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GPRs

通用分組無線業務(generalpacketradioservice)利用GSM基礎設施提供速率高達100kbit/s分組數據業務的移動蜂窩接入技術。通用分組無線業務(GPRs)僅在實際傳送和接收時才使用無線資源。GPRs基于分組的交換方式,將傳輸速度從9.6kbit/s提高到100kbit/s以上。GPRs是由第二代的GSM(全球移動通信系統)系統過渡到第三代的WCDMA系統的必經之路,所以它也被稱為“2.5代技術”。[1]
  • 基于GPRs和MBUS遠程無線抄表系統的設計與實現

    目前遠程抄表多半采用短信通信定時上報方式進行抄表,這種抄表方式比較落后、費用高、實時性差、遠程控制能力差、無法及時準確監控現場水表的運行情況等缺點,本文針對目前抄表方式存在種種弊端,提出并設計了基于GPS無線網絡的實時在線遠程抄表系統,該系統具有實時在線、傳輸可靠、遠程控制、快速高效管理水表等優點。本文設計了遠程無線抄表系統由抄表管理中心、抄表設備、水表組成。抄表管理系統與抄表設備是通過GPRs網絡進行遠程通信,抄表設備與水表之間通過MBUS總線形成一個主從網絡。在遠程數據管理中心,使用C#開發了抄表設備出廠參數設置軟件用于在設備出廠前參數設置,開發Socket服務器端通信軟件、數據解析、存儲和查詢軟件,用于遠程抄收水表數據的管理;在抄表設備上開發了GPRs通信控制程序,實現數據傳輸終端與數據管理中心之間的實時在線通信,開發MBUS總線驅動程序,實現MBUS與水表之間通訊,并且制定數據管理中心、抄表設備與水表之間的通訊協議。遠程數據管理中心、抄表設備、水表之間數據采用透明轉發的方式,遠程數據管理中心通過通訊協議管理系統下所有的抄表設備和水表,包括抄表設備基本信息和運行參數的修改,水表數據的抄收、調價、開關閥門等操作。隨著電子技術和無線網絡迅速的發展,基于GPRs無線網絡的遠程實時在線抄表技術越來越成熟,傳統人工抄表和基于GSM主動上報抄表方式很容易被基于GPRs實時在線抄表方式所取代,該系統具有廣闊和良好的應用發展前景。

    標簽: GPRs mbus 遠程無線抄表系統

    上傳時間: 2022-06-20

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  • 基于ARM與嵌入式Linux的GPRs無線通訊系統

    文檔為基于ARM與嵌入式Linux的GPRs無線通訊系統總結文檔,是一份不錯的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,

    標簽: arm

    上傳時間: 2022-06-26

    上傳用戶:得之我幸78

  • 基于ZigBee網絡與GPRs的數據采集傳輸系統設計

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    標簽: zigbee

    上傳時間: 2022-06-27

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  • 基于Zigbee和GPRs的智能家居報警系統

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    標簽: zigbee

    上傳時間: 2022-07-04

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  • GPRs模塊MC20超小LCC PCB封裝及規格書

    GPRs模塊MC20超小LCC PCB封裝及規格書

    標簽: GPRs mc20 lcc pcb 封裝

    上傳時間: 2022-07-11

    上傳用戶:得之我幸78

  • ARM-GPRs自導航系統終端設計與實現

    該文檔為ARM-GPRs自導航系統終端設計與實現精講文檔,是一份不錯的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,,,,,

    標簽: arm GPRs 自導航系統終端

    上傳時間: 2022-07-27

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  • SIM900A模塊資料匯總GSM(GPRs)模塊程序源碼 配套軟件

    SIM900A模塊資料匯總GSM(GPRs)模塊程序源碼 配套軟件

    標簽: sim900a gsm GPRs

    上傳時間: 2022-08-09

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  • 華為WCDMA全網解決方案.rar

    華為WCDMA全網解決方案:本章首先介紹WCDMA系統不同版本之間演進過程,使讀者對WCDMA制式有總體的認識;接著從具體的網絡建設角度出發,介紹了華為WCDMA全網解決方案。 10.1 WCDMA演進概述 10.1.1 標準進展概述 WCDMA技術從出現以來逐漸演進發展為R99/R4/R5/R6等多個階段,其中R99協議于2000年3月(3GPP官方說法是1999年12月)凍結功能,經過兩年時間的完善,協議已經成熟;R4協議于2001年3月凍結功能,協議已經穩定。R5協議于2002年3月 (部分功能6月)凍結功能。R6協議預計在2004年12月左右凍結功能。 圖10-1 3G協議的發展趨勢 WCDMA系統相對于GSM網絡和GPRs網絡來說,一個最重要的變化就是無線網絡的改變。WCDMA網絡中,使用無線接入系統RAN來取代了GSM中的基站子系統BSS。 R99版本的WCDMA核心網從網絡形態上來說,可以看作是GSM的核心網絡和GPRs的核心網絡的組合。也即R99的核心網絡分為電路域和分組域。電路域與GSM的核心網構造基本相同,分組域與GPRs的核心網構造基本相同。 R4版本的核心網絡相對于R99版本來說,最大的變化就在于R99核心網電路域中MSC網元的功能在R4版本中由MSC Server和MGW來完成。其中MSC Server處理信令,MGW處理話音。分組域沒有什么變化。具體可參見第三章系統結構的相關內容。 R4協議的核心網絡具有TDM和IP兩種組網方式。采用TDM方式組網時,R4網絡的網絡規劃建設與R99網絡有不少相近之處。比如在建設匯接網絡、信令網絡等方面,很多考慮都是相同的。采用IP方式組網的時候,R4的網絡規劃建設則與R99有了不小的區別。 R5版本的核心網絡相對于R4版本來說,多了一個IMS(IP多媒體子系統)域,增加了相應的設備和接口;電路域和分組域的網絡結構則沒有什么大變化。同時由于網絡功能的增強,部分設備功能也進行了升級。

    標簽: WCDMA 華為 方案

    上傳時間: 2013-07-24

    上傳用戶:13517191407

  • 基于ZIGBEE的嵌入式自動抄表系統的研究.rar

    近年來,近距離無線傳輸技術是發展最快、最引入注目的技術,而ZigBee恰恰是填補了低速率無線通信技術的空缺,與其他標準在應用上相得益彰。它專注于近距離傳輸,成本低、同時入門檻也低,雖然其出現較晚,但目前已經得到人們越來越多的關注,成為無線技術研究的一個新熱點。 本文在詳細分析了傳統的抄表方式和無線抄表系統的發展狀況以及相關的無線數據傳輸技術的基礎上,提出了基于ZigBee技術的無線抄表系統的方案。論文在研究ZigBee組網技術的基礎上,設計了基于ZigBee開發平臺的無線嵌入式抄表系統,編寫了相應的軟件,完成了相應的調試和分析,并進行了系統的可靠性、實時性和安全性等問題分析。為了減少系統由于節點路由而造成的功耗損耗過大的問題,本文在組網應用過程中采用Tree+AODVjr的路由算法,從而保持系統能夠保持較小功耗的情況下進行數據的多跳路由,同時以ARM S3C2410為核心實現了基站設計,實現小區電表數據的集中采集,并通過GPRs/GSM模塊實現基站和抄表中心的數據傳輸和實時控制,在此基礎上,對抄表系統軟件也進行了相應的設計。 通過單點對單點、星形網絡數據傳輸實驗,取得了相應的實驗數據,對于協議的特點、系統可靠性和功耗情況有了整體把握,為今后ZigBee技術的進一步研究和應用打下了堅實基礎。 實驗結果顯示,本文提出的方案切實可行,并且采用ZigBee技術具有節約資源、操作方便、可靠性高而且易于管理等特點,基站和系統利用較為成熟的GPRs/GSM網絡技術進行通訊,既滿足了實時性要求,又降低了成本。

    標簽: ZIGBEE 嵌入式 自動抄表系統

    上傳時間: 2013-06-27

    上傳用戶:kjgkadjg

  • 輸電線路綜合在線監測終端——基于ARM的數據采集和傳輸系統的設計與實現.rar

    隨著我國工農業生產的發展和人民生活水平的提高,作為國民經濟基礎之一的電力行業取得了迅猛的發展,電力系統輸配電的安全性和可靠性也越來越受到電力系統運行、管理和科研人員的關注。輸電線路的各種事故是影響電力線路安全運行的重要因素之一。本文正是在這一前提下,在參考國內外大量文獻及研究成果的基礎上,設計實現了一套輸電線路綜合在線監測系統。 本文研制的輸電線路在線監測終端通過測量線路的泄漏電流、分布電壓、氣候參數以及圖像信息,并將數據進行采集、處理后,將數據發送到后臺監控中心,達到對輸電線路運行狀況進行實時監測的目的,并以此為依據給出線路的評估信息提供給電力部門作為其安排檢修的依據,可以大大減少電力部門的工作量并預防線路事故的發生。 針對本系統功能豐富、監測參數眾多的特點,作者設計了基于ARM的數據采集與傳輸系統。通過對ARM資源的合理分配,實現了監測終端的數據采集處理功能。終端的數據傳輸功能由ARM和無線傳輸模塊配合完成,實現了GPRs和GSM SMS兩種數據傳輸方式。 本文是對輸電線路綜合在線監測終端數據采集與傳輸系統設計和研究工作的總結,本文內容主要偏重于監測終端硬件和軟件的研究設計。論文在最后一部分對運行得到的數據也進行了分析、總結。 本文研制的輸電線路綜合監測終端已在在幾條高壓輸電線路上掛網運行,運行結果表明系統各方面性能良好,滿足設計要求。

    標簽: ARM 輸電線路 在線監測

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:zhaiyanzhong

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