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开发环境
  • 华南理工大学刘发贵教授领导的课题组所完成的“RFID应用集成中间件技术研究与开发”项目受到国家863计划重点项目课题资助。该项目结合我国RFID技术及产业化发展现状,从国情出发,坚持自主创新与集成创新相结合,攻克了 RFID中间件及其应用的关键技术,取得一系列知识产权,研发出具有自主知识产权的GDIX—RFID中间件(内容包含了可重构RFID中间件、嵌入式 RFID中间件、面向移动计算环境的中间件、基于构件的RFID中间件开发环境及工具箱等)。
  • 目前,RFID技术已在物流仓储、交通运输等很多领域被广泛使用,但在应用系统的开发过程中存在大量重复工作。依据软件工程思想,设计了通用的RFID构件,并给出了构件化工程框架,同时采用以飞思卡尔KL25MCU(ARM Cortex-M0+内核)和射频芯片RC531组成的实验装置为实例,在KDS1.1.1开发环境下对该构件框架进行了具体的工程测试,为提高RFID应用系统开发的规范性和可移植性提供了重要参考。
  • 蔬菜工厂监控系统基于ZigBee无线传感器网络,以CC2530单片机和STC12LE5204AD单片机为硬件平台,基于ZigBee 2007协议栈,在IAR开发环境下进行软件开发。实验结果表明该系统具有良好的可靠性和稳定性,能够实现对蔬菜生长环境的实时监控,达到了预期的设计要求。
  • 本文使用NI公司开发的LabVIEW软件来编写软件无线电的代码,LabVIEW 是目前国际上应用最广的数据采集和控制开发环境之一,其在通信仿真领域有着重要的作用。它使用图形化的编程语言(又称“G”语言)编写程序,产生的程序是框图的形式。LabVIEW 也是通用的编程系统,有一个完成任何编程任务的庞大函数库,包括数据采集、GPIB、串口控制、数据分析、数据显示及数据存储等。可以增强研究和开发人员构建自己科学和工程系统的能力,并提供实现仪器编程和数据采集系统的便捷途径。
  • 采集人体动作信息,提出了一种基于ZigBee无线传感技术的采集系统,以CC2530芯片为核心设计网络的协调器和终端节点,以MMA7361L三轴加速度传感器为采集传感器,搭建ZigBee无线采集网络,并在Visual Studio开发环境下设计上位机监控界面。介绍了ZigBee协议工作原理和节点的软硬件设计方法,并给出了上位机的软件设计。实验给出了无线传感网络节点的部分采集结果,并在上位机软件中显示加速度变化的曲线图。
  • 本文使用NI公司开发的LabVIEW软件来编写软件无线电的代码,LabVIEW 是目前国际上应用最广的数据采集和控制开发环境之一,其在通信仿真领域有着重要的作用.它使用图形化的编程语言(又称“G”语言)编写程序,产生的程序是框图的形式.LabVIEW 也是通用的编程系统。
  • 为保证自动气象站各要素测量值准确性,需要定期进行校准。针对自动气象站的现场校准需要设计了一种手持式校准仪。系统采用ARM 处理器及协调器进行硬件设计,使用WIN CE 5.0操作系统,选择C#开发语言在VisualStudio 2005开发环境中完成软件设计。校准仪利用ZigBee技术自动采集标准器及现场气象仪器的读数,并对气象仪器进行校准。该设备的使用可提高工作效率,方便现场校准,具有较好的实用性。
  • 物联网感知层汇聚了数量众多的智能物体,支持IPv6协议的感知层网络带来了充足的码号空间、良好的互通性以及便利的应用开发环境。本文介绍了物联网感知层IPv6协议标准化的动态,概括了相关技术标准的主要内容以及应用发展状况,主要介绍了IETF,IPSO,Zigbee,ISA-100组织的标准化动态。
  • 主要介绍一种射频IC卡就货场事务管理的硬件和软件设计。硬件设计方面简述系统结构;软件方面给出了开发环境.设计架构和关键代码。数据库服务器采用SQLServer。灵活的C/S结构使得系统扩充很容易。
  • RFID项目的实施,可以分为起步、测试和验证、试点和实施四个可行阶段,逐步实现平稳缓慢的过渡。