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无线心率测量系统

  • 基于nRF24L01的无线温湿度测试系统

    设计了以低功耗MSP430单片机为控制核心,利用温湿度一体传感器SHT11进行温湿度信号的采集,结合无线传输模块nRF24L01对数据进行无线传输的温湿度测试系统,并在可靠可信、微功耗的基础上能很好地满足实际应用要求。

    标签: nRF 24L L01 24

    上传时间: 2013-10-17

    上传用户:skfreeman

  • 我自己做的酒店无线点菜系统

    我自己做的酒店无线点菜系统,可以用于配合pda和无线网卡系统

    标签: 无线点菜

    上传时间: 2015-05-09

    上传用户:chenbhdt

  • MATLAB是一个非常好的用于测量

    MATLAB是一个非常好的用于测量,分析和可视化的数据,控制仪器,并建立测试系统。安捷伦信号和频谱分析仪可让您分析失真,虚假的,相位噪声,用于2G到4G无线通信测量。这种Matlab下开发的高级数据可视化(ADV)的应用软件,扩展了安捷伦信号和频谱分析仪的可视化功能,提供了四个不同的显示格式:Analog Advanced, Analog Plus, Waterfall,和Spectrogram。这些显示使得更加容易捕获间歇性信号。

    标签: MATLAB 测量

    上传时间: 2016-12-24

    上传用户:zhaoq123

  • 本系统是一个基于Java ME平台的无线 网络 移动端的俄罗斯方块游戏

    本系统是一个基于Java ME平台的无线 网络 移动端的俄罗斯方块游戏,利用Java ME Wireless Toolkit(WTK)开发包工具在无线网络移动端上实现经典的俄罗斯方块游戏。论文开始部分对无线网络移动系统开发中常使用几种开发语言和环境作了比较,说明了选择Java ME Wireless Toolkit作为开发环境的的原因并对它作了相关的介绍。

    标签: Java 无线 俄罗斯方块

    上传时间: 2017-04-05

    上传用户:dyctj

  • 毕业设计时制作的一套水位遥测自控系统,本系统以AT89S51单片机为主控单元

    毕业设计时制作的一套水位遥测自控系统,本系统以AT89S51单片机为主控单元,通过超声波传感器和液位变送器实现液位实时数据的检测和自动控制。系统分主控站与测控站,通过主控站的键盘可以实现对测控站的水位上下限的控制和显示。主控站与测控站之间的无线实时数据传输的解决方案采用广泛应用于无线抄表、工业数据采集系统和水文气象监控等领域的无线通信芯片nRF24L01组成无线高速数据收发模块。系统实现对所监控水位的短矩离无线测量与自动控制,利用GFSK实现数据高速传送以及较低的功耗。从测控站传送过来的数据通过人性化人机交换界面LCD1602实现数据的实时数据显示以及实现相应的报警提示。本系统通过单片机串口与电脑串口的通讯功能和利用互联网可以实现水位的远程测量与自动控制,这对江河水位的实时监控非常实用。本系统可能通过简单地调整就可以移植到其它物位系统与无线抄表系统,非常有研究价值。系统利用功能强大的C语言开发,并在软硬件设计中分别使用了Protel 99se 、keilC51开发平台。结果表明,该系统具有有性价比高、操作简便、可视化操作等优点.

    标签: 89S S51 AT 89

    上传时间: 2017-04-06

    上传用户:yyyyyyyyyy

  • 基于STM32F103C8T6单片机实现的温湿度无线采集板ALTIUM原理图+软件源码+文档说明资

    基于STM32F103C8T6单片机实现的温湿度无线采集板ALTIUM原理图+软件源码+文档说明资料选题目的和意义:随着现代工农业技术的发展及人们对生活环境要求的提高,人们也迫切需要检测与控制温湿度,且温湿度是工农业生产的主要环境数据,在工农业生产实践中占有重要地位,比如湿度大温度高的话话会使粮食发芽、腐败,有可能还会导致二氧化碳的增加,如果是密闭的环境还可能导致进入的工人窒息,如果粮食发芽会导致温度升高,从而更加容易产生火灾等安全事故。所以对其进行适时准确的温湿度测量具有重要意义。温湿度测量在工业生产中有着广泛的应用。通常,要实现温湿度测量和自动控制,监控台与现场之间必须铺设电缆,这是一个麻烦的问题,且传统的温湿度传感器需要通过复杂的电路才能将温湿度信号转化为数字信号,且距离传输所造成的损耗会引起误差。本系统采用无线温湿度测量的方案,不必铺设电缆,可以节省费用和时间,采集也更加的方便。该采集系统以STM32F103C8T6为主控芯片,利用数字式温湿度传感器DHT11进行采集,然后将采集的数据传送给单片机,经过处理,单片机将数据通过无线传输模块NRF24L01发射出去,单片机与无线模块之间的通信采用SPI方式。控制台那边也是采用STM32F103C8T6作为主控芯片,外部接有无线接收模块NRF24L01和液晶Nokia5110;经过一定距离的无线通信,接收模块接收到数据之后将数据传给主控芯片,主控芯片经过处理后将数据通过液晶显示。至此完成一次温湿度无线采集的发送与接收。与本课题相关的技术和方法综述:  该系统采用的单片机为STM32F103C8T6单片机作为处理器,温湿度的检测采用的是DHT11,显示采用Nokia5110液晶进行显示。1. STM32F103C8T6单片机:该单片机技术成熟,支持C语言编程,工作稳定,编程简单,具有很好的应用价值。2.显示模块:采用的是Nokia5110液晶。技术成熟,显示稳定。3.温湿度检测:温度检测采用DHT11传感器。该传感器为数字式传感器,可同时测量温度和湿度,与单片机的通信方式采用的是单总线的通信方式,从而电路结构简单。4.无线传输模块:采集的温湿度通过无线传输模块NRF24L01传输到接收器那边。

    标签: stm32f103c8t6 单片机 温湿度

    上传时间: 2021-10-18

    上传用户:lijumiao

  • 射频无线接收发射系统设计

    【摘要】HP3射频接收发组件比前一代提供了更完整的兼容性等改进。适用于低成本、高性能的902-928MHz频带的无线传输模拟或数字信号的收发。所有HP3系列模块都具有8位串行通信功能,目前也新增了高达100位的。引脚和封装兼容所有前几代,但其总的物理尺寸也有所减少。现存贴片式和直插式两种。理想情况下,HP3收发组件能够确定一个长达1000英尺可靠的传输模拟和数字信号的信道。如同所有的Linx模块,HP3无需调整或补充射频元件(天线除外),即使没有经验的射频工程师也能自如运用。【关键词】HP3射频收发封装一、引言随着科技的飞速发展,通信已经是最为迫切发展的热门行业。而现代通信正向着无线通信技术的方向发展。无线收发系统的设计成为了现代通信领域里的一大高端课题,无论短距离无线收发还是远距离无线收发都有待进一步发展。本收发系统有主要由TXM-900-HP3,RXM-900-HP3两芯片构成,之所以选择这两款芯片是因为它们具有较高的性能,价格低廉,而且无需复杂的外部电路应用简单等诸多优点。下面我们来一起了解一下这两款芯片,从而了解本系统。

    标签: 射频 无线接收发射系统

    上传时间: 2022-06-19

    上传用户:wangshoupeng199

  • Zigbee无线智能家居系统(程序源码、设计报告)

    智能家居系统概述:       本次设计的是基于无线传输,即使家里没有wifi信号也可以使用本套系统。本系统可以通过传感器获取室内的环境参数信息并且通过Zigbee传送给单片机通过触摸屏显示,也可以传送给GSM传送给手机。而且本系统具有通讯功能,可以通过触摸屏拨号按钮拨打电话,也可以发送短信给需要的手机号码。本次设计的系统使用触摸屏,不仅界面清晰而且操作也是非常的简单的。是一个性价比非常高的智能家居。

    标签: zigbee 智能家居系统

    上传时间: 2022-06-24

    上传用户:zhaiyawei

  • 无线通信中射频功率放大器预失真技术研究.rar

    正交频分复用(OFDM)技术由于具有频谱利用率高、抗多径能力强等突出优点,因此在高速无线通信领域得到了广泛的应用。但是,OFDM信号具有较高的峰平比(PAPR),受功率放大器(简称功放)非线性效应的影响,产生信号带内失真和带外频谱扩展,从而导致系统性能下降。因此,功放线性化技术,对于无线通信技术的发展具有重要的意义。其中,数字预失真技术以其准确性、复杂度、自适应性等方面良好的综合性能,已经成为最具发展潜力的功放线性化技术。本文深入研究了适用于无线通信OFDM系统的数字预失真技术,研究内容主要涉及:功率放大器预失真模型构造、预失真模型参数辨识、OFDM系统预失真方案设计等方面。 本文主要研究工作与创新点总结如下: 1.针对现有无记忆多项式预失真器在输出回退(OBO)减小时的性能受限问题,基于分段非线性补偿的思想,提出了一种动态系数多项式预失真方法。动态系数多项式具有多组系数,随着输入信号幅度的变化,多项式选取不同的系数组合,从而降低非线性补偿的误差;文中讨论了动态系数多项式模型的构造方法,并且给出了基于直接学习结构的简化递归系数估计算法。

    标签: 无线通信 射频功率放大器 技术研究

    上传时间: 2013-04-24

    上传用户:sa123456

  • 基于MSP430F149的新型CCD测距系统.rar

    msp430单片机应用于CCD成像测量系统

    标签: 430F F149 MSP 430

    上传时间: 2013-07-08

    上传用户:epson850