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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
《Planning》2019,(2)
传统血压测量仅能实现单点数据测量,缺乏长期连续的数据跟踪、存储、分析,本文设计并研制了一种电子式血压监测系统,以STM32为控制核心,采用蓝牙模块和Wi-Fi模块两种通信方式和手机端APP进行数据交换。测试结果表明,该血压监测系统具有较好的人机交互界面,能方便可靠实现血压的实时测量和连续监测,在家庭保健、医疗机构中都有较好的应用前景。  相似文献   

2.
《Planning》2019,(12)
本文基于STM32及Wi-Fi模块的室内空气质量监测系统汇集多种传感部件,对室内环境进行实时性监督测量,数据通过Wi-Fi发送至用于移动终端设备或PC终端软件,或通过TFT彩色液晶显示器进行数据显示,极大提高系统稳定性、便捷性及实用性。根据某校园多处实地检测,充分证实该系统良好推广、使用价值。  相似文献   

3.
《Planning》2014,(31)
笔者在分析金属氧化物避雷器(MOA)在线监测系统原理和方法的基础上,设计了基于Zig Bee无线通信网络的避雷器监测系统。该系统采用TMS28335作为避雷器监测装置的主控芯片,监测装置与协调器之间采用Zig Bee无线通信网络,避雷器监测IED与后台系统之间采用IEC61850通信规约,整套系统满足智能变电站应用要求。  相似文献   

4.
《Planning》2014,(5)
本文介绍了一种基于Wi-Fi技术的智慧家居控制系统的研制。该系统以PIC24单片机作为主控制器,外扩Wi-Fi无线通讯模块,通过室内无线路由,可实现常见家居电器的远程控制。手机客户端软件采用基于HTML5的Phone Gap技术,可方便安装于Android,IOS等操作系统。文中重点介绍了智能LED照明系统的开发,该照明系统具有调光调色、时钟、音乐和温度等功能。  相似文献   

5.
《Planning》2014,(4)
Wi-Fi Direct(Wi-Fi直连)是较新的短距离无线通信技术,目前主流的移动操作系统都提供了对该技术的支持。其中,Android系统占有的市场份额最大。本文针对Android系统上Wi-Fi直连功能及构成进行深入的分析和研究,旨在呈现Android系统内Wi-Fi直连功能模块构成和运行流程,以对技术开发人员了解并运用Wi-Fi直连功能提供启示和指导作用。  相似文献   

6.
《Planning》2015,(4)
随着传感器技术、电子技术和微机技术的崛起,动态称重技术得到了迅速发展。动态称重系统在数字化,智能化等方面有长足的进步,称重系统的研究与开发也进入了一个崭新的阶段[1]。动态称重系统是对托盘上的物体进行连续称量的系统,在医疗、电力、化工、煤炭、粮食等行业都有较广泛的应用,其技术相对成熟[2-3],市场需求巨大。本文设计的自动称重系统以STC12C5412AD单片机为控制单元,采用精确的低压差恒压源,高分辨率转换芯片AD7730,实现了测量精度达到±1g,系统稳定,功能全面,市场前景广阔,性能指标符合国家质量标准。  相似文献   

7.
本文主要针对装载机的动态称重系统作了详细的研究与分析,对装载机动态称重的特点制定了合理的测量方案,并且对国内外现有自动称重仪称重技术的方法和理论进行了研究,结合一些经典机型的装载机的系统与工况,研究了在不同速度下由油缸中液压油的压力来确立的装载机动态模型。对于称重系统的动态补偿问题,本课题对动态数据离散信号的处理采用卡尔曼滤波技术,且在离散数据的插值问题上采用样条插值的方法。通过对装载机称重系统进行的实验,结果证明本课题建立的自动称重系统具有较好的称重精度、较高的称重稳定性以及良好的可操作性,值得推广和应用。  相似文献   

8.
《Planning》2019,(13)
本文针对传统LED灯控制方式单一、灵活性差的缺点,提出了一种基于单片机和Wi-Fi的LED灯控制系统。该系统由AT89C52单片机系统、Wi-Fi模块、Android手机客户端组成,测试结果表明该系统能够实现对LED灯的远程无线控制,且数据传输实时稳定。  相似文献   

9.
称重监控系统是剪叉式高空作业平台操作安全的重要保障。本文针对当前行业产品中通过臂架变幅角度和变幅油缸压力组合匹配的称重测量方法无法避免温度因素引发较大称重误差的问题,引入温度变量,同时考虑温度影响难以搭建准确数学模型,采用相对成熟的BP神经网络算法对大样本容量的角度、压力、温度3个变量进行建模分析,有效降低称重误差,实现称重状态实时监测和超载动作限制功能,防止因为超载造成整车倾翻,引发安全事故。  相似文献   

10.
本文主要通过传感器网络技术,将温度传感器、应变传感器、位移传感器等与动态称重系统进行系统集成,完成了对桥梁结构的安全监测,及时发现桥梁损伤,为桥梁维护管理提供技术依据,辅助桥梁日常交通管理,确保了桥梁的安全运营。本文主要对系统的整体架构、传感器网络系统、数据采集系统及软件系统的设计进行详尽的阐述。本文的论述,给桥梁工程领域提供了很好的健康监测应用案例,对从事该领域的工程技术人员具有重要的参考意义。  相似文献   

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