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智慧农业

智慧农业是农业中的智慧经济,智慧经济形态在农业中的具体表现。智慧农业是智慧经济重要的组成部分;对于发展中国家而言,智慧农业是智慧经济主要的组成部分,是发展中国家消除贫困、实现后发优势、经济发展后来居上、实现赶超战略的主要途径。[1-6]
  • 远程测温无线传输系统的设计与实现

    1.1课题研究背景温度是关于物体冷热程度的度量,是自然界主要的物理量之一。而温度的测量是工业、农业、国防和科研等部门最普遍的测量项目,温度测量仪现已广泛应用于农业实验室,工业,环保,卫生防疫,仓储运输,博物馆,温室等领域,因此温度测量技术的研究是一个很重要的课题。而面对一些特殊的测量对象,比如在发生故障时由于电流过大或其他原因引起温度上升而导致电器损坏的强电系统,需要监测炉内温度的的旋转炉,这些系统都不能用于有线数据传输。在某些环境恶劣的工业环境,以人工方式直接操作设置仪表温度也不现实,因此采用无线方式进行温度检测尤为必要。随着无线通讯技术的发展与广泛应用,远程传输技术正朝着低功耗、多功能化、微型化、智能化、网络化、无线化的方向发展。1.2无线传感网络技术发展及现状无线传感网络技术是传感器技术、通信技术、嵌入式技术发展的产物,它将信息采集、传输和处理集于一体,为随机性地研究数据提供了方便,无线传感网络技术正成为现代信息技术中一个热门的研究领域,受到广泛关注。多年来经过不同领域研究人员的研究,无线传感网络技术在军事领域、精细农业、安全监控、环保监测、建筑领域、医疗监护、工业监控、智能交通、物流管理、自由空间探索、智能家居等领域的应用得到了充分的肯定和展示。在目前看来能量供给、可靠性、微型化是制约传感器网络技术应用的最大问题.传感器节点通常由自身携带的电池侠电,能量有限,而且由于条件的限制,难以在使用过程中给节点更换电池,通过采用低频可以减少射频设备功耗,但频率越低对应天线尺寸越大而不便于节点微型化。能量获取与存储容量与设备体积呈正比,充足的能源与微型化设计之间的矛盾难于调和。这些技术问题还有待解决,相关的研究有待深入。而我国在这方面起步晚,无线传感网络技术方兴未艾,要想让其更好地为人们生活服务,不仅需要研究人员开展广泛的应用系统研究,更需要政府的引导,企业的积极参与。因此本课题的研究具有十分重要的意义。

    标签: 远程测温 无线传输系统

    上传时间: 2022-06-18

    上传用户:kent

  • 基于AVR单片机的双足机器人控制系统设计

    机器人是整合控制论、机械电子、计算机、材料和仿生学的产物,能实现环境感知、动态决策与规划、行为控制与执行等多种功能。机器人代表了科学技术的最高水平,在工业、农业、医学建筑业甚至军事等领域中均有重要用途]。宋健院士在国际自动控制联合会第14届大会报告中指出:“机器人学的进步和应用是20世纪自动控制最有说服力的成就,是当代最高意义上的自动化”2吗。现在,国际上对机器人的概念已经逐渐趋近一致。一般来说,人们都可以接受这种说法,即机器人是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。联合国标准化组织采纳了美国机器人协会(Robot Institute of America,RlA)于1979年给机器人的定义:一种可编程和多功能的,用来搬运材料、零件、工具的操作机;或是为了执行不同的任务而具有可改变和可编程动作的专门系统]。作为机器人研究领域的一个重要分支,双足机器人(Humanoid Robot)由于其广阔的应用空间一直是研究热点之一。所谓双足机器人,又称仿人机器人,是具有人形的机器人,是关节转动灵活,控制系统复杂,能完成高难度的动作的机器人。它是机械、自动控制技术、计算机技术、人工智能、微电子学、模式识别、通讯技术、传感器技术、仿生学等多学科和技术综合的结果,代表着一个国家高科技发展水平。研制与人类特征类似,具有人类智能、灵活性,并能与人类交流,不断适应环境的双足机器人一直是人类的努力的目标]。与传统机器人相比,双足机器人具有显著的优势,比一般机器人有更大的机动性、灵活性,同时也具有更广泛的应用领域。双足机器人的出现是控制科学、传感器技术、人工智能、材料科学等学科的技术进步,以及机器人使用范围的扩大和人类日常生活需要的产物。双足机器人在工农业生产、科学探测、军事侦察、生活服务与娱乐等很多方面都有广泛的应用前景。首先双足机器人在拓展人类的认知范围上发挥着重要作用,在外层空间、深海等人类尚不能到达的环境都有双足机器人的身影;其次双足机器人已经广泛应用在恶劣、危险条件下或其它不适合人类活动的环境中。双足机器人的迅速发展和广泛应用,对人类社会的生活和生产产生了深远的影响。也正是因为双足机器人的广泛的应用背景和商业价值,所以近年来,双足机器人成为机器人研究领域内的一个热点]。

    标签: avr单片机 双足机器人

    上传时间: 2022-06-18

    上传用户:tigerwxf1

  • SX1278超远距离抄表点菜机模块

    SX1278 无线模块目录一、SX1278 无线超远距离模块概述:二、SX1278 无线超远距离模块产品应用三、SX1278 无线超远距离模块产品特性四、SX1278 无线超远距离模块技术参数五、SX1278 无线超远距离模块接口说明及引脚定义六、SX1278 无线超远距离模块应用电路七、SX1278 无线超远距离模块产品图片SX1278 无线模块一、概述SX1278 无线模块是采用SEMTECH 公司最新的LoRaTM 调制技术的无线芯片,该模块具有超远距离扩频通讯,高抗干扰性和最大限度的减小电流功耗。采用LoRaTM 模式可以实现-148dbm 的高灵敏度,并加上集成的+20dbm 的功率输出,可以PK 同行业的任何一种无线模块,该模块适用于任何环境复杂的无线数据传输应用,比如:无线抄表,智能家居控制,汽车电子,安防报警,工业监控与控制系统,远距离农业灌溉控制系统等应用。

    标签: sx1278 无线超远距离模块

    上传时间: 2022-06-19

    上传用户:1208020161

  • CCD相机广角镜头的光学系统设计

    从光学设计的观点来看:CCD实际上是光电信号接收器,也是探测器、光电能景转换器和光电图象转换器。它具有许多优点,如:频谱响应波段宽,从0.4~1.1um;灵敏度高,能探测较暗的光电信号,漫低照度为0.02bx(勒克可);一个更主要的优点是,光信号可以转换成电信号,即视频信号,通过电路处理和接口,可与微机对接,可存储、记录、显示,也可打印和进行各种信息处理。也就是说,CCD与光学系统相结合的光电光学系统,再与微机对接,可以使光学图象实时接收-处理-再现。这样的装置可改作为观测仪器、探测仪器、分析仪器、保密存储和记录仪器等。正因如此,在军事、工业、农业,深学等领域得到广泛的应用.随着CCD的应用,给光学镜头的设计就提出新的要求,要求光学系统的视场越大越好,即焦距越短越好;CCD光学镜头属于小孔径镜头系列,但为了增加光能,希望光学系统的相对孔径尽可能的增大,就是说要求设计出大孔径、大视场的光学镜头.

    标签: ccd相机 广角镜头 光学系统

    上传时间: 2022-06-20

    上传用户:qingfengchizhu

  • 低成本mini型四轴,安卓手机遥控(原理图、PCB、程序源码等)

     近几年,无人机已成为非常火热的话题,而大疆则是国内消费无人机中的领先者,最近其精灵3,悟系列无人机屡上头条,而其农业无人机则更是跨进了另一个领域,不知下一秒又会怎么改变我们的生活。对于我们这样的平民玩家,上千的无人机实在是可望而不及可及,尝鲜太贵,如果我们新手想了解一下无人机,体验其中的乐趣,或是自己开发,微型四旋翼无疑是最佳选择。

    标签: 四轴 pcb

    上传时间: 2022-06-24

    上传用户:shjgzh

  • 微积分在生活中的应用

    一、前言微积分是我进入大学学习的第一本和数学有关的书籍。我喜欢这种逻辑性很强的东西,所以从小对数学就有一种痴迷,当我学到了把微积分的知识应用到实际生活中的时候那种精确与巧妙魅让我深深的折服。特别是它在经济生活中的应用真正做到了把知识化为财富的目的。二、摘要牛顿、莱布尼兹发明微积分以后,人们才有能力把握运动和过程。有了微积分,就有了工业革命,就有了大工业生产,也就有了现代化的社会。航天飞机、宇宙飞船等现代化交通工具都是在微积分的帮助下制造出来的。微积分在人类社会从农业文明跨入工业文明的过程中起到了决定性的作用。微积分是为了解决变量的瞬时变化率而存在的。从数学的角度讲,是研究变量在函数中的作用。从物理的角度讲,是为了解决长期困扰人们的关于速度与加速度的定义的问题。变这个字是微积分最大的奥义。因此,了解微积分在生活中的应用对于我们解决实际问题有很大的帮助。关键词:物理,经济,应用。

    标签: 微积分

    上传时间: 2022-06-24

    上传用户:qingfengchizhu

  • 《物联网与rfid技术》

    主要内容一、物联网概念的提出与演进二、世界主要国家/地区物联网发展概况三、物联网中的关键问题与典型案例四、物联网相关标准发展概况五、RFID与嵌入式系统物联网概念的提出与演进1999年,EPC global前身麻省理工Auto-ID中心提出"Internet of Things"的构想:物品上装置的电子标签存储唯一的EPC码,利用RFID技术完成标签数据的自动采集,通过与互联网相连的EPC IS服务器提供对应该EPC的物品信息-物品信息互联网络2005年,国际电信联盟(ITU)发布名为《Internet of Things》的技术报告:“物联网”是信息和通信技术(ICTs)中的新维度from anytime,any place connectivity for anyone,we will now have connectivity for anything RFID技术、传感器技术和嵌入式智能技术是物联网的基础使能性技术2008年,IBM提出“智慧的地球:Smart Planet"首先,各种创新的感应科技被嵌入各种物体和设施中,令物质世界被极大程度的数据化第二,随着网络的高度发达,人、数据和各种事物都将以不同方式联入网络第三,先进的技术和超级计算机则可以对这些堆积如山的数据进行整理、加工和分析,将生硬的数据转化成实实在在的洞察,并帮助人们做出正确的行动决策

    标签: 物联网 RFID

    上传时间: 2022-06-26

    上传用户:jimmy950583

  • HC32F003、HC32F005系列数据手册

    HC32F003 系列 / HC32F005 系列是 Low Pin Count、宽电压工作范围的 MCU。集成 12 位 1MSPS 高精度 SARADC 以及集成了比较器、多路 UART、SPI、I2C 等丰富的通讯外设,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性的特点。本产品内核采用 Cortex-M0+ 内核,配合成熟的 Keil &IAR 调试开发软件,支持 C 语言及汇编语言,汇编指令。Low Pin Count MCU 典型应用⚫ 小家电,充电器,重合闸,遥控器,电子烟,燃气报警器,数显表,温控器,记录仪等行业⚫ 智能交通,智慧城市,智能家居⚫ 火警探头,智能门锁,无线监控等智能传感器应用⚫ 电机驱动

    标签: MCU

    上传时间: 2022-07-01

    上传用户:zinuoyu

  • 《窄带物联网 NB-IoT 应用开发共性技术 》

    窄带物联网 NB-IoT 是国际通信标准化机构 3GPP 于 2016 年 5 月完成其核心标准制定的面向智能抄表、工厂设备远程测控、智能农业、智能家居等应用领域的新一代物联网通信体系,是低功耗广域网 LPWAN 的重要一员。NB-IoT 应用系统将成为许多实体行业的关键技术。然而,进行NB-IoT 应用系统的技术研发具有较高的技术门槛,研发成本高、周期长,是许多终端企业面临的重要难题。为了解决这个难题,学术界需要从技术科学范畴,从面向应用角度,研究 NB-IoT 应用产品开发的共性技术,为产业界进行 NB-IoT 应用产品开发提供基础支撑。本书就是着眼于这一目标,研究与 NB-IoT 应用开发共性技术相对应的抽象模型,为降低 NB-IoT 应用开发的技术门槛提供技术基础。书中从技术科学层面,提出了窄带物联网 NB-IoT 应用架构,该架构由终端 UE、信息邮局MPO、人机交互系统 HCI 三个部分组成。NB-IoT 终端 UE 就是形式各异的 NB-IoT 应用产品,其共性技术研究是本书的重点之一。书中把负责 NB-IoT 通信的设施抽象为“信息邮局 MPO”,抽象为固定 IP 地址及端口,以便简化应用系统的编程。NB-IoT 人机交互系统 HCI 就是通用计算机、笔记本电脑、平板电脑、手机等设备的抽象,它具有服务器、网页、微信、短信、手机 APP 等技术表现形式多样性,其共性技术的抽取,以及 HCI 与 UE 的贯通共性技术研究,也是本书重点内容之一。

    标签: 窄带物联网 NB-IoT

    上传时间: 2022-07-08

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  • 利用Cadence Allegro PCB SI进行SI仿真分析

    高速电路有两个方面的含义,一是频率高,通常认为数字电路的频率达到或是超45MHZ至50MHZ,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个系统的三分之一,就称为高速电路:二是从信号的上升与下降时间考虑,当信号的上升时小于6倍信号传输延时时即认为信号是高速信号’。此时考虑的与信号的具体频率无关.高速PCB的出现将对硬件人员提出更高的要求,仅仅依靠自己的经验去布线,会顾此失彼,造成研发周期过长,浪费财力物力,生产出来的产品不稳定。高速电路设计在现代电路设计中所占的比例越来越大,设计难度也越来越高,它的解决不仅需要高速器件,更需要设计者的智慧和仔细的工作,必须认真研究分析具体情况,解决存在的高速电路问题.一般说来主要包括三方面的设计:信号完整性设计、电磁兼容设计、电源完整性设计.从广义上讲,信号完整性指的是在高速产品中有互连线引起的所有问题,它主要研究互连线与数字信号的电压电流波形相互作用时其电气特性参数如何影响产品的性能。对于高速PCB设计者来说,熟悉信号完整性问题机理理论知识、熟练掌握信号完整性分析方法、灵活设计信号完整性问题的解决方案是很重要的,因为只有这样才能成为21世纪信息高速化的成功硬件工程师。

    标签: cadence allegro pcb si仿真

    上传时间: 2022-07-20

    上传用户:zhanglei193