針對振動能量采集器的輸出功率過低不足以直接驅(qū)動無線傳感器的問題,設(shè)計(jì)了振動自供能無線傳感器的電源管理電路,根據(jù)調(diào)諧和阻抗變換原理對能量采集器進(jìn)行了阻抗匹配,以最大功率對儲能超級電容進(jìn)行充電,對能量存儲和電源管理電路的充放電特性進(jìn)行了理論分析和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。結(jié)果表明,該電路大幅度提高了采集器的輸出功率和對儲能超級電容充電的效率,當(dāng)0.47 F超級電容電壓達(dá)到0.6 V時(shí),能量瞬間釋放電路控制超級電容瞬間放電,成功驅(qū)動最大功耗為75 mW的無線傳感器工作。
標(biāo)簽: 振動 無線傳感器 電源管理 電路
上傳時(shí)間: 2013-10-14
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提出一種生物信息檢測系統(tǒng)中無線傳感器網(wǎng)絡(luò)(WSN)節(jié)點(diǎn)的電源設(shè)計(jì)方案。除了通過內(nèi)部3.7 V鋰電池,振動產(chǎn)生的機(jī)械能也可以用來提供能量。系統(tǒng)工作過程中能自動對供電方式進(jìn)行選擇,并完成對鋰電池的充電任務(wù)。
標(biāo)簽: 無線傳感器網(wǎng)絡(luò) 信息檢測 系統(tǒng)節(jié)點(diǎn) 電源設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2013-11-09
上傳用戶:止絮那夏
為了深入理解無線傳感器網(wǎng)絡(luò)在現(xiàn)代信息化戰(zhàn)爭中發(fā)揮的重要作用,本文在分析無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的基本原理和特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)討論了無線傳感器網(wǎng)絡(luò)在軍事領(lǐng)域的應(yīng)用優(yōu)勢與現(xiàn)階段的主要應(yīng)用情況,并總結(jié)了當(dāng)前軍事應(yīng)用中無線傳感器網(wǎng)絡(luò)存在的問題。
標(biāo)簽: 無線傳感器網(wǎng)絡(luò) 軍事 中的應(yīng)用
上傳時(shí)間: 2013-11-10
上傳用戶:eastgan
文中給出了一種基于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)測與報(bào)警系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。該系統(tǒng)利用無線通信模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,以實(shí)現(xiàn)組網(wǎng)的靈活性;采用CRC校驗(yàn)法保證傳輸?shù)目煽啃?;采用查詢?qū)動的智能化模塊管理方式來降低能耗。實(shí)際應(yīng)用表明,該系統(tǒng)特別適合于大面積、復(fù)雜環(huán)境下的數(shù)據(jù)采集與監(jiān)測。
標(biāo)簽: 無線傳感器網(wǎng)絡(luò) 報(bào)警 監(jiān)測 系統(tǒng)設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2013-10-17
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設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)無線傳感器網(wǎng)路,用于監(jiān)測農(nóng)作物生長環(huán)境。用高性能、超低功耗單片機(jī)MSP430F149設(shè)計(jì)溫濕度和光照強(qiáng)度傳感器節(jié)點(diǎn);用高性能32位ARM處理器LM3S6918設(shè)計(jì)匯聚節(jié)點(diǎn),采用無線射頻器件CC1000實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的無線收發(fā);針對匯聚節(jié)點(diǎn)能量不限的特點(diǎn),改進(jìn)傳統(tǒng)MAC協(xié)議,提出并實(shí)現(xiàn)了一種新的MAC層通信協(xié)議。實(shí)驗(yàn)證明,該網(wǎng)絡(luò)具有生命周期長、穩(wěn)定性好的優(yōu)點(diǎn),可以滿足精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)的環(huán)境監(jiān)測要求。
標(biāo)簽: 農(nóng)業(yè) 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)
上傳時(shí)間: 2013-11-25
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針對無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點(diǎn)能量有限,且在進(jìn)行信息傳輸時(shí)存在數(shù)據(jù)沖突、傳輸延時(shí)等問題,提出并設(shè)計(jì)了基于最大生存周期的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)融合算法。該算法將整個(gè)網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點(diǎn)分成多個(gè)簇,并根據(jù)節(jié)點(diǎn)的傳輸范圍,將每個(gè)簇中的節(jié)點(diǎn)均勻分布,每個(gè)節(jié)點(diǎn)根據(jù)自己的本地信息和剩余能量選擇通信方式向簇頭節(jié)點(diǎn)傳輸數(shù)據(jù),從而形成傳輸數(shù)據(jù)的最短路徑;并根據(jù)集中式TDMA(時(shí)分多址)調(diào)度模型,運(yùn)用基于微粒群的Pareto優(yōu)化方法,使得網(wǎng)絡(luò)在完成規(guī)定的信息傳輸時(shí)每個(gè)節(jié)點(diǎn)耗費(fèi)的平均時(shí)隙和平均能耗最優(yōu)。仿真結(jié)果表明,上述算法不但可以最大化網(wǎng)絡(luò)的生存時(shí)間,還可以有效的降低數(shù)據(jù)融合時(shí)間,減少網(wǎng)絡(luò)延時(shí)。
標(biāo)簽: 低能耗 時(shí)延 無線傳感器 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)
上傳時(shí)間: 2014-12-29
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無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的迭代算法
標(biāo)簽: SL-n 無線傳感器網(wǎng)絡(luò) 迭代 算法
上傳時(shí)間: 2013-11-16
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無線傳感器網(wǎng)絡(luò)是一種應(yīng)用相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)。不同的應(yīng)用背景需求不同的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)。硬件的相關(guān)性太強(qiáng)不利于向其他平臺移植。為解決該問題,利用硬件的模塊化的設(shè)計(jì)思想,我們設(shè)計(jì)了一種開放的可擴(kuò)展的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)平臺。該平臺以MSP430F5438微處理器作為主控芯片,以CC2420作為射頻控制芯片。實(shí)驗(yàn)證明該平臺具有低功耗、開放式以及可擴(kuò)展等特點(diǎn)。
標(biāo)簽: 開放式 平臺設(shè)計(jì) 無線傳感器 網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)
上傳時(shí)間: 2013-11-08
上傳用戶:fklinran
無線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
標(biāo)簽: 無線傳感器 掃描版 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
上傳時(shí)間: 2013-10-31
上傳用戶:Late_Li
針對某些特殊場合的溫度不宜采用有線檢測的問題,本課題開發(fā)了一種基于ZigBee技術(shù)的無線溫度傳感器網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。重點(diǎn)介紹了基于ZigBee技術(shù)的無線溫度傳感器網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)的硬件設(shè)計(jì),系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)主要包括由SPI總線控制的無線射頻芯片UZ2400,以及單總線控制的溫度傳感器。各節(jié)點(diǎn)中單片機(jī)通過對SPI總線、RS232總線以及單總線器件的控制,讓不同的總線器件充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢,給出了無線傳感器系統(tǒng)的發(fā)射、接收節(jié)點(diǎn)的設(shè)計(jì)過程。
標(biāo)簽: 無線傳感器網(wǎng)絡(luò) 傳輸 溫度采集
上傳時(shí)間: 2013-11-20
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