数据影响而导致监测精准度低的问题,提出了基于5G通信及遥感卫星的气象观测站数据监测系统设计;根据系统平台架构,将系统分为应用层、插件层、数据层和软件硬件支撑层4个层次;使用CC2530采集终端采集空气温湿度、土壤湿度等数据,利用5G通信技术将数据发送至物联网关,再通过Web将数据存储到手机中;使用PCIE数据采集卡采集遥感卫星气象观测站数据,选择MSOP8监测器监测串口通信数据,完成系统硬件设计;选择后台遥感卫星气象观测站数据库,利用平均算子分析滤波器降噪情况,得到异常数据模型,确定正常数据,实现气象观测站数据监测系统设计;由实验结果可知,该系统监测最高监测效果可达到99%,能够为气象观测站提供设备支持。  相似文献   

19.
目前提出的城市轨道交通信息传输系统运行稳定性较差,导致丢包率过高;基于5G无线通信技术设计一种新的城市轨道交通信息传输系统,利用列车自动监控系统、区域控制系统、车载控制系统、联锁控制系统、数据库存储系统和数据通信子系统等构建系统框架;设计硬件的监控子系统、控制器、5G无线数据通信子系统,保障城市轨道交通的信息传输及即时通信;选用Socket将应用程序分为客户端和服务器,在服务器收到客户端连接请求后,向客户端返回响应消息,实现软件通信功能,同时设计了通信信号损耗分析程序;为验证系统效果设定对比实验,结果表明,基于5G无线通信技术的城市轨道交通信息传输系统能够有效保证传输过程稳定性,降低通信过程丢包率,具有较好的传输安全性。  相似文献   

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