虫虫首页| 资源下载| 资源专辑| 精品软件
登录| 注册

家庭环境实时监测

  • 管网GPRS远程监测系统

    管网GPRS远程监测系统基于GPRS无线网络,能对管网系统中分布在远程多个监测点进行数据集中采集,整个系统由监控中心和各个监测点的数据采集终端(CWT5111 GPRS RTU)构成,CWT5111 能主动采集监测点压力、水位、流量、水质(余氯、浊度)、等数据,并通过GPRS上传至监控中心软件,方便中心管理人员进行数据统计和分析,通过中心软件也能对监测点的CWT5111进行IO控制,除数据远程采集、实时控制外,系统还可实现远程手机报警,并通过用户手机远程控制现场设备。该系统设计理念先进,系统架构简洁,易于安装和维护,是M2M,M2H的应用典范。

    标签: GPRS 远程监测系统

    上传时间: 2013-11-01

    上传用户:wuchunwu

  • 光伏发电通信基站电源远程监测系统的设计

    基于对处于偏远地区的光伏发电基站电源运行情况进行远程控制和检测的目的,本系统设计了具有针对性的监测系统,基站电源发电的电压、电流值每5 s钟采集一次,通过GPRS模块无线高速传输到总站计算机进行检测和控制。进行串口通信实时数据采集、存储、查询,并完成对上位机串行口接收数据设置、上位机对下位机工作情况的检测和系统功能的设定。探讨了GPRS模块进行数据传输的过程,MC35i驱动及AT指令的编写和数据传输协议的制定。在大量的实验的基础上,采集到日光强度改变时基站电源运行情况的数据,为提高太阳能电池的利用率提供了实践依据。

    标签: 光伏发电 通信基站 电源 远程监测系统

    上传时间: 2013-11-06

    上传用户:破晓sunshine

  • 基于无线传感器网络的大棚环境参数采集系统

    为了实现温室大棚内的温度、湿度和CO2浓度的数据采集,设计了一种超低功耗的无线传感器网络系统,解决了传统监测系统布线复杂、维护困难等问题。分析了无线测量节点所采用微控制器、传感器和无线收发器的工作特点以及功耗,描述了无线节点的结构原理,给出了系统软件的设计方案和通信方法。实测结果表明,所设计的系统硬件结构简单可靠,功耗较小,通信距离较远,达到了大棚环境参数测量的设计要求。

    标签: 无线传感器网络 参数采集 环境

    上传时间: 2013-12-31

    上传用户:XLHrest

  • 无转速传感器抽油电机扭矩在线监测系统研究

    介绍了一种无转速传感器抽油机异步电机的在线监测系统的软、硬件设计。论述了通过实时采集抽油机异步电机的三相电压和电流,计算电机的三相有功功率、无功功率和功率因数的方法。并利用电机模型参数,根据抽油机异步电机工作的特点,分析了实时计算电机定子磁链的幅值和相位的方法。同时提出了结合坐标变换下的定子电流计算,实时获取抽油机异步电机电磁转矩及转速的一般方法。

    标签: 转速传感器 抽油 在线监测 电机扭矩

    上传时间: 2013-10-21

    上传用户:缥缈

  • 基于Zigbee与RFID的危险品监控系统

    针对高等级生物安全实验室现场危险物品监测中实际需求和遇到的各种问题,提出了利用基于Zigbee RFID的无线传感器网络平台,进行实验室危险物品相关信息获取、识别与位置监测的系统方案,实现了对实验室危险物品所处的位置信息和环境信息的实时采集、监测与动态管理。

    标签: Zigbee RFID 监控系统

    上传时间: 2013-10-12

    上传用户:wawjj

  • RT-Thread实时操作系统编程指南(版本 0.3.0)

    实时操作系统,Kernel部分完成于2006年上半年,其IPC部分甚至是年中时才具备相 应的雏形。最开始时是因为要为朋友做一个小型的手持设备,而本人起初又是另一国内老牌 实时操作系统:DOOLOO RTOS开发人员,但这个团队在2005年底已经解散。但朋友的系统要 上,用其他小型系统吗,一不熟悉,二看不上。答应朋友的事,总得有解决方法吧,即使是原来 的DOOLOO RTOS,因为其仿VxWorks结构,导致它的核心太大,包括太多不必要的东西(一套 完整的libc库),这些方案都否决了。怎么办?当时朋友那边也不算太急,先自己写一套内核吧。 这个就是源头!(后来虽然朋友的项目夭折了,但这套OS则保留下来了,并开源了,万幸) 1 序 3 1.1 RT-Thread诞生 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2 艰难的发展期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.3 一年增加0.0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.4 Cortex-M3的变革 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.5 面向对象设计方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.6 文档结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 实时系统 7 2.1 嵌入式系统 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.2 实时系统 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.3 软实时与硬实时 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 快速入门 11 3.1 准备环境 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3.2 初识RT-Thread . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3.3 系统启动代码 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3.4 用户入口代码 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.5 跑马灯的例子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.6 生产者消费者问题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4 RT-Thread简介 25 4.1 实时内核 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.2 虚拟文件系统 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4.3 轻型IP协议栈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4.4 shell系统 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4.5 图形用户界面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4.6 支持的平台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 5 内核对象模型 29 5.1 C语言的对象化模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 5.2 内核对象模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 6 线程调度与管理 39 6.1 实时系统的需求 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

    标签: RT-Thread 实时操作系统 编程指南 版本

    上传时间: 2013-10-14

    上传用户:1234321@q

  • 嵌入式实时操作系统UCOS-Ⅱ在LPC1788上的移植及应用

    详细介绍了以LPC1788 ARM Cortex-M3微处理器为目标硬件平台,在IAR Embedded Workbench for ARM 6.3集成开发环境下μC/OS-II 实时操作系统的详细移植过程,重点阐述移植代码中堆栈初始化、任务切换、时钟中断服务程序的编写方法,并在评估板上验证了在该嵌入式实时操作系统上实现多任务操作。

    标签: UCOS 1788 LPC 嵌入式

    上传时间: 2014-01-22

    上传用户:HGH77P99

  • 基于ARM9的转辙机缺口监测图像采集模块设计

    文中提出了一种在线视频监控自动处理系统,其中转辙机内监控系统能对缺口图像的动态实时情况进行拍照和上传;工作室终端电脑能对道岔转辙机内表示杆缺口偏移量的图像进行识别、自动监测和超值报警,并介绍了图像采集模块的设计与实现。

    标签: ARM9 监测 图像采集 模块设计

    上传时间: 2013-12-20

    上传用户:大三三

  • 基于嵌入式系统的切削颤振在线监测技术研究

    针对机床切削过程中的颤振现象难于实时、精确监测和控制的问题,设计了一种基于"FPGA+ARM"结构的切削颤振在线监测系统.切削振动数据采集主控制逻辑用FPGA来实现,ARM则用来实现采集数据的处理及快速发出颤振警报.

    标签: 嵌入式系统 切削 在线监测 技术研究

    上传时间: 2014-12-30

    上传用户:jdm439922924

  • 基于ZigBee的太阳能LED照明系统的设计

    设计了一种基于ZigBee技术的太阳能LED照明系统,充分考虑了电、热、光的设计。系统结合AVR单片机设计的太阳能控制器具有防止过充过放等保护功能,通过相关传感器采集数据并通过ZigBee无线网络传给监控中心,实时显示采集到的数据,实现无线远程监测与智能控制;通过建立LED热模型,仿真分析了灯具的热均匀分布;通过Matlab计算及Tracepro仿真等过程合理地布置了高低色温LED灯珠间距,并得到了近场照度均匀面。系统测试表明,该系统设计可提供节能高效的、智能稳定的、温馨健康的照明环境。

    标签: ZigBee LED 太阳能 照明系统

    上传时间: 2013-10-08

    上传用户:wangyi39