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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
目前矿用钢丝绳探伤传感器大都采用有线的方式传输信号,这种方法布线复杂,费时费力。针对这种问题,本文设计了一种基于Zig Bee的矿用钢丝绳无线探伤传感器。研究矿用钢丝绳探伤传感器数据采集与传输,将传感器采集的监测数据通过Zig Bee模块进行无线传输,并最终在上位机进行监测数据的终端显示、分析、存储,实现对钢丝绳在线的损伤定量检测。  相似文献   

2.
对于目前人力采集水质信息方式的不足,设计了一种以ARM为核心的水质检测系统。系统以ARM920TS3C2410为主控制器,信号经传感器采集后,通过ZigBee和GPRS网络传输到监控中心并显示。测验数据表明,系统稳定可靠,数据采集精准,成功地实现了对水质的远距离检测。  相似文献   

3.
为了实现鱼塘养殖业的自动化生产,设计并提出了一个用于水产养殖的无线传感器网络监测和控制系统。该系统能实时检测和控制温度、液位、水质参数等变量,并通过ZigBee无线通信标准传输给基站主机。使用LabVIEW软件平台进行数据分析、处理和演示。水质参数将通过全球移动通信系统模块发送给业主。结果表明,该系统具有广阔的应用前景,能够对水产养殖环境实现最佳控制。  相似文献   

4.
养殖户可以通过对水质的检测掌握水产品是否处于最佳的生存环境,从而对水质作出相应的调整,使水产品生长在最佳水质中。本文采用单片机和Zigbee设计了无线智能监控系统,将Zigbee技术与GPGS/GSM通信技术融合,将采集数据的分析结果直接发到智能手机终端,让养殖户能随时随地掌握养殖池的实际情况。本监控系统可以应用于工厂化水产养殖中,为水产养殖的高产量、大规模、低成本、低能耗、高质量的目标提供技术支持。  相似文献   

5.
基于机器人的鸡舍环境监控系统   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
为解决鸡舍环境参数较难控制和清扫环境恶劣、劳动强度大等问题,设计开发了一种以机器人为移动终端,以FPGA控制器、传感器、无线传输模块和执行机构为硬件核心,以Kingview6.55软件为开发平台的鸡舍机器人智能监控系统。该系统通过无线传输模块将机器人采集到的鸡舍环境参数和障碍物信息传至上位机,实现数据的采集、处理、显示、存储及执行机构的远程控制等功能。同时,管理人员也可以借助手机终端向上位机发送短信指令,实现鸡舍内各环境参数的查询和执行机构的远程控制等功能。试验表明,该系统能够为鸡类家禽提供更佳的生长环境,提高了产品的质量和品质,具有工作效率高,易于控制,性能稳定和成本低廉等优点,在农业和牧业等领域有良好的推广和应用价值。  相似文献   

6.
本文设计了一种基于体域网采集技术和云平台存储技术的移动医疗系统,该系统通过低功耗Zigbee网络采集人体血压、血氧、心电等生理数据,将传感器节点采集的生理参数传输到Zigbee-Bluetooth网关,利用蓝牙在移动网络接入方面的优势,将数据传输到移动终端设备,移动终端通过Wifi/GPRS网络上传至云服务平台进行存储和数据分析,医生可以登录网站提供给患者咨询服务。该系统设计实现了远程咨询、远程诊断,很大程度上解决了患者就医难、就医贵的难题。  相似文献   

7.
基于WSN的家禽体温监控系统设计及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对大规模养殖环境下难以及时获取家禽体温这一问题,设计了基于无线传感器网络(WSN)的体温监测系统。通过系统的终端节点对家禽体温数据进行采集与传输,在上位机对数据进行显示与保存,实现对家禽体温的实时监测。试验中,系统对家禽体温实现了准确采集,通过对比健康与异常个体的体温数据,分析家禽在病理以及死亡过程中体温变化规律,确定出监控系统报警阈值,使系统能够对发病早期家禽进行识别。试验结果表明,该系统能够快速检测发病、死亡家禽个体,正确率为93.75%,系统工作稳定。  相似文献   

8.
本文所设计的控制平台以Android手机为基础,以WIFI为通信网络,从如何搭建Android开发环境入手,通过对界面布局、视频流获取、信息交互、异常捕获、权限控制等几个方面的应用设计,实现对四旋翼微型勘测器飞行等的控制,并能实时准确地对高清摄像头、环境检测传感器所采集的图像和文本数据进行传输与显示,调试结果表明设计结果完全符合设计要求。  相似文献   

9.
本文设计的简易智能家居控制系统以STC12C5A60S2为控制核心,以CC2530型Zig Bee模块实现指令及数据的无线传输,分为控制终端和功能平台两个部分。用户从控制终端的上位机软件发送指定指令,经无线网络控制功能平台各节点的硬件,执行预定的各项操作。该系统适应性强、硬件结构简单,适用于各种室内外场所;其性价比高、功能多样,可实现多种智能家居控制功能。  相似文献   

10.
介绍一个小型多功能气象监测系统,该气象监测系统通过各类风速、风向、温度、湿度、光照强度传感器、大气压强传感器和粉尘传感器将检测到的数据自动进行汇总分析,并通过无线设备传输到终端平台。该系统采用无线传输,这样在测量气象环境时就不用线缆便可以检测到数据以达到方便快捷的测量。  相似文献   

11.
本文在基于传统检测装置的基础上,设计研发出新型检测监控装置,集现场数据采集、检测结果显示、数据存储、数据实时传输和智能报警功能于一体的列车制动系统简略试验装置。通过Zig Bee无线传输技术将简略实验的信息实时传输到行车室(信号楼)终端设备上,可实现对列车制动系统实时监测,可有效规避风险,以确保列车运行安全。  相似文献   

12.
为实现智能家居快捷方便控制目的 ,以PC机为主控,使用移动终端设备和监测终端采集数据并发送数据,利用讯飞语音识别语音库,设计手机语音软件,使用Zigbee模块网络搭建数据监测模块,采集家居环境、家电情况等实时信息,使用蓝牙与手机通信,实现控制智能家居。  相似文献   

13.
本文设计并实现了火灾险情探测智能小车,通过传感器和摄像头采集数据,经单片机信息处理通过2.4G无线信息传输给远程终端,由液晶显示器显示数据信息和画面。  相似文献   

14.
通过国家智能电网的发展趋势,研究了变电站智能化在智能电网建设中的重要性以及变电站远程监控系统的发展现状,对该系统的基本构成、工作原理和特点进行了阐述。该系统可实现数据、图像采集,图标显示,历史记录存储以及事故报警综合处理等功能。可以实时显示和采集数据,并且可通过局域网和互联网在远程实现对系统的控制和运行数据的传输,实现资源共享。为生产运行人员和各级领导及职能部门及时准确的提供变电站各种现场信息,使变电站的运行更加安全可靠。  相似文献   

15.
粒状粮食烘干塔温度控制系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
《饲料工业》2017,(7):9-14
设计一种顺流式粮食烘干塔的温度自动检测及控制系统,通过DS18B20温度传感器与粮食水分在线检测传感器的使用,检测系统的温度参数,通过串口通信传输至LabVIEW系统上位机显示,并以检测的温度数据作为系统调节反馈,通过抗饱和PID控制算法,调节IAP15单片机PWM输出占空比的大小,通过驱动电路控制热风机的转速,达到烘干温度恒定的目的,使得烘干的粮食达到规定的存储要求。  相似文献   

16.
本系统主要包括四部分:物品标识器、个人携带监视器、车载定位指挥终端和集中监视管理系统。本系统利用MAPX技术在监控终端进行定位、跟踪、监控、回放、超出区域的设置范围进行报警。物品标志器采用手持终端有源的rfid卡,本系统采用vs2008嵌入MAPX5.0控件进行开发,MapX是MapInfo公司设计的一种ActiveX控件,提供了强大的地图操作功能。本系统在初始化时加载地图,监控列表中选择添加物品、设备、区域,在地图上进行定位跟踪显示,对物品和设备超出特定区域进行监控报警。可以对行驶过物品、设备的滚迹进行动态回放显示,并对回放时间进行控制。  相似文献   

17.
本文针对油田井场环境复杂、监控难、安全事故易发难题,设计一套基于ZigBee无线传感器网络的井场环境监测系统,对井场环境参数进行有效监测。简述了监测系统总体结构及工作原理,并对系统传感器网络节点、协调器节点、上位机软件系统等进行设计,系统供电方面采用先进的太阳能供电技术,最终系统实现将井场环境因数进行数据采集传输并存储、显示。对系统测试结果表明,系统实现环境信息数据采集、数据自组织传输等功能,为井场环境监测以及安全生产提供了一种有效的解决方案。  相似文献   

18.
甲醛监测仪旨在为室内甲醛气体检测提供一种新型的监测、管理方式,同时提高了甲醛监测的现代化、自动化程度,弥补了目前对大多数室内有毒气体在管理上的不便。本文通过手机APP实时监测室内甲醛浓度,实现室内甲醛浓度数据的在线实时监测和传输,同时在电脑终端对采集数据进行处理,当环境数据达到临界指标时自动报警,提示户主做出应对措施。该监测仪有携带方便和读数容易等优点,可广泛应用到家居甲醛监测中。  相似文献   

19.
本文介绍了一种基于FPGA实现一种大容量数据存储的方案。该方案分析了FLASH工作的特点,在FPGA平台上实现对FLASH的控制,达到高速存储的效果。在满足设计需求的前提下,本文给出了FLASH控制器的最简架构,使得占用FPGA资源最优化。  相似文献   

20.
针对传统的温室人工管理的不方便,本文设计一种基于物联网的温室监控系统。该系统实现实时采集温室内的土壤及空气温度、土壤及空气湿度、光照强度等环境参数,以直观的数据和曲线方式显示给监控人员,可以根据作物的需求提供报警信息,同时可以对数据进行存储、查询和打印。利用环境数据与作物的信息,生产人员可以进行正确的栽培管理,以求达到作物的最佳生长条件,实现最优化管理,收到最优的经济效果。  相似文献   

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