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基于无线传感器网络的温湿度采集与监测系统(2011年)

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简介:
本系统为2011年开发,利用无线传感器网络技术实现对环境中的温度和湿度进行实时采集、传输及监控。 温湿度与日常生活及生产活动紧密相关,在许多场景下需要对温湿度进行采集监测。传统的有线温湿度采集系统在环境适应性和数据传输距离上存在一定的局限性。本段落基于无线传感器网络的相关理论,设计了一种能够实现多节点实时温湿度检测的无线采集监测系统。 该系统通过无线收发和GSM通信技术将收集到的数据发送至终端用户,在监测界面上实现实时动态监控。同时,终端用户也可以利用这些通讯手段向设备发送控制指令来调节温湿度条件,从而在一定程度上实现了自动化管理并解决了传输距离的问题。这种系统的应用前景十分广阔。

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客服
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  • 线湿2011
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    本系统为2011年开发,利用无线传感器网络技术实现对环境中的温度和湿度进行实时采集、传输及监控。 温湿度与日常生活及生产活动紧密相关,在许多场景下需要对温湿度进行采集监测。传统的有线温湿度采集系统在环境适应性和数据传输距离上存在一定的局限性。本段落基于无线传感器网络的相关理论,设计了一种能够实现多节点实时温湿度检测的无线采集监测系统。 该系统通过无线收发和GSM通信技术将收集到的数据发送至终端用户,在监测界面上实现实时动态监控。同时,终端用户也可以利用这些通讯手段向设备发送控制指令来调节温湿度条件,从而在一定程度上实现了自动化管理并解决了传输距离的问题。这种系统的应用前景十分广阔。
  • 线室内湿設計與實現
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    本研究设计并实现了一套基于无线传感器网络的室内温湿度自动监测系统,能够实时采集、传输和处理环境数据,为智能家居、气候控制等领域提供了可靠的技术支持。 在许多工业场合中,环境条件中的温度和湿度指标是关键参数之一,因此开发可靠且实用的温湿度监测系统显得至关重要。传统上采用有线网络进行温湿度监测的方式存在布线复杂、设备移动性差等问题。而现有的无线网络系统则面临网络稳定性较差及传输成本高的挑战。 相比之下,无线传感器网络(WSN)具备自组织能力、快速部署特性以及强大的抗干扰性能,并且支持无人值守操作等优点。随着射频技术和集成电路技术的进步,实现无线通信变得越来越容易,数据传输速率也显著提升,逐渐接近甚至可以与有线网络相媲美。 本段落提出了一种基于WSN技术的无线温湿度监测方案,无需铺设电缆即可大幅节省成本和时间,并且能够轻松调整传感器节点的位置或增减数量。通过在需要测量的地方部署特定于温度和湿度的无线传感器节点,整个系统由一个中央监控点统一管理并分析收集到的数据。 该无线传感网络将采集到的温湿度数据传输至WSN基站,随后利用无线宽带技术发送给数据中心主机进行处理。这种方案具有快速响应、高可靠性和良好的可维护性等优点,预计能够为人们带来巨大的便利和效益。
  • DHT11湿
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    本项目开发了一套基于DHT11传感器的温湿度监测系统,能够实时采集并显示环境中的温度和湿度数据,适用于家庭、办公室等多种场景。 基于STM32的温湿度检测系统使用DHT11传感器,并通过LCD实时显示温湿度值。
  • 线火焰设计.zip
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    本项目旨在设计并实现一个基于无线传感器网络的火焰监测与数据采集系统。该系统能够实时监控环境中的火焰情况,并自动收集相关数据以供进一步分析,有助于提高火灾预防和响应效率。 无线传感器课程设计涉及利用各种类型的传感器来收集数据,并通过无线网络进行传输和处理。这类项目通常包括硬件选型、软件开发以及系统集成等多个方面的工作内容,旨在培养学生对物联网技术的理解与应用能力。
  • 线节点设计
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    本项目专注于开发一种高效的温度采集系统,采用无线传感器网络技术实现数据自动收集与传输。该设计旨在提高环境监测效率和准确性,适用于多种应用场景。 摘 要 IABSTRACT II1 绪 论 1.1 无线温度采集技术的概述 1.1.1 无线温度采集技术出现的背景 1.1.2 研究现状及发展趋势 1.2 无线温度采集系统的构成 1.2.1 无线温度采集节点的框架 1.2.2 IEEE 802.15.4 / ZigBee无线传感器网络通信标准 1.3 IEEE802.15.4协议标准 1.3.1 IEEE802.15.4的主要特点 1.4 ZigBee技术概述 1.4.1 ZigBee协议架构 1.4.2 ZigBee的技术参数及优势 2 需求分析 2.1 需求说明 2.2 需求分析 2.2.1 系统的数据需求 2.2.2 系统的功能需求 2.2.3 系统的性能需求 2.3 可行性分析 2.3.1 市场的可行性分析 2.3.2 技术的可行性分析 2.4 可靠性分析 2.5 系统数据流图 3 总体设计 3.1 ZigBee系统设计 3.1.1 ZigBee协议栈 3.1.2硬件设计 3.1.3软件设计 3.2 系统总体设计方案 3.2.1 处理器模块 3.2.2 无线通信模块 3.2.3 核心模块——MCU+RF 3.2.4 传感器模块 3.2.5 电源模块 3.2.6 USB转串口电路设计 3.3 软件开发环境 3.3.1 IAR Embedded Workbench 3.3.2 硬件开发工具 3.4 技术难点 3.4.1 ZigBee网络的组网技术 3.4.2 ZigBee网络的路由算法 4 详细设计 4.1硬件设计 4.1.1 核心SOC芯片的选择 4.1.2 数字式温度传感器的选择 4.2 软件设计 4.2.1 DSl8B20温度采集程序 4.2.2无线传输程序 5 结束语 致 谢 参考文献
  • STC12C5A60S2线设计 (2011)
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    本文章介绍了基于STC12C5A60S2单片机的无线温度监测系统的开发与实现,详细阐述了硬件电路和软件设计过程,适用于环境监控领域。 现有的无线传感器节点由于采用运行速度慢且程序存储空间小的单片机而限制了功能扩展。本系统以STC12C5A60S2单片机为核心部件,并结合nRF24L01无线数字传输芯片和DS18B20温度采集芯片,构建了一个高效的无线数据传输系统。本段落重点讨论了系统的硬件与软件设计要点,提供了详细的硬件接口电路图、主程序流程以及关键的代码示例。实验结果表明,该系统操作简便且运行稳定可靠,能够实现有效的无线数据传输功能。
  • ZigBee线Mesh湿设计
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    本项目旨在构建一个基于ZigBee技术的分布式温湿度监测系统,采用无线Mesh网络实现多节点间的高效通信与数据传输。 随着工业生产自动化程度的提升,温湿度等环境要素监控也正朝着智能化方向发展。传统的测量设备功能单一,并且需要通过线缆连接各个测量节点,导致系统架设复杂、数据处理不够实时。 为此,我们开发了一种基于ZigBee无线Mesh网络技术的温湿度监测系统。该系统具有强大的网络覆盖能力、高精度的测量性能以及便捷的现场安装特点。同时,它还具备高度智能化的特点,适用于工业环境中大规模范围内的温湿度监控需求。
  • 线湿
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    无线温湿度传感系统是一种先进的环境监测解决方案,能够实时采集并传输温度和湿度数据。它广泛应用于农业、工业以及智能楼宇等领域,为用户提供精准的数据支持与高效管理能力。 这次通信原理课程设计分为两个部分: 任务一:在51PCB板上设计并焊接所需电路,并完成相应的软件设计,使51开发板能够检测温湿度并将数据传输到51芯片中进行处理显示。 任务二:利用无线模块实现一个开发板的数据发送和另一端的接收功能,从而实现远程数据传输。
  • STM32湿报警(含源代码).rar_STM32湿_报警_湿_湿_STM3
    优质
    本资源提供了一个基于STM32微控制器设计的温湿度监测和报警系统的详细资料,包括完整源代码。系统利用温湿度传感器实时采集环境数据,并在超出预设范围时发出警报,适用于智能家居、工业监控等领域。 基于STM32的温湿度采集报警系统+源代码提供了一种利用微控制器进行环境监测的有效方案。该系统能够实时收集温度与湿度数据,并在超出预设范围时发出警报,确保了对特定环境条件下的安全监控需求得到了满足。此项目包含了详细的硬件配置和软件设计文档,以及完整可用的程序代码,适合于学习STM32开发、温湿度传感器应用及报警机制构建的研究者和技术爱好者使用。
  • 智能湿设计
    优质
    本项目旨在开发一种集成智能传感器技术的温湿度监测系统,实现环境参数的精确采集、实时传输及数据分析。 笔者设计的弹药仓库温湿度监控系统采用了SHT15型智能传感器。该新型传感器基于智能设计理念,实现了温度和湿度的数字式输出,并具备免调试、免标定及无外围电路的特点,在嵌入式测控领域应用广泛且方便。这种类型的传感器代表了未来的发展趋势。整个系统的结构简单,体积小巧,精度高,克服了传统弹药仓库温湿度测量系统中的不足之处。