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传统的动态目标定位算法需要采集、存储和处理大量数据,并不适用于能量受限的无线传感器网络。针对该缺陷,该文提出一种基于压缩感知的动态目标定位算法。该算法利用目标的运动规律设计稀疏表示基,从而将动态目标定位问题转化为稀疏信号恢复问题。针对传统观测矩阵难以实现的缺陷,该算法设计可实现且与稀疏表示基相关性低的稀疏观测矩阵,从而保证了算法的重构性能。该算法的特点是可利用较少的数据采集实现动态目标定位,从而大大延长无线传感器网络的寿命。仿真结果表明,该文所提出的基于压缩感知的动态目标定位算法具有较好的定位性能。 相似文献
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基于SIM900A的无线数据采集卡设计与实现 总被引:1,自引:0,他引:1
为实现数据采集卡的无线通讯、有效传输,满足智能化需求,设计了一种基于SIM900A的无线数据采集卡。数据采集卡主要采用SIM900A芯片实现数据GSM/GPRS无线传输,将采集到的数据传送至远程终端。本设计改善了传统数据传输模式,提供了更趋向于智能化的功能。经验证,系统运行可靠稳定,具有低成本,低功耗,应用范围广等特点,和很好的应用前景。 相似文献
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基于无线传感器网络的数据采集系统设计 总被引:1,自引:0,他引:1
传统的单点测量环境数据的采集系统无法给出被监测区域内的准确环境数据,不能满足精确测量的要求。利用无线传感器网络具有分布式多点测量的优势,设计了基于无线传感器网络的环境温度和光照度的环境数据采集系统。实验结果表明,该系统能够实时采集测量区域的温度和光照度环境数据,并可绘制出测量区域内温度和光照度的空间分布图,实现监测区内的精确测量。 相似文献
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设计了一种基于GPRS的土壤温湿度实时采集系统,给出了一种基于无线传感器网络的环境监测方案。无线传感器网络是由大量随机分布的传感器节点,通过无线通信技术自组织构成的网络,传感器节点具有数据采集处理、无线通信和自动组网能力。文中利用Telosb节点平台设计了传感器节点的硬件结构,并在TinyOS操作系统的基础上,完成了节点的软件设计。该系统可以对目标监测区内多点的温湿度进行实时采集,实现单跳和多跳的数据传输,同时利用GPRS进行高效可靠的远程传输,实现长期动态监测。 相似文献
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针对温度数据采集与传输过程中存在的布线繁琐、维护困难、扩展性差等问题,将ZigBee技术与温度采集技术有机融合,设计出一种分布式无线温度报警系统,该系统可动态组网,实现多点温度的监测与报警.具有使用方便、布设灵活、成本低、数据传输可靠的特点. 相似文献
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《现代电子技术》2018,(4):183-186
在物联网环境下进行无线节点自动监控数据采集,提高数据检测和诊断分析能力,提出基于动态增益控制和DSP高速信号处理的物联网智能无线节点自动监控数据采集系统设计方法。基于微机总线技术进行无线节点自动监控数据采集系统的总体设计,系统主要包括DSP处理器和PCI总线两大功能模块设计,数据采集的传感器基阵由多传感信息融合的无线监测节点组成,设计收发转换电路和功率放大电路实现采集数据的信号放大和数/模转换。采用动态增益控制方法实现采集数据的放大和滤波处理,基于DSP信号处理器进行自动监控数据采集系统的集成设计。测试结果表明,采用该系统进行物联网智能无线节点自动监控数据采集,能实现持续的大于15 MB/s的实时数据采集和记录,总线持续数据传输速率超过20 MB/s,峰值传输速率也可超过33 MB/s,满足实时记录无线节点自动监控数据的需求。 相似文献
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针对当前传统抄表效率低、成本高、劳动强度大等问题,提出了一种无线远程抄表方案。结合ZigBee无线短距离通信技术和GPRS技术设计了一套抄表系统,该系统广域网采用GPRS技术通信,局域网采用ZigBee无线短距离通信,该系统具有能耗低、稳定性强、成本低、通信安全可靠等特点。经现场试验测试,该系统能够完成数据采集、传输,抄表成功率高,同时该系统在医疗、环境监测等领域应用前景广阔。 相似文献
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针对有线数据传输方式成本高、布线不易等缺陷,采用以MC1322X为核心,设计实现了一套基于ZigBee技术的数据无线传输系统。系统由采集节点、路由节点、协调器节点和上位机监控软件组成。介绍了系统原理结构,详细阐述了系统的硬件设计、系统的软件流程图。测试结果表明,采集节点具备低功耗特性,系统能够进行实时可靠通信。 相似文献
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基于一种新型嵌入式系统级芯片的无线数据采集系统的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
nRF24E1收发器是NordicVLSI推出的一种系统级芯片,是世界上第一个全球2·4GHz通用的、完整的低成本射频系统级芯片;在遥控、遥测、汽车电子及无线数据采集方面有广阔应用前景。介绍了新型嵌入式系统级芯片24E1的结构及其各部分的功能,并以24E1为核心部件构建了一种新型的8路无线数据采集系统。并在此基础上进一步说明了该无线数据采集系统的硬件组成及其软件的工作流程和详细的程序结构。同传统的无线数据采集系统相比,有独特的自身优势。 相似文献
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本文介绍了一种基于过采样技术的低成本非接触式生理信号的高精度采集系统。由于传统采样ADC精度较低,而高精度采样ADC成本较高,本文采用过采样技术实现低成本、高精度数据采集系统的搭建。过采样是用采样速度换取数据精度的技术,因此,对于微弱生命信号的采集,过采样技术具有非常明显的优势。本文主要通过信号的信噪比与动态范围两个参数来系统地量化比较传统采样与过采样技术之间的优劣性。通过使用过采样技术,生理信号的采样量化噪声降低约40dB,提升了系统分辨率和动态范围。同时,本文实现了生理参数的非接触采集,使系统实用性有了较大提高。 相似文献
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针对现有远程抄表系统的不足,结合计算机及通信领域的最新科技成果,提出了一种基于LoRa(Long Range)和GPRS(General Packet Radio Service)相结合的网络化远程抄表系统。其无线智能燃气表终端采用超低功耗微处理器MSP430进行智能化设计,完成气表数据采集与处理;采用LoRa技术进行测控组网;集中器和管理中心通过GPRS无线通信网络实现数据的远程交互。最后,给出了抄表系统的可靠性解决方案。实验结果表明,该系统比传统的远程抄表系统能耗低,且更快捷、可靠、方便,可广泛应用于无线远程抄表领域。 相似文献
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目前结合Zigbee无线传感网络和嵌入式技术的实际应用层出不穷,通过使用Zigbee无线传感技术,方便地实现信息的智能获取与系统管理。系统基于CC2530模块为控制核心的前端数据采集节点,利用CC2530搭载GP2Y1010粉尘传感器、二路光耦测速传感器、DHT22温湿度传感器、BMP180气压传感器实现对数据的实时采集、处理。同时利用CC2530射频单元搭建Zigbee网络,实现数据的无线传输与共享。树莓派上位机界面通过串口触摸控制整个系统,系统完成一次数据通信转接板指示灯闪烁一次,提高了控制平台的便携性和数据通信的可检验性。最终进行系统现场实测,设计既可以实现低功耗数据采集,又可以实现树莓派对数据的实时监测和处理,整体设计确保生产生活安全、经济、有效、健康地进行。 相似文献