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当车辆经过时会引起地磁的改变,利用传感器可以检测到这种变化。再针对无线传感器网络低功耗,低成本等条件,提出了一种基于STM32超低功耗系列的无线网络车辆检测节点,该节点由STM32L151微处理器,nRF24L01无线通信模块和HMC1052传感器等构成。该无线节点可以广泛运用于各种交通道口的车辆控制,具有安装简便,可靠性高等特点。 相似文献
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针对目前一些大型构件吊装系统中光电信号采集系统存在的布线复杂,可扩展性差,信号采集和转换效率低,数据传输能力弱等问题.分析了传统光电采集系统的缺陷,利用无线传感器网络技术,提出了一种新的光电信号采集系统,该系统以STM32F103ZET6为主控器,nRF24L01为无线传输模块.给出了系统的软硬件实现方法,并将其应用于硅光电池(PC50-6)作为传感器部件的信号采集.实验结果表明:该新型系统在信号采集的速度和精度方面有了明显的提高,能够满足系统的要求,为无线传感网络在光电信号采集应用方面做了一定的探索. 相似文献
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以nRF24L01无线射频收发器件和C8051F单片机组建了一种短距离无线数据传输网络.简要介绍了无线射频收发器件和C8051F单片机,给出了硬件和软件设计,并分析了无线网络的组织结构和原理等关键技术.经过实验,该网络工作稳定,能够可靠地完成数据传输任务. 相似文献
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为了实现对温室大棚环境数据的有效监控,设计了基于无线传感网络的智能监控系统.系统的无线传感网络采用层次结构的路由协议,针对LEACH分簇算法和PEGASIS链路算法进行了融合和改进,提出了一种适用于温室大棚的链簇式路由协议.无线传感节点的设计采用了无线收发芯片nRF24L01+和微控制器STM32,汇聚节点可通过GPRS模块将环境数据上传到远端上位机PC,从而实现数据的远程监控、存储和图表分析显示等功能. 相似文献
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基于物联网的智能种植监测系统 总被引:1,自引:0,他引:1
综合运用互联网、单片机以及无线通信等物联网技术设计智能种植监测系统,实现监测系统的微型化、智能化以及生活化.给出了系统由数据采集层、信息汇聚层、以太网传输层组成的设计方案,详细阐述了基于STM32F103 RBT6单片机、nRF24L01无线模块、WiFi无线模块的终端监测节点以及汇聚节点电路设计与实现方法.测试结果表明,系统硬件、软件设计方案可行,系统具有自动灌溉、光照控制、小空间多样化种植,以及植物生长环境参数在移动客户端实时远程监测功能.系统设计方案也可应用于未来家庭厨房种植,推动家庭厨房向智能化方向发展. 相似文献
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提出了一种以MSP430F149为主控芯片、nRF24L01为无线传输芯片、AD627为前置放大器的低功耗无线应变传感器的设计方案,给出了该传感器的总体结构,详细介绍了该传感器数据采集发射子系统的软硬件设计方法,并对该传感器进行了能耗分析和测试,得出了该传感器的能耗公式。经理论计算,该无线应变传感器的平均电流消耗为32μA,比现有无线应变传感器的能耗低;测试结果与理论分析结果基本一致,且电池使用寿命可达70h以上。 相似文献
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近距无线图像传输系统主要用于无线传感器网络中的图像采集、传输、处理和显示,本文设计并实现了一种具有较强实用性的近距无线图像传输系统。采用OV7670图像传感器作为图像数据采集器,高速低功耗的nRF24L01射频模块作为无线收发器,采用MSP430F14916位超低功耗单片机作为微处理器,所构成的系统具有功耗低、图像传输速度快等优点。作者详细阐述了该系统的硬件结构和软件设计。 相似文献
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针对传统有线图像采集系统布线麻烦、成本高、布局固定、灵活性差的特点,将短距离无线通信技术应用到分布式图像传输,设计基于ARM处理器和nRF24L01无线传输模块的远程图像采集和传输系统。该系统以Cortex-A8内核的三星S5PV210处理器和ARM9内核S3C2440处理器为主控部件,无线收发模块选用的是nRF24L01。文中详细阐述了该系统的各个硬件模块设计方案,给出了各部分的软件设计。实验证实,该系统工作稳定,传输效率高,可以实现对远程节点图像的采集和无线传输。 相似文献
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针对传统ECT/ERT成像系统中连接数据采集部分和成像终端的连线复杂、抗干扰能力差等问题,设计了一种基于无线模块nRF24L01进行数据传输的ECT/ERT双模态成像系统;介绍了基于无线传输的ECT/ERT双模态成像系统硬件结构,采用一种简化的基于跳频的无线传输通信协议,该法可以在多台同频干扰机发送的环境下较好地避免采集数据受干扰,并实现每秒50帧数据传输;实验结果表明,采用无线跳频技术可以解决工业现场的干扰,使测量数据准确快速地传输到成像终端。 相似文献