危险品仓库的复合无线传感器节点设计
基于无线传感器网络的物流仓储优化策略设计
基于无线传感器网络的物流仓储优化策略设计物流仓储是现代物流运输和仓储管理的重要环节,任何一个物流企业都不能忽视其在整个供应链中的作用。
随着科技的发展,无线传感器网络成为了物流仓储优化的关键工具。
本文将介绍基于无线传感器网络的物流仓储优化策略设计,并探讨其应用前景。
无线传感器网络是由多个节点组成的自组织网络,这些节点能够无线通信并能够感知和采集周围环境的信息。
在物流仓储中,节点可以被用于监测货物的位置、温度、湿度和震动等信息。
通过安装节点,物流企业可以实时获取货物的状态数据,从而提高仓储效率和准确性。
在设计物流仓储优化策略时,首先需要考虑如何布置传感器节点。
合理选择节点的数量和位置能够最大限度地覆盖整个仓储区域。
节点的布置决定了监测的精度和可靠性。
通过对仓储区域的分析和模拟,可以确定最佳的节点布置策略。
其次,需要建立一个可靠的无线传感器网络。
由于仓储环境中存在复杂的建筑结构和电磁干扰,无线传感器网络容易受到信号衰减和传输干扰的影响。
因此,需要合适的传感器节点和协议来保证网络的可靠性和稳定性。
一种常用的策略是使用网络中继节点来扩大网络的覆盖范围。
这些继节点可以放置在传感器节点之间,能够增强信号传输的稳定性和可靠性。
此外,还可以采用多路径传输技术来提高网络的容错能力,保证数据的可靠传输。
物流仓储优化策略的设计也需要考虑节点的功耗和能耗问题。
由于传感器节点需要长时间运行,因此需要设计低功耗的传感器节点以延长其使用寿命。
同时,为了降低维护成本,节点应该使用电池供电或通过能量收集技术进行能量补充,减少更换电池的频率。
基于无线传感器网络的物流仓储优化策略设计还包括数据采集和分析。
通过无线传感器网络采集到的数据可以用于优化仓储流程、提高货物追踪的精度和时效性。
数据采集的准确性和及时性对于物流仓储优化至关重要。
通过对数据的分析,物流企业可以快速识别出问题,并采取相应的措施进行调整和优化。
此外,基于无线传感器网络的物流仓储优化策略设计还可以应用于危险品仓储管理。
无线传感器节点系统设计
无线传感器节点系统设计一、简介随着科技不断发展,无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)成为了重要的研究领域之一。
无线传感器节点是WSN中的基本单元,其功能是采集环境中的信息,并通过无线方式将信息传输给目标节点。
在本文中,我们将从无线传感器节点的设计入手,探索一款高效、稳定的无线传感器节点系统的实现方案。
二、无线传感器节点的组成1.处理器传感器节点的处理器一般包括控制器和微处理器。
控制器主要负责控制系统的电源和电池管理,而微处理器则用于运行操作系统和执行各种任务。
2.传感器传感器是无线传感器节点中不可或缺的组成部分,其功能是采集环境中的信息。
常见的传感器包括温度传感器、湿度传感器、光照传感器等。
3.无线通信模块无线通信模块是传感器节点和目标节点之间的桥梁,其功能是实现传感器节点与目标节点之间的信号通信。
常见的通信协议包括Wi-Fi、ZigBee、LoRa等。
4.电源电源是传感器节点工作的基础,其功能是为节点提供稳定可靠的电力支持。
传感器节点的电源一般包括电池和太阳能电池板。
三、无线传感器节点系统的功能传感器节点系统的功能包括数据采集、信号传输、数据处理和数据存储。
其中,数据采集是传感器节点最基本的功能,其目的是采集环境中的信息。
信号传输是传感器节点将数据传输到目标节点的过程,数据处理是将采集到的数据进行处理,以提取出有用的信息。
数据存储则是将处理后的数据储存到本地或云端。
四、无线传感器节点系统的设计流程1.确定系统需求在设计无线传感器节点系统时,需要首先明确系统的需求。
例如,需要采集哪些数据?需要传输的距离多远?需要多大的存储空间等。
2.选择传感器根据系统的需求,选择合适的传感器。
例如,如果需要采集温度数据,则需要选择温度传感器。
3.选择通信协议无线传感器节点系统的通信协议决定了传输的距离和传输速度。
根据使用场景进行选择,例如在智能家居领域,一般会选择Wi-Fi 协议。
基于无线传感器网络的仓库监控系统
基于无线传感器网络的仓库监控系统1 引言随着传感器技术、嵌入式计算技术、通信技术和半导体与微机电系统制造技术的飞速发展,具有感知、计算存储和通信能力的微型传感器应用于军事、工业、农业和宇航各领域。
由这些微型传感器构成的无线传感器网络能够实时监测、感知和采集网络分布区域内的各种监测对象信息,传送给需要这些信息的用户。
这里将无线传感器网络引入安全保护系统,充分发挥无线传感器网络的优点,以提高智能仓库安全保护系统的整体性能。
2 基于无限传感器网络的仓库监控系统基于无线传感器网络的仓库监控系统由门磁开关、温度传感器、湿度传感器、微波传感器、火灾烟感传感器、玻璃破碎傳感器等传感器网络节点组成。
在网络中采用星型拓扑结构,多个与计算机相连的网络节点对环境中的各个参数进行测量、采样,将采集到的数据发往汇聚节点,汇聚节点向控制台上传数据,并分析、处理控制台发来的数据、命令,完成相应操作。
图1为单传感器仓库监控系统总体框架。
以此为扩展,将图1中的汇聚节点作为小节点,红外传感器、温度传感器等不同传感器节点共同组网构成整个仓库区域的无线传感器网络,如图2所示。
传感器在整个系统中起着非常重要的作用。
常用的传感器有火灾检测类的烟感传感器HIS-07、NIS-09C,感温传感器TPS-333、TPS- 334,防盗报警类的热释电红外线传感器PIS-209S、RE200B,玻璃破碎传感器BS-02,门磁开关传感器FD系列,煤气泄漏类的煤气传感器MQ-5、MQ-216等。
3 无线传感器网络节点的设计设计传感器节点时,需考虑微型化,扩展性和灵活性,稳定性和安全性,低成本等。
无线传感器网络节点要完成数据的采集和传递功能,节点内部的电源模块负责供给能量,电池的使用时间决定节点的使用时间。
系统设计采用模块化设计,通过各功能模块,实现正常工作,其结构为图3所示。
3.1 数据处理模块数据处理模块是无线传感器节点的计算核心。
所有设备控制,任务调度,能量计算和功能协调,通信协议,数据融合和数据转储程序都在该模块的支持下完成。
无线传感器节点的设计与实现
无线传感器节点的设计与实现随着科技的日新月异,人们的生活离不开电子设备。
其中,无线传感器网络技术的应用越来越广泛,比如环境监测、智能物流、健康监护等领域。
在传感器网络中,传感器节点是其中最基本的构建单元,因此,对传感器节点的设计与实现显得尤为重要。
无线传感器节点的需求用不同的传感器进行监测的信息需要被传送到相应的接收器或者基站上,而传感器网络就是一些由传感器节点组成,能够完成信息采集、处理、传输功能的系统。
因此,在设计传感器节点时需要考虑多方面的因素。
首先,节点的设计应该兼顾小型化和高稳定度。
由于传感器的应用领域很多,节点需要具备小尺寸的优势,才能在不同的环境中进行布置。
同时,由于往往这些传感器会用于长时间的运作,节点也需要有较高的稳定度,不易发生设备故障。
其次,设计节点时需要考虑到能耗和网络拓扑。
由于无线传感器网络中很多节点都是安装在较为原始的环境下,因此节点需要有长时间的电池寿命。
同时,节点通常被设计成分布式的树状网络拓扑结构,需要在此基础上构建通信系统,实现高效的数据传输。
最后,节点的设计还需要兼顾安全性和通信效率。
为了保证传输的信息能够达到预期的效果,需要考虑网络的加密和传输协议,避免信息泄露和任意性干扰。
同时,传感器的数据收集和传输应该具备一定的效率和速率,以方便用户及时了解所监测的数据。
节点的硬件设计传感器节点的硬件设计需要包括处理器、传感器、电源模块、通信模块等部分。
其中,有一些关键的部分需要进行重点关注,如集成度、功耗和延迟等。
集成度:传感器节点的集成度越高,节点的整体体积将越小,但是在传感器网络中也存在相应的缺点。
在传感器网络中,通信和计算的能力需要一定的处理器性能,而在小型结构中会缺乏高性能处理器。
因此,集成度应该在保持设备小型化的情况下适度控制。
功耗:对于传感器节点来说,能耗管理是一大考验。
在低功耗模式下,节点是处于睡眠状态的,会依靠定时唤醒实现采集和传输数据的目的。
因此,节点的功耗需在保证采集和传输性能的同时,降低其功耗。
通过使用无线传感器网络与RFID技术设计实验室危险物品监控系统
通过使用无线传感器网络与RFID技术设计实验室危险物品监控系统Zigbee作为当今最热门的无线传感器网络WSN(Wireless Sensor Net-work)技术之一,以其低功耗、低单位成本、组网自适应、网络容量大等特点,已经被广泛应用于自动控制和监控领域。
射频识别RFID(Radio Frequency Identification)是一种利用无线射频方式在阅读器与应答器之间进行非接触双向传输,以达到目标识别与数据交换目的的技术。
多年来我国在传感网络和监测方面开展了大量研究工作,但与实验室现场安全监测方面相结合的研究还较少,仍处于起步、探索阶段。
目前国内外针对生物安全实验室的自动化监控系统大多集中在单独的监测,没有实现监控系统的网络化和实时化。
本课题将传感器网络与RFID技术应用到生物安全实验室监控中来,以更低的成本智能化地判断和跟踪实验室危险品,实现其他监控系统达不到的网络化与实时化。
系统和监控中心之间采用基于Zigbee的无线传感器网络进行多跳连接,通过集成RFID阅读器的子节点实现对危险物品的室内定位监控,同时节点还可以利用自身配备的各种传感器设备将物品周围的环境信息(温湿度、压强、烟雾等)发送到控制中心。
RFID技术和WSN技术具有不同的技术特点,WSN可以监测四面八方感应到的各种信息,但缺乏对物品的标识能力,RFID技术强大的标识物品的能力正好可以弥补;RFID抗干扰性较差,而且无源RFID的有效读取距离一般小于10 m,如果能利用WSN长达100 m的有效距离,将会拓展RFID技术的应用范围。
将RFID和WSN进行集成应用,会极大地推动两项技术的应用。
系统概述在系统中,利用RFID标签来记录危险物品的详细信息和位置信息,并实时与RFID阅读器节点进行信息交互;配置了各种传感器的普通终端节点来检测装载危险品的容器的相关重要指标,可以主动记录对象的温湿度、烟雾、压差等环境信息,并实时上传感知信息。
危险物品的无线传感器和智能告警装置
云计算技术:实现大规模数据处 理和存储
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
人工智能技术:提高告警准确性 和智能化水平
物联网技术:促进智能告警装置 的广泛应用
04
无线传感器与智能告警装置的结合应用
结合应用的原理和优势
原理:无线传感器与智能告警装置通过无线通信技术实现数据传输和信息共享,实时监测危险物品的状态和变 化,及时发出告警信息。
无线传感器技术与其他技术的融合,如物联网、云计算等,将进一步提高其智能化和自 动化水平。
无线传感器技术将越来越注重环保和节能,以适应绿色发展的需求。
03
智能告警装置
智能告警装置的原理和功能
原理:通过无线传感器 监测危险物品的状态和 变化,实时传输数据并 进行分析处理
功能:告警装置能够根 据监测数据的变化,自 动触发报警,及时通知 相关人员处理危险情况
原理:无线传感器利用无线通信技术,将待测物理量转换为可传输的 电信号,再通过无线传输技术将数据发送到处理单元。处理单元对接 收到的数据进行处理和分析,以实现对危险物品的监测和管理。
无线传感器在危险物品监测中的应用
监测种类:可监 测有毒气体、易 燃易爆气体等
监测原理:利用 传感器对气体浓 度、压力、温度 等参数进行检测
监测方式:无线 传输,无需布线 ,方便安装和维 护
应用场景:广泛 应用于化工、石 油、燃气等行业 的安全监测和预 警系统
无线传感器的优势和局限性
优势:无需布线、可远程监 测、实时性高
局限性:易受干扰、稳定性 有待提高、成本较高
无线传感器的发展趋势
无线传感器技术不断进步,精度和稳定性不断提高。
无线传感器网络应用范围越来越广泛,涉及到工业自动化、智能家居、医疗健康等多个领域。
无线传感器网络仓库监控系统的设计与实现的开题报告
无线传感器网络仓库监控系统的设计与实现的开题报告题目:无线传感器网络仓库监控系统的设计与实现一、选题背景与意义随着物流行业的快速发展,仓库作为物流流通的重要环节之一,扮演着储存和分发商品的重要角色。
在仓库中,由于货物的大量堆积,仓库中的温度、湿度、气体浓度等条件变化非常复杂,因此仓库的监控非常重要。
无线传感器网络技术可以通过布置传感器节点来实现仓库的自动化监控,为仓库安全提供可靠保障,因此具有很大的应用价值。
本课题将以无线传感器网络技术为基础,设计并实现一个仓库监控系统,通过传感器节点实时采集仓库环境参数的数据,并通过网络传输到服务器进行处理和分析,实现对仓库环境的远程监控和管理。
二、研究内容和方法本课题的目标是设计和实现一个无线传感器网络仓库监控系统,主要包括以下内容:1. 无线传感器节点设计与制作:根据仓库特性,设计合适的传感器节点,包括温度、湿度、气体等传感器,并制作实验样机。
2. 网络通信协议设计与实现:设计合适的网络通信协议,实现传感器节点与服务器之间的通信。
3. 服务器端程序设计:基于传感器节点采集到的数据,分析并处理数据,生成有用的统计信息和监控图表,并能够及时地对异常情况进行告警和处理。
4. 系统集成和测试:将传感器节点、网络通信协议和服务器端程序集成到一个完整的系统中,并进行系统测试和性能优化。
研究方法主要包括:文献调研、传感器测试、网络协议设计与实现、服务器端程序开发、系统集成和测试等。
三、预期成果本课题的预期成果包括:1. 一个完整的无线传感器网络仓库监控系统,能够实时监测仓库的环境参数,并能够通过网络远程访问和管理。
2. 详细的设计文档和实现报告,包括系统的设计方案、硬件电路图、源代码、测试报告等。
3. 一篇科研论文,并能够在有关学术会议上发表。
四、研究计划和进度安排本课题的研究计划和进度安排如下:1. 第1-2个月:学习无线传感器网络相关技术,进行文献调研,并设计出合适的传感器节点。
无线传感器在危险品安全监控系统的应用研究
无线传感器在危险品安全监控系统的应用研究【摘要】随着科学技术的发展,无线传感器已经被越来越广泛的应用开来,并且显示出更高速的发展趋势。
下面我们将就无线传感器的实际应用这一问题展开探讨,分析其在安全监控系统中的应用,从系统的总体方案、系统的硬件设计、系统的软件设计和无线传感器网络的建立和数据的接收五个方面进行了分析,对无线传感器在危险品安全监控系统的应用做了比较全面的探讨。
【关键词】无线传感器安全监控系统危险品1 危险品安全监控系统的设计方案在危险品安全监控系统的设计方案中一般包括监控中心,RS485总线,传感器节点,汇聚节点这几个部分。
监控设备从串口处和汇聚节点传递信息,汇聚节点在获取相关信息之后将命令发出,从而实现对整个安全监控控系统的控制。
RS485总线是完成监控中心与汇集节点传播信息的渠道。
汇聚节点把由传感器节点传来的信息整理并将其传送到监控机器处。
传感器节点这一个部分的职能一般以获取危险品储藏区的相关数据为主。
传感器节点和汇聚节点之间以及各个传感器节点之间的信息传递通过ZigBee这一技术得以实现。
ZigBee技术具备近距离,安全性能较好的特性,同p2 危险品安全监控系统的硬件设计方案2.1 传感器节点的硬件结构传感器节点的硬件结构图如图1所示。
在传感器节点的硬件结构中主控制器采用的是JN5148-001-M00信息无线传送以及资源整理程序。
这种控制器的选择主要是考虑到它较低的投入资本以及在运行中的较低的消耗功率。
所有的芯片组合而成的信息处理器,4-32MHz频率范围内都能够正常运行,包括128Kb的随机储存器以及128Kb的只读内存。
传感器系统选择的是瑞安特生产的型号为GD8的这款传感器。
这款传感器支持多个参数的检测,包括甲烷,氧气,二氧化碳,一氧化碳等等,遵循RS485信息输送协议,配备面积为240×120的液晶显示屏用于参数的读取。
通常使用UART来完成下载工作,在芯片的选择上,经过多方面的考量选择了SP3232E。
无线传感器节点的设计与实现
无线传感器节点的设计与实现第一章绪论随着科技的进步和网络技术的不断发展,无线传感器已经成为了现代科技领域中的一种重要的设备。
在现今社会,传感器的应用已经纳入到了人们的生产和生活当中。
因此,如何设计和实现一种完整的无线传感器节点成为现代传感器行业中的一大挑战。
本文将详细地介绍一种无线传感器节点的设计方案,并分析其中的各个模块的实现方法,以及节点功能的实现原理。
第二章传感器节点硬件设计无线传感器节点的硬件主要包括传感器、微处理器、存储器、通信模块等部分。
在设计无线传感器节点时,需要考虑硬件电路的选型和布局,以及需要支持哪种无线通信协议。
2.1 传感器的选型传感器的选型根据实际应用场景来确定。
传感器的类型有很多,例如温度传感器、湿度传感器、气体传感器等。
一般情况下,需要根据应用环境的特点来进行选型。
比如在温度监测方面,可选用DS18B20数字温度传感器;在湿度监测方面,可选用SHT11数字湿度传感器。
2.2 微处理器的选型微处理器是无线传感器节点中的核心部分,它需要具备一定的处理能力和嵌入式系统的开发能力。
根据实际应用需求来看,选型时需要考虑功耗、频率、存储容量等因素。
国内外主流的微处理器品牌有TI、ST、NXP、Freescale等,此次选用NXP的LPC2368型号微处理器来作为无线传感器节点的核心。
2.3 存储器的选型无线传感器节点需要进行数据存储,以及程序代码存储。
存储器的容量需要根据实际需求来进行评估,一般可选用EEPROM或者RAM。
此次选用AT24C64型号的EEPROM进行数据存储。
2.4 通信模块的选型无线传感器节点需要支持无线通信模块,常用的有ZigBee、WiFi、GPRS、NB-IoT等,此次选用ZigBee通信模块进行无线通信。
ZigBee具有低功耗、低成本、强抗干扰等优势,在传感器网络中应用广泛。
2.5 硬件电路布局硬件布局主要指各个硬件部分之间的连线和布局。
其中需要注意的是传感器和微处理器的连接方式、连接要求和连接接口。
仓库无线方案
仓库无线方案随着物流业的快速发展,仓库成为了现代物流体系中不可或缺的一环。
为了提高仓库管理的效率和准确性,许多企业开始采用无线技术来实现仓库的数字化和自动化管理。
本文将就仓库无线方案的设计与应用进行探讨。
一、无线覆盖网络1. 网络规划仓库作为一个相对封闭且复杂的环境,其覆盖网络需要考虑到信号强度、稳定性和覆盖范围等因素。
首先需要对仓库进行定位和测量,确定无线接入点布置的位置和数量,以覆盖整个仓库区域。
同时,需根据仓库内部的建筑结构和设备分布,采用合适的无线传输技术,如Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等,来满足不同的数据传输需求。
2. 网络设备在仓库无线方案中,网络设备的选择十分重要。
无线接入点需要具备较大的覆盖范围和稳定的信号传输能力,以满足仓库内各个区域的数据通信需求。
此外,还需考虑设备的功耗、抗干扰能力和可管理性等特性。
另外,还可以考虑使用无线信号扩展器、中继器等设备来增强无线信号覆盖的扩大和稳定性。
二、仓库RFID管理系统1. RFID技术介绍RFID(Radio Frequency Identification)是一种无线通信技术,通过电磁场中的无线电波实现对物品或者目标识别和追踪。
在仓库无线方案中,RFID技术可以用于实现对货物、托盘或者仓库设备的自动识别、定位和管理。
2. RFID应用场景在仓库中,可以通过在货物、托盘或者仓库设备上贴上RFID标签,实现对其信息的实时记录和跟踪。
仓库管理人员可以通过读取RFID标签的信息,追踪货物的流向、存放位置和数量,实现仓库的实时管理和盘点。
同时,RFID技术还可以与仓库管理系统进行对接,实现数据的自动同步和共享,提高仓库管理的效率和准确性。
三、仓库无线监控系统1. 监控设备布置仓库无线监控系统可以通过安装摄像头、传感器等设备来对仓库的运行状态和安全进行监控。
在设备布置时,需考虑监控区域的范围和盲区,并合理布置设备,以实现对仓库内各个区域的全面监控。
基于物联网的危险品仓库环境监测系统的设计与实现
2021年 / 第12期 物联网技术430 引 言随着物联网、无线通信和人工智能等技术的不断成熟及商业化,智能设备也开始在各行业中广泛应用,同时也为进一步完善危险品仓库环境监测系统提供了新的解决方案。
在仓库管理行业中,智能设备具有机械化工作失误率低和可全天候工作等特性,与人工相比拥有巨大优势。
目前很多仓库都应用了物联网技术,但大部分只是在存取管理方面做到了智能化,而对于仓库的安全性,特别是危险品仓库的环境监测仍然存在很大漏洞。
例如“8·12”天津滨海新区爆炸事故,“7·11”成都化工仓库爆炸事故,这两起事故本可避免,但由于管理者对仓库环境疏于监测,导致危险因素未及时被发现,最终给人们的生命财产带来巨大损失,甚至对自然环境造成难以修复的损坏。
综合以上所述,危险品仓库环境监测系统需要对目前的仓库管理技术进行完善,针对不同的存储物品建设更加个性化的环境监测系统,以此来保障危险品仓库的安全,降低危险情况的发生率[1]。
本设计借助ZigBee 技术进行库房内部无线传感网络的组网,以TI 公司出品的CC2530芯片为核心,搭配Z-Stack 协议栈,完成无线传感器网络节点的软硬件设计。
通过构建实时监测危险品仓库环境参数和智能反向预警系统(可根据用户需求灵活增减传感器),监测不同环境参数并控制各硬件实现对应的功能,使系统更加人性化和智能化[2]。
1 系统总体设计控制系统主要包括加装了WiFi 大功率通信模块的ZigBee 协调器节点、路由器、以太网、ZigBee 无线双向通信以及本地控制端。
监测系统主要包括ZigBee 无线双向通信、MQ-2烟雾传感器以及DHT11传感器等。
系统框架如图1所示。
图1 系统框架检测系统中的路由器是整个仓库环境监测系统中最为重要的部分,它负责连接内外两个网络,不仅需要将内部网络中ZigBee 节点收集的环境数据上传至云端服务器,还需要获取外部网络中客户端发送的控制指令,并将其发送至内部网络[3]。
危险品仓库的复合无线传感器节点设计
危险品库是存储和保管储存易燃 、 易爆、 有毒、 有害物资等危险 品 的场所 。 根据隶属和使用性质 分为 甲、 乙两类 , 甲类是商业仓储 业、 交通运 输业 、 物资管理部 门的危险品库 , 乙类为企业 自用 的危险 品库 。 其 中甲类危险 品库储量大 、 品种多 , 所以危险性 大。 根据 规模 又可分 为三类 : 面积大 于9 0 0 0 平方 米的为大 型危险 品库 、 面积在 5 5 0 -9 o o o  ̄方米的为中型危险品库、 5 5 O 平方米 以下的为小型危险 品库。 根据 危险品库的结构形式分为地上危险品库 、 地下危险品库 、 半地下危险品库。 在大量调查数据显示 : 易燃 , 易爆等危险品因为运输和储存时 保 护 不 当 而 导 致 的 事 故 的 比例 在 危 险品 发 生 的 所有 事故 中 比例 最 大。 在 储 存 和运 输 中 , 易燃 , 易 爆 危 险 品 都有 非常 多 的安 全 条 件 , 一 旦 安 全 条 件 超 过警 戒 线就 极 其 容 易 发 生 事 故 。 易燃 , 易 爆 危 险 品 在 仓库储存的安全条件包括 : 环境温度和湿度 , 室内光线强度 , 室温气 体含量和货架 稳定性 。 目前仅依靠人工监测手段 , 存在精度低 , 监 测, 监 视 等 困难 问题 。
综合管理工作等[ 2 1 。
2 . 2程序 设 计
传 感 器 与外 界 的 接 口通 过 传感 器 接 口定 义 文件 进 行 声 明 。 其 中 接 口提供者实现系统 的命令 函数 , 而调用接 口者则实现程序 中的事 件 函数 , 利用此种流程来对程序的运行进行 分配。 传感器接 口的配 置程序 文件着重标 出了要实现s H T 接 口所需要的各种应用组件。 传 感器接 口的实现程序文件 中具体编写了S HT接 口程序和传感器的 驱动程序 1 。 2 . 3通 信 设 计 复 合 传 感 器 节 点 的 数 据通 信 协 议 有 分 发 式 、 收集 式 两 种 。 将分 发 式 和 收集 式 相结 合 , 因此如 下 图结 构来 定 义 了所 需 要 的具 体 结 构 体 来 存 放 需 要 分 发 的各 条 指 令 和 传 感 器 所 收 集 到 的各 项 数 据 。
无线传感器网络节点模块的设计与实现
华中科技大学硕士学位论文无线传感器网络节点模块的设计与实现姓名:***申请学位级别:硕士专业:光电信息工程指导教师:***20080529摘要无线传感器网络是计算机科学技术的一个新的研究领域,它是由一组传感器以移动自组网、多跳网络方式构成的无线网络,综合了传感器技术、嵌入式计算技术、分布式信息处理技术和无线通信技术,能够协作地实时监测、感知和采集各种环境或监测对象的信息,并对其进行处理,传送到这些信息的用户。
这种网络系统可以被广泛地用于国防军事、国家安全、环境监测、交通管理、医疗卫生、制造业、反恐抗灾等领域,具有十分广阔的应用前景。
无线传感器网络系统它从硬件上通常包括传感器节点、网关节点和管理节点。
本课题采用体积小、价格低的nRF905芯片为核心搭建无线通信硬件平台。
该平台采用STC12LE5412AD单片机作为微控制器(MCU),控制无线接收、发射;通过RS-232串行口与无线传感网络嵌入式网关节点进行数据的传送;通过RS-232串行口与用户端传感器相连,为系统采集数据。
本文首先介绍了无线传感器网络的研究背景、课题意义和应用现状,然后分模块对各部分分别进行了研究和实现。
在分析了短距离无线通信技术的应用现状后,针对实际应用的要求,对系统进行了总体规划,设计了无线节点模块的结构,并以低功耗和抗干扰性能为主要考虑因素,对系统主要元器件进行了精心的选型。
然后在以上分析的基础上,从硬件和软件两个方面详细阐述了无线节点模块的具体设计。
硬件方面主要介绍模块中微控制器模块和无线收发模块的原理与设计以及硬件电路的调试。
软件方面主要介绍了发射模块和接收模块的通信流程。
最后对系统进行了测试。
在完成节点模块软硬件设计的基础上,结合无线传感器网关组建了一系列无线传感器网络模型,针对此系统进行了相关功能验证和性能指标测试,测试结果表明,本文设计的无线节点具有体积小、功耗低、数据传输稳定可靠、抗干扰能力强等优点。
可以很好地应用在无线数据采集及其它短距离无线数据传输的场合。
无线传感网络在物流仓储中的使用方法
无线传感网络在物流仓储中的使用方法物流仓储是一个关键的流程,对于现代供应链管理至关重要。
为了提高物流仓储的效率和准确性,无线传感网络成为一种广泛应用的解决方案。
本文将讨论无线传感网络在物流仓储中的使用方法,并探讨其带来的益处和挑战。
无线传感网络是由一组相互连接的传感器节点组成,可以通过无线通信收集和传输数据。
在物流仓储中,无线传感网络可以应用于各种场景,如库存管理、货物跟踪、温湿度监测等。
以下是无线传感网络在物流仓储中的使用方法。
首先,无线传感网络可以用于库存管理。
传感器节点可以安装在仓库的货架上,实时监测货物的数量和位置。
当货物出库或入库时,传感器节点会发送信号到中央数据库,及时更新库存信息。
这样,仓库管理员可以快速准确地掌握货物的数量和位置,有效避免货物丢失或错放。
其次,无线传感网络还可以实现货物的追踪和监控。
传感器节点可以安装在货物包装上,并与物流管理系统相连接。
通过无线传感网络,物流公司可以实时追踪货物的位置和状态,包括运输进度、交接和交付情况等。
这样,物流公司可以提供准确及时的货物信息给客户,提高客户满意度。
另外,无线传感网络在物流仓储中的温湿度监测方面也发挥着重要作用。
传感器节点可以安装在仓库的不同位置,实时监测环境温度和湿度。
当温湿度超出设定的范围时,传感器节点会发出警报,并将信息传输到中央监测系统。
这样,仓库管理员可以及时采取措施调整温湿度,以保证货物的质量和安全性。
除了上述应用,无线传感网络还可以用于货物的质量检测和防盗监控。
传感器节点可以安装在货物包装内部,实时监测货物的振动、倾斜和压力等。
当货物受到损坏或遭受盗窃时,传感器节点会发出警报,并将信息传输到中央控制系统。
这样,物流公司可以及时采取措施保护货物的安全,减少损失和盗窃发生的可能性。
总的来说,无线传感网络为物流仓储提供了许多创新的使用方法,提高了物流仓储的效率和准确性。
通过实时监测和数据传输,无线传感网络能够帮助仓库管理员更好地管理库存、追踪货物、监测温湿度、检测质量和防盗等。
用于船载危险品集装箱监测的WSN节点设计
性 和实用性。测试结果表明监测节点能准确识别并读 出传感 器模 块数据且 节点功耗较低 , 满足船载危 险品 集装 箱监 测的
实际需求。
关键词 : 无线传 感器网络 ; 危险品集装 箱; J N 5 1 4 8 ; J e n N e t ; I z C; 即插 即用 中图分类号 : T P 2 7 7 文 献标 识码 : A 文章编号 : 1 0 0 2— 1 8 4 1 ( 2 0 1 4 ) 叭 一 0 0 4 7—0 3
h a z rd a o u s g od s i n s h i p p i n g c o n t a i n e r s b a s e d o n t h e J N 5 1 4 8 RF mo d u l e wa s p r o p o s e d . T h e mo n i t o i r n g s y s t e m wa s b i r e l f y i n t r o —
t h e f a c t a n d c o m b i n e d w i t h t h e c h a r a c t e i r s t i c s o f t h e Wi r e l e s s S e n s o r N e t w o r k ( WS N) , a d e s i g n s c h e m e f o WS . n o d e s f o r m o n i t o i r n g
d u c e d . T h e h rd a ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱa r e a n d s o f t wa r e d e s i g n o f WS . n o d e s we r e e s p e c i a l l y d e s c i r b e d . h e T P l u g — a n d — P l d r y o f s e n s o r mo d u l e s w h i c h wa s
危险品仓库的复合无线传感器节点设计
危险品仓库的复合无线传感器节点设计齐华;谢磊;刘军【期刊名称】《单片机与嵌入式系统应用》【年(卷),期】2011(11)2【摘要】通过对易燃、易爆危险品仓库存储特点的分析,结合WSN技术设计出适合危险品仓库应用的复合无线传感器节点,可对易燃、易爆危险品状态信息进行实时监控,从而确保危险品的安全存储和运输,减少危险品安全事故的发生,保障人民生命财产安全.%Through the analysis of characters of dangerous goods, combined with WSN technology, a composite sensor node is designed. The composite sensor node can obtain various status of dangerous goods, and the safety storage of dangerous goods are guaranteed. The safety related accidents are decreased, and the safety of people's life and property can be protected by the system.【总页数】4页(P46-49)【作者】齐华;谢磊;刘军【作者单位】西安工业大学电子信息工程学院,西安710032;西安工业大学电子信息工程学院,西安710032;武警工程学院通信与安全重点实验室【正文语种】中文【中图分类】TP274+.5【相关文献】1.危险品仓库静电隐患的测量、评估与防护--危险品仓库静电防护接地系统的设计原则 [J], 梁添;刘明翔;常天海;尹俊勋2.危险品仓库的复合无线传感器节点设计 [J], 夏友国3.危险品仓库的复合无线传感器节点设计 [J], 夏友国4.基于物联网的危险品仓库环境监测系统的设计与实现 [J], 屈浩阳;孙泽军5.基于SLP及AHP的危险品仓库建设方案设计 [J], 贺佳;刘明鸿;周丹;刘竹佳因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
前 , 靠 人 工方 式 监 控 , 在监 控 准 确 度 低 、 控难 度 大 等 仅 存 监
问题 。例 如 , 于气 体 泄 漏 、 度 超标 等 安 全 信 息 监 控 , 对 温 最 初 很 难 被 捕 捉 到 。其 次 随 着 监 测 时 间 的 推 移 人 的 警 惕 性 很 容 易下 降 , 而 影 响 危 险 品 的 安 全 存 储 。 易 燃 、 爆 危 从 易
Key wor ds:W SN e h l gy;da ge ou oo s s o e ; c t c no o n r s g d t r s om p st e s r n e o ie s n o od
引 言
随 着 石 油 、 工 和 能 源 工业 的 发展 , 为 原 材 料 、 源 化 作 能 和 消 费 品使 用 的 易燃 、 爆 危 险 品 的 流 通 量 和 存储 量 越 来 易 越 大 。它 的安 全 不 仅 关 系 到 人 民 生 命 安 全 , 牵 涉 社 会 的 更 安 定 。据 统 计 , 易 燃 、 爆 危 险 品 事 故 中 存 储 和 运 输 环 在 易 节 造 成 的 事 故 最 多 ] 。易 燃 、 爆 危 险 品 存 储 、 输 有 很 易 运
Qi a , i L i , i u Hu X e e L uJ n
( 1. Sc olofEl cr ni nf m a i ho e t o c I or ton Engne rng,Xia c i ei ’n Te hno o ialU nie st , i n 7 03 Ch n lgc v r iy X ’ 10 2, i a; a 2 Ke b a or omm u c to n Se urt En i e rng Co lg fCA PF) . y La or t y ofc nia in a d c iy, g n e i le e o Absr c :T h o gh hea l i fc r ce so nge o oo ,c m bi d w ih W S t c ta t ru t naysso ha a t r fda r usg ds o ne t N e hno o y,a c m post e o dei e i ne , lg o ie s ns rno s d sg d Thec m po ie s ns d a bt i rou t t sofd n r s g od o st e orno e c n o an va i s s a u a ge ou o s,a h a e y sor geo n r sgo dsa egu r n e d. The nd t e s f t t a fda ge ou o r a a t e s f t ea e c i nt r e r a e ae y r lt d a cde sa e d c e s d, a h a e y o opl' ie a d p o ry c n b ot ce y t y t m . nd t e s f t fpe eslf n r pe t a e pr e t d b hes s e
多安全条件 , 一旦 安 全 条 件超 出 阈 值 就 极 易 产 生 事 故 。 目
1 复 合传 感器 节 点 的硬源自件 设 计 1 1 复 合 传 感 器 节 点 的 结 构 .
复 合 传 感 器 节 点 由 传 感 单 元 、 处 理 器 单 元 、 储 单 微 存
元 、 线 收 发 单 元 和 电源 单 元 等组 成 , 图 1所 示 。 无 如
关 键 词 : S 技 术 ; 险 品 存 储 ; 合 传 感 器 节 点 W N 危 复
中 图分 类 号 :TP 7 +. 24 5
文献 标 识 码 :B
Co p s t iel s n orNo e f m o i W r e s Se s d orDan er s Go d a eh u e e g ou o s W r o s
危 险 品仓 库 的 复合 无 线传 感 器 节 点 设 计 *
齐 华 ’ 谢 磊 刘 军 , ,
( .西 安 工 业 大 学 电子 信 息 工 程 学 院 , 安 7 0 3 ; .武 警 工 程 学 院 通信 与安 全 重 点 实 验 室 ) 1 西 10 2 2
摘 要 :通 过 对 易燃 、 易爆 危 险 品 仓 库 存 储 特 点 的 分 析 , 合 WS 技 术 设 计 出适 合 危 险 品 仓 库 应 用 的 复合 无 线 传 感 器 节 结 N 点, 可对 易燃 、 易爆 危 险品 状 态信 息进 行 实 时监 控 , 而确 保 危 险 品 的 安 全 存 储 和 运 输 , 少危 险 品 安 全 事 故 的发 生 , 从 减 保 障人 民 生命 财 产安 全 。
储 单 元 用 来 存 储 自身 采 集 的 数 据 以 及 从 其 他 节 点 接 收 到 的数 据 ; 线 收 发 器 负 责 与 其 他 复 合 传 感 器 节 点 进 行 通 无 信 , 括 交 换 控 制 信 息 和 收 发采 集 数 据 _ 。 包 2 ]
险 品存 储 的安 全 条 件包 括 : 环境 温 湿 度 、 内 光 照 强 度 、 室 室 内气 体 含 量 、 架 稳 定 性 等 。本 文设 计 出 针对 以上 安 全 信 货
图 1 复 合 传 感 器 节 点 结 构
传 感 单 元 用 来 获 取 仓 库 指定 位置 的 多种 不 安 全 信 息 ; 微 处 理 器 负 责 控 制 和协 调 整 个 复合 传 感 器节 点 的工 作 ; 存