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組網
  • 隨著物聯網產業的高速發展,藍牙技術憑借低功耗、高兼容性、組網靈活等優勢,已成為短距離無線通信的主流技術之一。國產藍牙模塊產業近年來實現跨越式發展,在技術成熟度、產品豐富度、生態完善度等方面均達到國際先進水平,形成了覆蓋從低端到高端、從傳統藍牙到創新星閃的完整產品體系,正迎來黃金發展期,有望在全球市場競爭中占據主導地位,為全球物聯網發展提供強有力的技術支撐。
  • 國產藍牙模塊經過十年技術積累,已形成完整的技術譜系和多層次產品矩陣。從低功耗藍牙到雙模藍牙,從點對點通信到Mesh組網,國產藍牙模塊在協議兼容性、性能指標、成本控制等方面實現全面突破。
  • 主動輪詢方式適用于對實時性要求不高、每次數據傳輸量較大的場合,被動時間片方式更加適用于對實時性要求較高、數據傳輸量較小的場合。
  • 433M無線模塊具有很強的抗干擾能力, 靈敏度高,體積小,透明傳輸, 功耗低,傳輸距離遠的特點。客戶使用時不需要了解底層無線通訊原理或協議,也不需要編寫復雜的傳輸與設置程序。客戶只需要發送或接收對應的數據,透明傳輸的無線模塊實現“所發即所收”。
  • E860-DTU系列4G無線對傳開關憑借其高可靠性、靈活組網能力、低功耗設計,解決了傳統工業控制中布線復雜、維護成本高的痛點。在實際應用中,該方案已助力某新能源車企實現電池產線設備100%遠程監控,故障響應時間從分鐘級縮短至秒級,年維護成本降低40%。未來,隨著5G網絡的普及,該產品將進一步升級至5G+TSN(時間敏感網絡)方案,為工業4.0提供更強大的邊緣通信能力。
  • 在無線傳輸的使用中,433M 頻段的無線使用是較為廣泛的。而在無線應用中,傳統的點對點收發已經不能滿足當下科學技術發展的應用需求,更多應用需求是無線組網。由于射頻發送時同頻段的射頻信號會相互干擾, 因此想要多發一收就成為了一個難以解決的問題。
  • EWM528-2G4NW20SX、EWM528-2G4NW27SX系列LORA MESH無線組網模塊基于先進的無線通信技術打造。在輸出功率方面,LORA MESH模塊能提供穩定且適配多種場景的功率支持,保障信號的有效傳輸范圍。空中速率表現出色,可滿足大量數據快速傳輸的需求,提升工作效率。
  • 物聯網、智能家居的發展,加深了人與物的連接互動,使得我們的生活更加豐富多彩、溝通更為便捷、連接越來越緊密。人、物(設備)的連接依賴于Internet無線組網無線連接,然而連接協議卻品類多多,如大類的WiFi、BLE、Zigbee、Z-wave,還有小眾的NB-IoT、LoRa等;且單就WiFi協議,又有多個芯片平臺 如高通QCA4004、MTK的MT7688、樂鑫的ESP8266、瑞昱的RTL8710等; 這樣一來,難免會給工程師產品開發前期帶來困擾: 產品適合選用什么協議?需要哪些參數做衡量? 又有什么測試測量手段?
  • EPCglobal制定了標準開發過程規范,它規范了EPCglobal各部門的職責以及標準開發的業務流程。對遞交的標準草案進行多方審核,技術方面的審核內容包括防碰撞算法性能、應用場景、標簽芯片占用面積、讀寫器復雜度、密集讀寫器組網、數據安全六個方面,確保制定的標準具有很強的競爭力。下面分別介紹EPCglobal 體系框架和相應的RFID技術標準。
  • 在深入理解物聯網關鍵技術RFID原理后,提出將ZigBee技術、GPS技術融進RFID技術中,形成一個基于ZigBee、GPS的多點自動識別、智能無線組網和實時定位的RFID識別系統的物聯網開發平臺。在該平臺中詳細介紹了RFID和ZigBee等各個模塊原理及其應用,同時解決了閱讀器在讀取EPC電子標簽數據時易出現的碰撞問題,并闡述了物聯網開發平臺的主要優勢。
  • 該方案將RFID閱讀器和ZigB ee終端集成為ZigBee-RFID節點,可實現兩個網絡的混合組網。實際測試結果表明,本設計可以使RFID系統和ZigBee網絡良好的結合,從而解決傳統RFID閱讀器布局受限的問題,具有一定的實用性和推廣價值。
  • 本設計通過對一款智能窗的整體設計來說明ZigBee組網在智能家居中的應用,這款智能窗集成雨雪天氣檢測、煤氣泄漏檢測、防盜報警、紅外遙控等功能,這些功能都是通過不同傳感器檢測實現。
  • 以基于STM32和RMU900+的物聯網工程讀寫器為基礎平臺,將雨量傳感、溫度傳感和雷達探測等模塊引入到RFID系統中,并制定可獨立調節和全網集中調節的射頻模塊發射功率自適應控制策略,在確保可靠識讀的同時,降低了系統功耗,延長了讀寫器的工作壽命。該設計可為有高可靠性要求的同類應用系統提供參考。
  • 物聯網(Intemet of Things,lOT)是一個通過信息技術將各種物體與網絡相連,以幫助人們獲取所需物體相關信息的巨大網絡。物聯網通過使用射頻識別RFID、傳感器、紅外感應器、視頻監控、全球定位系統、激光掃描器等信息采集設備,通過無線傳感網、無線通信網絡(如Wi—Fi、WLAN等)把物體與互聯網連接起來,實現物與物、人與物之間實時的信息交換和通訊,以達到智能化識別、定位、跟蹤、監控和管理的目的。
  • 本文介紹了電子設備遠程診斷系統的框架,并著重介紹了該系統中無線傳輸的部分,指出了本設計的技術性能優勢。實驗表明,在電子設備遠程診斷系統中,采用RFID系統與ZigBee網絡相結合的方式具有通信距離遠,組網靈活和不受有線連接的局限等諸多優勢。。
  • 本研究提出的綜合管理系統通過實際部署測試使用,驗證了系統的可靠性和有效性。
  • 本文主要是研究通過一種可控的組網方式,使得用戶可以通過上位機自動或手動的選擇父節點讓節點入網,這樣可以避免對個別關鍵節點的過量消耗,延長網絡壽命。
  • 如果RFID 系統與WSN 相結合,則將會讓標簽信息的采集更加方便和智能化,且借助WSN 強大的組網功能可擴大RFID 系統識別信息的傳輸范圍; 從無線傳感器網絡的角度講,它的研究內容側重于網絡連接和傳感信息的收集,RFID 技術的加入,則使得傳感器網絡應用找到新的突破口,因此,RFID 系統與傳感器網絡技術具有一定的互補性,將它們結合具有重要意義。
  • 本文基于ZigBee無線通訊組網技術,以iennIC5139為控制核心,構建了適合油田信息采集的無線傳感器網絡給出了傳感器節點與中轉節點的硬軟件設計。提出了一種組網靈活、成本低、維護方便的方案設計。
  • 內容摘要:針對第三方智能倉儲物流RFID系統,為了解決RFID讀卡器與服務器的數據交換問題,經過方案論證比較,選擇ZigBee自組網技術建立無線數據傳輸網絡。整個系統采用MESH網絡結構,由主控節點與子節點共同構成。該方案以實際物流倉庫為實驗環境,經過實際部署及測試,服務器收到數據包時間均在20~40 ms,網絡運行穩定,數據傳輸正常,滿足正常作業。且該方案從降低投資維護成本、增強實用性的角度,具備在物流行業中的較強可推廣性。
  • 物聯網的快速發展是以感知層的優良性能為基礎的,而無線傳感網絡是感知層的重要支柱。本文在研究基于ZigBee的無線傳感網絡的基礎上,結合其串行通信方式和網絡傳輸協議的特征及其組網原理,提出了一種基于ZigBee的無線傳感網絡接入互聯網的網關接入方式,并對此模式進行了研究和分析。這種網關接入模式能夠有效地使物聯網與因特網實現互聯,這對于物聯網系統的拓展應用具有重要意義。
  • 摘要:立足現代農業智能化發展和實際需求,合理選用ZigBee技術、無線組網枝術、傳感器技術、RFID技術、單片機智能控制技術、條碼識別技術、嵌入式TCP/IP技術、GSM通訊技術、GPRS通訊技術、GPS全球定位技術、DTU遠程傳送技術、TTS語音合成技術、自適應網關切換技術等物聯網關鍵技術,設計了一種基于物聯網技術的智能農業應用系統。該系統包括農業產品環境監測與培育平臺系統、農業產品運輸管理與控制系統、農業產品銷售與分配管理系統等三個子系統,可通過遠程交互方式來解決農作物的智能監測和培育、運輸、銷售等階段的一些實際問題,最終實現農作物的科學培育、精準運輸、產品溯源等智能農業應用。
  • 相對于電力微波通信網、電力DDN數字數據和公網等遠程通訊技術相比,電網數字化需要“就地”獲取信息,并快速作出反應,同時需要和遠程通訊技術配合。
  • 無線傳感器網絡(WSN,Wireless Sensor Network)是由分布在有效區域內具有通訊功能的大量傳感器節點組成,通過無線方式自組織形成網絡系統,節點采集信息并通過無線網絡逐級傳送到監控中。
  • 自組網(Ad hoc network)是由一組帶有無線收發裝置的移動節點組成的自治系統。其特點是自組織、多跳、可以臨時性建立鏈路,在該網絡中,信道的環境、網絡的拓撲、業務的模式都是隨節點的移動而動態改變的。自組網為任意環境下的通信提供了較好的解決方案,在軍事領域和民用通信中有廣泛應用。
  • 為了提高智能家居系統的快速部署能力、降低構建成本,提出了一種利用ZigBee 無線組網技術,構建智能家居系統內部基礎網絡的設計方案。該方案采用無線射頻收發CC2430 芯片和外圍電路設計終端設備與中心協調器的硬件電路。根據ZigBee 協議棧使用C 語言編寫終端設備和中心協調器的通信應用軟件。
  • WLAN是利用無線通信技術在一定的局部范圍內建立的網絡,是計算機網絡與無線通信技術相結合的產物,它以無線多址信道作為傳輸媒介,提供傳統有線局域網LAN的功能......
  • 目前有多種可供選擇的無線組網方案,如ZigBee,其具有功耗低、傳輸速率高、體積小、協議成熟、節點能夠協同工作等特點。
  • 文章根據物聯網的三種應用架構并結合數據采集與監控系統的體系結構,設計了一種新型數據采集與監控系統方案,該系統將有線通信與無線通信、無線傳感網絡短距離通信與GPRS/CDMA/3G遠距離通信有機地結合起來,提出了監控中心應用軟件網絡功能的需求、遠程數據采集終端現場傳感器與終端之間無線組網的方式。該系統與傳統的實現方案相比,該方案的通信組網有明顯的優勢。
  • 為提高煤礦企業安全生產能力,設計基于Zigbee 技術架構的無線傳感網絡礦井人員定位系統。采用RSSI 測距和質心算法混合定位機制,實現井下人員精確定位; 開發基于PC 的上位機定位分析系統,可以顯示定位目標的坐標位置、與各個定位目標進行數據通訊,同時支持對井下各通訊節點組網方式的動態調整。將無線傳感網絡技術運用于煤礦企業的井下人員的定位,可大大提高了煤礦企業安全生產水平。
  • 在深入理解物聯網核心技術RFID之后,提出將ZigBee和GPS技術融進射頻識別RFID讀卡器中,形成一個多點自動識別、智能無線組網和實時定位的RFID識別系統的物聯網開發平臺。詳細介紹了該平臺中系統硬件部分和軟件部分,同時運用ALOHA算法解決了閱讀器在讀取EPC電子標簽數據時易出現“沖突”現象的問題。通過實驗驗證,該系統定位效果好,實用性強。
  • 本文在充分考慮物聯網系統的現有狀況和深入分析技術難題的前提下,把RFID、ZigBee、GPS、GPRS等技術融合在物聯網開發平臺中,構建一套基于ZigBee技術無線射頻識別的物聯網開發平臺系統,提高了閱讀器的讀取能力、防碰撞能力和組網能力。