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Internet
  • RFID(Radio Frequency IdentificaTIon)是一种自动无线识别和数据获取技术,随着与传统网络的结合,RFID技术展现出巨大的市场应用潜力,被称为“物联网”和“第二代Internet”它利用无线射频方式在读写器和电子标签之间进行非接触双向数据传输,以达到目标识别和数据交换的目的。在国内外,RFID技术被广泛应用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理、资产管理等众多领域。时至今日,RF ID技术的新应用仍然层出不穷。
  • 物联网、智能家居的发展,加深了人与物的连接互动,使得我们的生活更加丰富多彩、沟通更为便捷、连接越来越紧密。人、物(设备)的连接依赖于Internet无线组网无线连接,然而连接协议却品类多多,如大类的WiFi、BLE、Zigbee、Z-wave,还有小众的NB-IoT、LoRa等;且单就WiFi协议,又有多个芯片平台 如高通QCA4004、MTK的MT7688、乐鑫的ESP8266、瑞昱的RTL8710等; 这样一来,难免会给工程师产品开发前期带来困扰: 产品适合选用什么协议?需要哪些参数做衡量? 又有什么测试测量手段?
  • 5G 移动网络和物联网(Internet of Things,简称 IoT)是射频及微波行业的两大热点话题。要想在此类无线应用领域取得新的进展,就需要大幅提升数据传输速率,同时还需在源电子扫描阵列(active electronically scanned arrays,简称AESA)、相控阵天线,以及多输入多输出(multiple-input-multiple-output,简称 MIMO)技术等方面取得重大突破。
  • 针对物流企业及零售商分散的特点和客户的多样化个性化需求,为了整合分散的物流信息,建立具有弹性的物流对象协同运作模式,解决RFID与该构架的信息集成,提出了一种基于Internet的分布式协调自治物流信息系统构架。详细描述了系统的各关键环节。
  • 内容摘要:为适应RFID 读写器在不同应用系统中的要求,开发了一种以MSP430F149单片机为核心的具有嵌入式以太网网络接口的手持式RFID 读写器。文中介绍RFID 读写器中单片机与以太网控制器RTL8139 组成的网络接口设计方法,实现了手持式RFID 读写器接入Internet 网络进行数据通信。
  • 摘要:针对物业公司可以获取小区内车主信息的特点,设计了基于ZigBee的小区汽车安防系统。系统通过ZigBee网络和Internet对小区内汽车进行实时监控,并且利用ZigBee短距离通信实现了区域定位。一旦汽车发生异常,带有红外模块的传感器节点会产生报警信号,并将信号传给停车场管理员和车主。当车主不在小区内时,停车场管理员可以通过上位机中的车主信息及时通知车主或其家人,以便进行相应的处理。如果车主要开车则可以通过遥控节点来关闭车门上的传感器节点,以免产生误报。该系统克服了传统汽车安防系统噪声扰民、反应慢、监控范围小等缺点。
  • 设计了以ENC28J60 为核心的以太网接口实现方案, 描述了该系统硬件架构的设计方法。在简要介绍了以太网控制器ENC28J60 的结构、功能、外围电路的基础上, 对ENC28J60 与Atmega16 的SPI 通讯进行了阐述。此方案不仅成本低, 而且可以实现500Kbps 以上的传输速率, 满足了嵌入式系统的Internet 控制要求。
  • 为了统一管理智能家居的各种设备,实现用户的便捷操作和控制,设计了嵌入式智能家庭网关。从软件角度,选择Windows CE作为操作系统,Microsoft Visual Studio作为开发工具,以C#作为开发语言。讨论了控制界面主窗体及子窗体的实现流程,通过Winsock套接字实现家庭网关接入Internet的功能。经过测试表明,整个系统功能完整,人机交互界面友好,能通过Internet对智能家居系统进行远程控制。
  • 为提高蔬菜追溯效率、降低蔬菜跟踪、监控成本,通过对蔬菜生产企业进行实际调研,对现有蔬菜生产、定位、跟踪、监控、销售等全过程进行了分析,给出了一种基于RFID和Internet技术的蔬菜可追溯系统的物联网设计方案。重点分析了该物联网中的RFID系统、中间件和手机或无线PDA等应用部件,最后分析了该网络在Internet基础上实现某蔬菜企业的蔬菜可追溯系统的实现方法。
  • 本文解决了上位机与下位 s7-200 PLC的通讯问题,并且数据传输稳定,实时性好,组态方便灵活,调试简单由于OPC协议是通用协议,得到很多公司的支持,通用性好,并且可以通过局域网甚至是 Internet 实现多台上位机参与控管理,极大地扩展了自动监控系统的使用范围。
  • 经过实际运行和测试证明,系统稳定可靠,系统误差达到了规定的要求。本系统虽然是以无线温度传感器节点为例,但同样也适合其他各种类型的无线传感器节点,因此可以推广到无线传感器网络的其他应用领域或行业,如电力抄表、配电自动化、路灯监控、道路交通等。
  • 随着Internet的普及与发展,家庭网络化已经成为家庭现代化的潮流。家庭网络,主要包括有线和无线两种实现方式。由于有线网络固有的缺点,布线麻烦,可扩展性差等,将无线网络技术应用于家庭网络已成为势不可挡的趋势。
  • 物联网(Internet of Things)概念最早在1999年由美国麻省理工学院首次提出。2009年初IBM抛出了“智慧地球”概念,使得物联网成为时下热门话题。2009年8月,温总理提出启动“感知中国”建设,随后物联网在中国进一步升温,得到政府、科研院校、电信运营商以及设备提供商等相关厂商的高度重视。本文从物联网概念、产业发展现状、产业链、应用前景以及市场机会等方面对物联网进行简要介绍和分析。
  • 所谓“物联网”(Internet of Things),最早由麻省理工学院(MIT)提出,指的是将各种信息传感设备,如射频识别(R F I D )装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网结合起来而形成的一个巨大网络。它是新的信息技术变革,是继P C 、互联网、无线通信技术之后第四次技术变革,有重大的科学意义和应用价值。
  • 物联网(Internet Of Thirigs,简称lOT)是“传感网”在国际上的通称。物联网的概念是在1999年提出的,它是指把射频识别装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网连接起来,实现智能化识别和管理。具体地说,就是把感应器嵌入和装备到电网、铁路、桥梁、隧道、公路、建筑、供水系统、大坝、油气管道等各种物体中,然后将物联网与现有的互联网整合起来,实现人类社会与物理系统的整合。
  • 物联网的提出源于1999年,美国麻省理工学院成立Auto-ID研究中心,进行RFID技术的研发,在美国统一代码委员会UCC支持下,将RFID与互联网结合,提出了产品电子代码(EPC)解决方案。2005年在世界电联报告中明确提出了“物联网”(Internet of Things)的概念。全世界各个国家和大公司通过开发射频识别标准,并利用网络技术,为共同建设全球物联网而努力。
  • 物联网(Internet of Things)最初被定义为把所有物品通过射频识别(RFID)和条码等信息传感设备与互联网连接起来,实现智能化识别和管理功能的网络。这个概念最早于1999年由麻省理工学院Auto-ID研究中心提出,实质上等于RFID技术和互联网的结合应用。
  • 无线传感器网络是新近兴起的研究领域,它是由一个主机(网络接入点)和大量的无线传感器节点组成的分布式系统。由无线传感器节点负责对数据的感知和处理,并传送给主机;主机用户可通过公共网络(如Internet Work,公共交换网等)获取相关信息,实现对现场的有效控制和管理。
  • 物联网(The Internet of things)是指把射频识别(RFID)装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网连接起来,实现智能化识别和管理。
  • “科技奥运”照亮了中国“智造”,奥运对安防行业的推动还将在“后奥运”持续得到体现。未来的安防体系将是Internet/Intranet及安防电子高新技术的有机结合,数字化、整合化、网络化也是其发展的必然趋势。