T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:当代大棚的发展的趋势是智能化,而实现大棚温湿度调节又是智能化大棚的重中之重。本文提出了大棚温湿度控制器的总体结构、硬件选择、核心模块外围电路的设计方案,同时阐明了无线通信组网中编程的基本流程。此系统能够完成实际环境中的测试,验证了该控制器软硬件方面设计得当,证明该控制器具有集成化好、传输距离远、性能稳定、实时性好、数据可靠等特点。
摘要:本设计详细阐述了基于ZigBee技术和cc2530模块的无线温度监控系统设计方法,主要介绍了硬件部分和软件部分的设计思路,包括信号传输模块和控制模块,核心电路均为ZigBee模块.本设计具有成本低、速率快、稳定性强等优点,较好地解决了传统温度监控存在的问题.
摘要:根据目前智能公交系统的现状,本文设计了基于ZigBee无线通信方式和短距离通信技术的智能公交电子站牌系统。重点阐述了电子站牌系统的系统框图及系统硬件和软件的设计。电子站牌系统围绕cc2530模块设计,能够实现车辆与电子站牌及电子站牌与电子站牌之间的无线通信。实验表明该系统能够为出行的人们提供实时、稳定和快速的公交信息。
摘要:针对传统农业生产过程费时费力、产量不高的现状,以及国家高标准农田建设的需求,设计了一套基于ZigBee无线通信技术的农田土壤墒情监测、环境气象监测及自动水肥灌溉的信息化系统。该系统主要由土壤墒情监测、空气温湿度检测、光照强度检测、CO_(2)浓度检测等传感器,cc2530组网模块,ARM嵌入式Linux服务器,远程客户端组成,其实现方式灵活,便于在农田中进行系统的建设,且建设成本低,模块式设计降低了后期维护成本。
摘要:文章介绍了安防报警系统的发展现状,在此基础上提出了一种基于AT89C51单片机,采用HR-SR501人体感应模块和ZigBee技术的安防设计系统。
摘要:笔者主要介绍了一种在cc2530控制下的铁路信号灯失效无线预警监测系统的设计与实现。该系统以cc2530为核心控制器,以BH1750光强传感器模块为测量核心,实现对信号灯光强变化的测量,测量到的数据上传到cc2530模块,获得信号灯光强变化,以此特征对应特征数据库,发出预警或者失效信息,并通过ZigBee组网传到控制中心,监测铁路信号灯的使用情况。
摘要:根据边坡的地形地貌、岩层地质构造等勘察结果,在现场布设多种传感器采集数据,传感器间通过ZigBee无线组网,把数据汇集到协调器,由协调器经GPRS DTU进行远程传输;远端上位机采用LabVIEW软件编程,对数据进行接收、存储;采用风光互补独立供电系统供电;在实际运行中,发现了多种安全性、可靠性问题,并逐一解决.实际运行一年表明,电源供电稳定、数据传输实时、有效,为进一步的数据融合处理提供了可靠的数据源.
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