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ZigBee
  • RFID標簽:也是一種傳感器技術,RFID技術是融合了無線射頻技術和嵌入式技術為一體的綜合技術,RFID在自動識別、物品物流管理有著廣闊的應用前景。
  • RFID (Radio Frequency Identification) 即無線射頻識別, 是一種短距離無線通信技術。與其它短距離無線通信技術 WLAN、藍牙、紅外、ZIGBEE、UWB 相比,最大的區(qū)別在于 RFID 是被動工作模式。
  • 物聯(lián)網、智能家居的發(fā)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(xié)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(xié)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(fā)前期帶來困擾: 產品適合選用什么協(xié)議?需要哪些參數(shù)做衡量? 又有什么測試測量手段?
  • 電力行業(yè)二次設備運維通常使用手工記錄操作記錄和攜帶紙質圖紙資料的方式進行二次設備資產管理和運維管理,存在數(shù)據(jù)采集和傳輸實時性差、資料攜帶困難、設備和人工成本高、設備工作惡劣環(huán)境檢測困難等問題。針對上述問題,本文結合無線傳感網WSN和RFID兩者的技術優(yōu)勢,在RFID電子標簽和溫度傳感器的基礎上,設計并實現(xiàn)了一種基于RFID技術與ZigBee無線網絡相融合的分布式設備管理和環(huán)境檢測系統(tǒng),實現(xiàn)了設備帳、卡、物的一致,運維工作可靠管理和設備運行環(huán)境實時檢測的功能。
  • 小編在整理電腦的時候,無意中發(fā)現(xiàn)以前做過的項目ppt,為韓國仁川民俗博物館做的室內參觀導航項目,該項目主要應用RFID技術進行室內定位及無人講解的。由于GPS信號無法傳統(tǒng)建筑、手機信號在室內不太穩(wěn)定,所以成熟且可行性室內定位技術目前主要有RFID技術、WIFI技術以及ZigBee技術,而后兩種技術不能實現(xiàn)無人講解的功能,所以仁川民俗博物館使用RFID技術進行室內定位和無人講解。
  • 在深入理解物聯(lián)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(tǒng)的物聯(lián)網開發(fā)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(shù)據(jù)時易出現(xiàn)的碰撞問題,并闡述了物聯(lián)網開發(fā)平臺的主要優(yōu)勢。
  • 研究了物聯(lián)網架構下的家居室內環(huán)境在線監(jiān)控系統(tǒng)。系統(tǒng)通過基于ZigBee的無線傳感器網絡對室內環(huán)境進行監(jiān)控,由遠程智能監(jiān)控平臺與主協(xié)調器通信接收傳感器感知數(shù)據(jù)并上傳至服務器集群的數(shù)據(jù)庫,經過云服務層處理,將監(jiān)測數(shù)據(jù)和室內環(huán)境舒適度在Web應用服務系統(tǒng)實時顯示,并通過遠程智能監(jiān)控平臺實施遠程控制終端設備。實驗證明,該系統(tǒng)可有效地監(jiān)控室內環(huán)境,高效地處理數(shù)據(jù),實現(xiàn)了“高效、節(jié)能、安全、環(huán)?!钡闹悄芗揖討?。
  • 隨著計算機技術及傳感技術的發(fā)展,基于位置服務(LBS)逐漸成為研究熱點。在采用德州儀器公司CC2530芯片設計的一套ZigBee室內定位系統(tǒng)的基礎上,提出了基于模糊聚類的加權最鄰近定位算法,并利用設計的ZigBee室內定位系統(tǒng)進行實驗。實驗結果表明,采用基于模糊聚類的加權最鄰近定位算法,ZigBee室內定位系統(tǒng)的平均定位精度有了一定的提高,平均定位精度達到了1.47 m,并且與常見的NN定位算法、KNN定位算法、貝葉斯定位算法的定位效果進行了對比。
  • 該方案將RFID閱讀器和ZigB ee終端集成為ZigBee-RFID節(jié)點,可實現(xiàn)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(tǒng)和ZigBee網絡良好的結合,從而解決傳統(tǒng)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(xiàn)。
  • 電力行業(yè)二次設備運維通常使用手工記錄操作記錄和攜帶紙質圖紙資料的方式進行二次設備資產管理和運維管理,存在數(shù)據(jù)采集和傳輸實時性差、資料攜帶困難、設備和人工成本高、設備工作惡劣環(huán)境檢測困難等問題。針對上述問題,本文結合無線傳感網WSN和RFID兩者的技術優(yōu)勢,在RFID電子標簽和溫度傳感器的基礎上,設計并實現(xiàn)了一種基于RFID技術與ZigBee無線網絡相融合的分布式設備管理和環(huán)境檢測系統(tǒng),實現(xiàn)了設備帳、卡、物的一致,運維工作可靠管理和設備運行環(huán)境實時檢測的功能。
  • 此系統(tǒng)以社區(qū)為單位對空巢老人進行統(tǒng)一的日常監(jiān)護,實現(xiàn)跌倒檢測、脈搏檢測、求助報警、室內安全監(jiān)測以及進門人員身份識別等多種功能,從多個角度關注老人的安全和健康狀況,使子女在外更加安心。
  • 本人通過基于RSSI的測距技術,采用RFID和ZigBee技術相融合的室內定位系統(tǒng)設計,有效的提高了室內的定位精度,以及實現(xiàn)了房間級的定位。
  • 針對目前應用廣泛的有線傳輸射頻識別閱讀器,提出了一種以EMZ3118 ZigBee為無線收發(fā)器,在傳統(tǒng)的RFID射頻識別閱讀器上進行無線功能拓展的無線傳輸射頻識別系統(tǒng)。無線傳輸射頻識別系統(tǒng)主要包括與上位機進行無線通信的功能模塊和RFID射頻識別閱讀器模塊,重點對EMZ3118 ZigBee模塊的工作原理、使用配置、RFID射頻讀寫電路的設計及工作原理進行了詳細介紹。測試結果顯示,該設計具有一定實際應用價值。
  • 目前,動車組裝配生產線監(jiān)測大多采用有線和人工結合的半自動化的監(jiān)測方式,而這種方式存在布線困難、節(jié)點固定、成本過高、實時效果差等問題。針對上述問題,文中設計了全自動化的基于ZigBee的動車組裝配生產線監(jiān)測節(jié)點,定義了監(jiān)測節(jié)點的網絡程序及傳輸數(shù)據(jù)幀結構,設計采用 CC2591功率放大芯片提高了監(jiān)測結點的射頻功率。
  • 在ZigBee家庭自動化系統(tǒng)中,我們可以通過使用帶外技術來傳輸網絡憑據(jù),讓設備加入網絡和進行密鑰交換的標準方法得以增強。使用連接到ZigBee設備的NFC標簽,可以實現(xiàn)安全的信息傳輸,而不被惡意網絡流量偵聽器檢測到。
  • 本文在充分考慮物聯(lián)網系統(tǒng)的現(xiàn)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(lián)網開發(fā)平臺中,構建一套基于ZigBee技術無線RFID的物聯(lián)網開發(fā)平臺系統(tǒng)。
  • 針對目前應用廣泛的有線傳輸射頻識別閱讀器,提出了一種以EMZ3118 ZigBee為無線收發(fā)器,在傳統(tǒng)的RFID射頻識別閱讀器上進行無線功能拓展的無線傳輸射頻識別系統(tǒng)。無線傳輸射頻識別系統(tǒng)主要包括與上位機進行無線通信的功能模塊和RFID射頻識別閱讀器模塊,重點對EMZ3118 ZigBee模塊的工作原理、使用配置、RFID射頻讀寫電路的設計及工作原理進行了詳細介紹。測試結果顯示,該設計具有一定實際應用價值。
  • 為了提高RFID系統(tǒng)的傳輸距離、靈活性及降低系統(tǒng)成本,結合ZigBee和RFID技術,設計了一種電子標簽識別系統(tǒng)。系統(tǒng)測試表明:該系統(tǒng)具有成本低,靈活性高、傳輸距離遠、低功耗等優(yōu)點,拓展了ZigBee技術在無線RFID系統(tǒng)中的應用。
  • 針對電信學院當前創(chuàng)新實驗室的現(xiàn)狀,結合先進的嵌入式技術和計算機網絡技術,采用B/S模式與C/S模式結合的方法,設計了一套分布式、網絡化的創(chuàng)新實驗室管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)的開發(fā)提高了管理效率,節(jié)約了人力資源,降低了信息化的成本,使創(chuàng)新實驗室在時間和空間上得以延伸,對創(chuàng)新實驗室建設有一定實際意義。
  • 室內定位在一些特定場合的實用性和必要 性已經日趨顯著,其應用前景廣闊,研究意義非常大,目前也是一個非常熱門的議題。本文闡述幾種常用的室內定位技術手段,并具體闡述這些技術的典型實例,對比其精度及優(yōu)缺點。在比較中作者認為基于RFID的室內定位系統(tǒng)性價比比較高,對其進行詳細介紹。ZigBee則是一種基于RFID的能很好地解決室內定位的方案技術手段。
  • 隨著計算機技術、通信技術、控制技術的發(fā)展和人們物質生活水平的提高,家居智能化的研究成為國內外的一個研究熱點,與此同時,隨著我國老齡化社會的加劇,通過易組織,低成本,高效率的家庭智能化網絡實現(xiàn)長期的家庭監(jiān)護,對提高人們生活質量,減少醫(yī)療費用也具有重要意義,為此,提出了基于共享控制的家庭監(jiān)護系統(tǒng)。
  • 將ZigBee技術與無線射頻識別技術(RFID)相結合構建一套基于ZigBee技術的RFID手持式讀寫器網絡。RFID手持式讀寫器網絡以自組織網的方式連接起來形成,提高了原RFID的靈活性,使原來的網絡由單跳網絡變?yōu)槎嗵W絡,增加了原RFID的讀寫距離,并將傳感器嵌入到主動式RFID標簽中,使閱讀器既可以讀取物品信息,又可以檢測物品的周圍環(huán)境。
  • 本文旨在研究一種能支持各種傳感器網絡及接入網絡的網關設備,它能支持不同類型的傳感器節(jié)點和接入方式,并能為中間件或者應用程序提供統(tǒng)一的數(shù)據(jù)格式,從而為應用屏蔽不同的傳感器網絡及接入網絡,使得應用程序只需要關注于應用環(huán)境的數(shù)據(jù)處理。
  • 隨著現(xiàn)代傳感器技術和無線通信技術的發(fā)展,物聯(lián)網已經開始進入人們的日常生活。以RFID、ZigBee技術和NFC近場通信等技術為代表的物聯(lián)網應用,正在成為眾多企業(yè)、高校研發(fā)和創(chuàng)新的方向。雖然針對這些技術,半導體廠商提供了各種專用芯片,甚至是集成度很高的解決方案,但在設計一個實際的物聯(lián)網設備時,工程師仍然面臨著很多挑戰(zhàn)。
  • 隨著我國經濟建設的發(fā)展,能源的開發(fā)和利用也顯得日益緊張起來。3月份以來,我國多地出現(xiàn)淡季“電荒”現(xiàn)象,而電能利用效率低下是導致“電荒”的重要原因之一,在這種情況下,提高電能效率迫在屠睫。而隨著城市路網建設的不斷發(fā)展,路燈數(shù)量增多,使得人們對電能節(jié)約以及路燈的管理要求也越來越高。采用先進技術節(jié)約能源以及提高路燈自動化控制與管理水平,已成為城市照明系統(tǒng)建設的當務之急。
  • 蔬菜工廠監(jiān)控系統(tǒng)基于ZigBee無線傳感器網絡,以CC2530單片機和STC12LE5204AD單片機為硬件平臺,基于ZigBee 2007協(xié)議棧,在IAR開發(fā)環(huán)境下進行軟件開發(fā)。實驗結果表明該系統(tǒng)具有良好的可靠性和穩(wěn)定性,能夠實現(xiàn)對蔬菜生長環(huán)境的實時監(jiān)控,達到了預期的設計要求。
  • 通過ZigBee和RFID技術,設計了一種電子標簽識別系統(tǒng)。
  • 隨著設備價格的下降及全球市場擴大,RFID應用正面臨飛速發(fā)展。嵌入式RFID的使用量不斷提高,隨著泛在ID中心(Ubiquitous ID Center)和T引擎論壇(T-Engine Forum)等協(xié)調性機構的形成,GSM協(xié)會現(xiàn)已支持將基于RFID的近場通信技術運用于手機中。
  • 本文介紹了電子設備遠程診斷系統(tǒng)的框架,并著重介紹了該系統(tǒng)中無線傳輸?shù)牟糠?,指出了本設計的技術性能優(yōu)勢。實驗表明,在電子設備遠程診斷系統(tǒng)中,采用RFID系統(tǒng)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(yōu)勢。。
  • 設計了一款以ARM7 芯片AT91SAM7X256 為核心,μC/OS-II 為操作系統(tǒng)的基于Zigbee 技術無線投票基站。該基站用于連接Zigbee 網絡和以太網。實現(xiàn)了無線投票表決器遠程監(jiān)控和多會議室同時投票功能。主要分析了該基站的軟件設計,介紹了基站如何建立無線投票表決器網絡,收集表決器的投票情況,接受遠程監(jiān)控訪問的過程。并且對其硬件平臺的結構做了相應描述。
  • 隨著無線通信技術的數(shù)據(jù)速率和傳輸距離的不斷提高,確定和解決信號完整性問題己越來越關鍵,這就要求設計人員對大量的、多條件的和多類型的網絡進行仿真分析。本文研究的ZigBee產品工作頻段為2.4GHz,該頻段比傳統(tǒng)信號傳輸速度高出許多倍,因此板卡的設計要求也復雜很多,而采用傳統(tǒng)的PCB設計經驗是無法滿足射頻板的要求。本文提出了一種采用針對射頻電路板的信號完整性仿真技術,它可以對板上的任意多個網絡在不同條件下進行仿真,對仿真結果信息收集和整理,并自動輸出仿真報告。