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采集系统
  • 单片射频器件大大方便了一定范围内无线通信领域的应用,采用合适的微控制器和天线并结合此收发器件即可构成完整的无线通信链路。它们可以集成在一块很小的电路板上,应用于无线数字音频、数字视频数据传输系统,无线遥控和遥测系统,无线数据采集系统,无线网络以及无线安全防范系统等众多领域。
  • RFID(Radio Frequency IdenTIty technology,无线射频识别技术)通过无线的方式,对存储于RFID标签中的数据进行自动采集,以获取被标识对象相关信息,一个简单的RFID数据采集系统由RFID读写器、天线(内置或外置)、RFID标签3部份组成。
  • 单片射频器件大大方便了一定范围内无线通信领域的应用,采用合适的微控制器和天线并结合此收发器件即可构成完整的无线通信链路。它们可以集成在一块很小的电路板上,应用于无线数字音频、数字视频数据传输系统,无线遥控和遥测系统,无线数据采集系统,无线网络以及无线安全防范系统等众多领域。
  • 本文设计与实现涉及RFID及物联网技术在医疗设备管理领域中的一个应用。综合运用移动数据采集技术、无线局域网(WLAN)技术和RFID技术,实现对医院医疗设备的移动化、智能化管理。该系统设计模块主要包含:基于智能移动终端的医疗设备RFID信息采集系统和基于Web的医疗设备管理系统。
  • 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。
  • 分析了低功耗数据采样系统的需求,确认了系统的优化方向。针对系统无线网络簇头节点的硬件电路进行优化设计,将传感器节点进行轮询和数据传输处理完全分离,在保证系统无线数据传输稳定可靠的前提下,缩短数据通信的时间,从而进一步降低系统非簇头节点的功耗。
  • 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。
  • 本文基于ZigBee无线通讯组网技术,以iennIC5139为控制核心,构建了适合油田信息采集的无线传感器网络给出了传感器节点与中转节点的硬软件设计。提出了一种组网灵活、成本低、维护方便的方案设计。
  • 围绕离散制造企业质量精细化管理的要求,引入物联网的思想,借助于激光雕刻技术、图像识别技术、条码技术等,以产品号为主线,将现场质量检验与生产作业紧密集成,形成一个完整的质量信息采集体系,不仅实现了正向、实时的生产跟踪、质量监控,还可以实现各类信息的逆向追溯,为质量分析、责任判定等提供支持。
  • ZigBee技术虽然先进但网络覆盖范围较小,本文将GPRS广域无线通信技术引入ZigBee网络中,构建了一种远程ZigBee网络的数据采集与管理系统,并采用直观方便的嵌入式Web服务器提高管理效率。系统测试结果证明了该系统具有很好的有效性和可靠性。
  • 无线温度采集系统是一种基于射频技术的无线温度检测装置。系统中由温度传感器将温度采集后输出的模拟信号逐步送往信号放大电路、低通滤波器以及A/D转换器(即信号调理电路),然后在单片机的控制下将A/D转换器输出的数字信号传送到无线收发芯片中,并通过芯片的调制处理后由芯片内部的天线发送到上位机,在上位机模块中,发送来的数据由单片机控制的无线收发芯片接收并解调,最后通过接口芯片发送到PC机中进行显示和处理。
  • 农田中大范围的环境信息监测已成为网络应用范围重点之一。针对农田布线不便的特点,ZigBee无线节点网络成为农田信息采集系统的首选,可对其所分布区域内的各种环境和检测对象的信息进行实时的监控。
  • 数据采集系统,通常是为了将实时定时采集后,以数字量形式存储后进行分析,得到分析结果进行显示打印或报警。
  • 人们越来越多地认为环境光是一种能源,可用于驱动心率监控器、浴室灯具、远程天气传感器和其他低功耗器件。对于能量采集系统,最关键的是精确测量环境光的能力。本设计思路将描述一种简单的低成本电路,可以根据环境光的强度按一定比例提供电压。
  • 针对当前变速箱装配过程的现状进行了分析,指出了目前条形码信息采集系统在生产管理中的不足,提出了应用射频识别( RFID)技术进行信息采集和传递来实时跟踪在制品装配过程,构建了RFID在变速箱装配线的信息采集布局方式,并设计了基于RFID的制造执行系统(MES)。最后给出了RFID 在某变速箱装配线的应用实例。
  • 本文在分析RFID技术原理的基础上,针对目前CNG加气站存在的主要问题,提出RFID技术在CNG加气站网络监控系统中的应用方案,提出以RFID卡为载体实现CNG加气站自动监控采集系统和监控管理系统,可较好解决目前的问题。
  • 针对工业控制中数据采集的需求,设计开发了基于S3C2410的传感器网络数据采集系统,给出了系统的整体设计方案、蛄构框图。整个系统硬件体积小、运行稳定、维护和升级方便。实现了数据采集、传输、处理、量示及控制功能。
  • 数据采集系统广泛地应用于工业、国防、图像处理、信号检测等领域。DSP处理器是一种高速的数字信号处理器,蓝牙技术作为一种低成本、低功耗、近距离的无线通信技术,已广泛应用于许多行业和领域。
  • 为实现对远程、野外无人看守设备的远程监控,以32位RISC嵌入式为平台的网络化数据采集系统已经广泛应用到各个领域。
  • AD8250(G=1、2、5或10)数字可编程增益仪表放大器(PGIA)采用最新工艺和新的电路技术以减小尺寸并且提高数据采集和过程控制应用的性能。
  • 由于采用了支持海量存储技术的多模式USB总线控制芯片CH375和高速低功耗的ARM7控制器,使得该数据采集卡具有一定的智能采集能力,摆脱上位机连接限制而独立工作,采集到的数据存储到U盘中。符合新型数据采集系统小型化、移动化、智能化的发展趋势,广泛适用于工业现场和户外作业等应用场合,有很高的实用价值和推广意义。
  • 对于近距离的无线传输,蓝牙由于采用快速跳频技术,确保了链路的稳定,同时使干扰可能造成的影响变得很小,适合用于存在大量噪声干扰的工业测试环境中,由于无线传输的是数字量,因此在通常情况下没有传输误差,不会影响到系统的准确度,并且可以单芯片实现,体积功耗都能达到很小的水平。
  • 本文介绍了一种基于IA4420的无线数据采集系统的总体方案、硬件电路及软件实现流程。经过对各项参数的合理配置,在实际使用中各项检测指标均符合国家无线电管理的相关技术要求,具有很高的实用价值。
  • 传统气体压力测量仪器的传感器部分与数据采集系统是分离的,抗干扰的能力较差,并且通常被测对象的压力变化较快。在此,利用FPGA具有扩展灵活,可实现片上系统(SoC),同时具有多种IP核可供使用等优点,设计了能够控制多路模拟开关、A/D转换、快速数据处理与传输、误差校正、温度补偿的智能传感器系统;同时将传感器与数据采集处理控制系统集成在一起,使系统更加紧凑,提高了系统适应工业现场的能力。
  • 简要介绍了ZigBee技术协议以及CC2420和MMA7260的性能和特点,设计了一种基于CC2420和MMA7260的无线传感器数据采集系统,给出了具体的软、硬件设计方法以及实际测试结果。该系统选用高灵敏度的三轴加速度传感器芯片MMA7260来采集机构的振动加速度信号,再通过支持ZigBee无线传输协议的CC2420把数据发送给接收装置。
  • 现在很多测控制系统为了提高抗干扰的能力,传感器输出信号多为 3线制的差分信号,如航空舵机的控制系统 ,通常采用的方法是把差分信号通过复杂电路处理再进行数据采集 ,这样不仅增加了硬件成本,还降低系统精度。
  • 本文提出了一种基于ARM 的蓝牙实时数据采集系统。采用嵌入式操作系统Windows CE,对通过蓝牙无线传输方式集中的传感器采集数据,进行控制、显示、 处理,实现工业实时数据的采集。ARM 技术为内核的微控制器指令周期短,处理能力强, 接口丰富,能成功运行操作系统,为控制系统的应用程序开发提供了良好的平台。同时,它体积小,功耗低,运行性能优越,能很好的应对于工控应用方面。
  • 本文的创新点是提出一种基于CAN总线结构的远程数据采集系统方法,将CAN总线技术应用于工业现场控制中,设计了硬 件电路和软件,并得到实际应用。该系统可在复杂的海洋中实现对8路传感器信号的实时采集与传送,实验证明该系统具有结构简单、性能可靠、传输距离远、价格低廉等优点。该系统设计方法也可应用到其他需要数据采集的多节点系统中去。
  • 复旦微电子512位非接触式集成电路卡专用芯片FM11RF005是低容量非接触式集成电路卡芯片。采用0.6微米CMOS EEPROM工艺,容量为512bit EEPROM,内含加密控制和通信逻辑电路,支持三重防伪认证标准,具有较高的保密性。可广泛适用于低成本的城市轨道交通单程票、各类计费支付卡和数据采集系统
  • 为实现步态加速度信号的无线采集,提出一种基于内嵌8051的无线收发芯片CC1010的有效方法。简要介绍步态加速度信号无线采集系统的工作原理,详细说明该系统的软硬件设计与实现。系统采用路由和重传机制,以确保数据的可靠传输。利用本采集系统成功建立一个36人的步态加速度数据库,可供不同领域的步态研究者进行分析。
  • 针对物流运输管理,结合智能交通提出了基于无线射频识别技术的信息采集系统。利用串口时分复用解决了MCU与多个功能模块间通信的问题,提高了物流货物运输管理系统的实时性、高效性,并对其系统软件实现进行了探讨。
  • 目前,交通管理数据采集系统一般使用“电子眼”摄像技术、线圈地下埋置技术、雷达定位系统技术(GPS)和微波检测技术(MTD)等几种方式。不过,有知名专家预测,无线射频识别交通监管技术将成为实时交通信息采集未来发展趋势。