基于ARM平台无线预警分析仪的研究与设计
基于51单片机的无线报警器的设计毕业论文(设计)开题报告_(1)名师教案与资料
附件6:
本科毕业论文(设计)开题报告
题目:基于51单片机的无线报警器的设计
院系:培工院电子系
专业:电子信息科学与技术
班级:电信121
姓名:张财
指导教师:___________________________
申报日期:___________________________
开题报告填写要求
1.开题报告作为毕业论文(设计)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。
此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业论文(设计)工作前期内完成,经指导教师签署意见审查后生效。
2.开题报告内容必须用黑墨水笔工整书写,按教务处统一设计的电子文档标准格式打印,禁止打印在其它纸上后剪贴,完成后应及时交给指导教师签署意见。
3.学生查阅资料的参考文献应在3篇及以上(不包括辞典、手册),开题报告的字数要在1000字以上。
4.有关年月日等日期的填写,应当按照国标GB/T 7408—94《数据元和交换格式、信息交换、日期和时间表示法》规定的要求,一律用阿拉伯数字书写。
如“2004年9月26日”或“2004-09-26”。
毕业论文(设计)开题报告
毕业论文(设计)开题报告
毕业论文(设计)开题报告。
基于ARM的智能仪表系统的设计
基于ARM的智能仪表系统的设计
张莹;乔建国
【期刊名称】《自动化应用》
【年(卷),期】2011(000)002
【摘要】介绍了一种基于Cortex-m3核的ARM STM32F103RC芯片的智能仪表系统.系统采用了微控制器模块及其外围模块而构建的嵌入式智能仪表系统的模块设计方法,其中包括8路模拟量输入(涉及ADC)、4路数字量输入和4路模拟量输出(涉及DAC)、2路数字量输出,还有CAN控制器部分.目的是完成与现场之间数据信息的传输、数据处理以及通过CAN总线与上位机通信等任务.本文设计重点突出其通用性强、高性能、高可靠性、低成本的优势.
【总页数】3页(P59-61)
【作者】张莹;乔建国
【作者单位】内蒙古工业大学电力学院,呼和浩特,010051;烟台冰轮股份有限公司国内营销事业部,烟台,264000
【正文语种】中文
【中图分类】TP2
【相关文献】
1.基于ARM9的无线智能家居控制(智能监控)系统设计 [J], 王守顺;王文卿
2.基于DSP的智能仪表系统设计 [J], 艾红;邓大伟;唐斌
3.基于嵌入式Linux汽车智能仪表系统的设计 [J], 邓宗权;蒋向东;王继岷;严亮
4.基于ARM+FPGA方案的便携式智能勘灾设备的设计 [J], 张壮领;陈彩娜;毕明利
5.基于ARM的智能车载定位系统设计 [J], 李振辉;郑伟坪;吕明
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基于ARM的装备信号检测仪的设计与实现
基于 A M 的装备信号检测仪的设计与实现 R
王 冲 , 陈 双 龙
(.同济 大学 计 算机 科学 与技 术 系,上 海 2 10 ;2 1 0 8 4 .江 苏 自动化研 究 所 ,江 苏 连云 港 2 2 0 ) 2 0 6
e d i u e c u r n l e sg as Th s mb d e y t m a e e r q ie n so n t n a d p ro a c t w o t n s dt a q i o —i i l. s o e n n i e e d ds se c n me t h u r me t f u ci n e f r n e a l c s. t e f o m ao Ke r s f ut ig o i f re u p n ; s n l e e t n s se ywo d : a l d a n s q ime t i a t ci y t m; r a—i ; e e d d s se so g d o e l me t mb d e y t m; sg a c u st n in l q ii o a i
摘 要 : 帮助 维 护 人 员 现 场 排 查 故 障 , ¥ C 4 0 嵌 入 式 Ln x为 开 发 平 台 , 出 了一 套 用 于 某 装 备 的信 号 检 测仪 设 计 为 以 3 24 及 iu 提 方 案 。该 系统 基 于 C i t evr 构 , l n Sre 架 e/ 以侦 听 的 方 式 接 入 被 测 网络 , 现 多种 信 号( 字 量 、 拟 量 、 实 数 模 电平 信 号 ) 时 采 集 , 号 实 信
嵌入式论文基于ARM智能报警系统设计
湖北民族学院科技学院ARM嵌入式系统(结业作业)题目:关于嵌入式的居室安全报警设计学号:k031141723姓名:谭鑫鑫教师:_______随着社会经济水平的发展和人们安防意识的提高,人们对家居生活追求人性化、智能化的同时,越来越重视居住环境的安全性,特别对危及人民生命和财产安全的情况如火灾、煤气泄漏、外人非法入侵等的安全监控提出了前所未有的高要求。
本文针对这一社会现实,设计并实现了一种基于嵌入式技术的家居安全智能报警监控系统。
本系统分成两大部分:服务端(小区报警中心监控系统)和用户端(家居监控系统),小区报警中心监控系统处于整个小区的报警值班室,用户端处于每个家庭中。
系统可以实现的功能:通过家庭中的各种传感器实时获取家庭中的环境数据,如烟雾浓度,煤气浓度等。
如果获取到的环境数据超出了预警值,处于家庭中的监控系统就会把报警信息发送到小区报警中心监控系统,同时传输监控摄像头采集的现场图像,并控制GSM发送报警信息到用户手机。
报警中心监控系统分别显示接收到的环境数据和图像,值班人员可以根据监控界面了解现场情况以采取相应行动。
用户也可以通过手机发送指令到家庭中的监控系统以控制家庭中设备的开关,从而实现减少甚至避免住户的灾害损失。
摘要 (Ⅰ)1 绪论 (1)1.1智能小区和智能家居的概念 (1)1.2智能家居在国外的发展状况 (1)1.2.1 国外智能家居的发展状况 (1)1.2.2 国内智能家居的发展状况 (2)1.3系统研究意义 (2)2 智能家居监控系统总体设计方案 (3)2.1系统组成 (3)2.2系统功能介绍 (4)2.3系统特色 (5)3 系统硬件设计方案 (6)3.1EEL IOD270平台 (6)3.2扩展板 (6)3.2.1 传感器接口电路 (8)3.2.2 家电控制接口电路 (8)3.2.3 RS232接口电路 (9)4系统软件设计方案 (10)4.1服务器端程序设计 (11)4.1.1 服务器接收流程图 (12)图 4.2服务器接收主程序流程图 (13)4.2客户端(EEL IOD270板)程序设计 (15)4.2.1 客户端网络程序设计 (15)4.2.2 扩展板接口程序设计 (16)4.2.3 视频监视程序设计 (17)5 总结 (18)1.1 智能小区和智能家居的概念智能住宅的概念源于美国,且发展最为迅猛,随后,欧洲、日本、新加坡等国家住宅智能化也得到飞速发展。
基于ARM的智能仪表设计与开发的开题报告
基于ARM的智能仪表设计与开发的开题报告一、选题背景与意义随着智能家居的发展,人们对远程控制和监测家电、环境等的需求也越来越高,智能仪表的应用也越来越广泛。
目前市场上智能仪表的品牌繁多,各种功能也比较齐全,但一款基于ARM的智能仪表的设计和开发还有较大的研究空间,本课题将探讨该领域的设计和开发。
本课题选取了基于ARM的智能仪表的设计和开发作为研究和开发的对象。
在产品设计中,除了电子电路方面的设计,还需要考虑用户体验、软件编程以及通讯协议等多方面的内容。
在实际应用中,智能仪表可以应用于智能家居、楼宇自控、环境检测等领域,可以实现对家居环境、电器以及其他相关设备的实时监测和控制。
二、研究内容和技术路线本课题的研究内容主要包括基于ARM的智能仪表的硬件设计、嵌入式软件设计与实现、用户界面设计、通讯协议设计与实现等方面。
具体技术路线包括:1. 选取合适的ARM芯片,进行原理图设计和PCB设计,实现硬件的布局和焊接等工作;2. 利用C语言和汇编语言编写嵌入式软件,实现硬件的控制和通讯协议的实现,包括与上位机的通讯协议、与互联网的通讯协议等;3. 设计用户界面,包括选用合适的显示器件、触摸屏,并进行界面的图形设计;4. 利用互联网等技术实现远程监测和控制功能。
三、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. 3-4周:查阅资料,了解ARM芯片的相关知识,并选定适合的芯片;2. 5-8周:进行硬件设计,包括原理图设计、PCB设计、布局等;3. 9-10周:进行嵌入式软件设计,包括通讯协议的设计与实现,实现硬件的控制和调试等;4. 11-12周:进行用户界面设计和实现,包括选用合适的显示器件、触摸屏等,并进行图形设计;5. 13-15周:进行智能仪表的整体调试和测试,并在实际应用场景中进行测试和改进。
四、预期目标和创新之处本课题的预期目标是可以设计和开发出一款功能齐全、性能优良的基于ARM的智能仪表,并具备以下创新之处:1. 设计和实现了通讯协议,能够与上位机、云端等进行远程通讯和控制;2. 设计和实现了人性化的用户界面,方便用户使用,支持触摸操作;3. 可以在不同的环境下进行实时监测和控制,具有较强的适应性和实用性。
一种基于ARM的WiFi无线监控系统设计
文 中以 A R M9处 理 器 为 核 心 , 利用 其体 积 小 、 功耗低 、 成 本低 、 性 能 高 的特 点 , 与 Wi F i 技术相 结合 , 实 现 无 线 数 据 传
输, 本 系 统 采 用 的是 F r i e n d l y A R Mm i n i 2 4 4 0开 发 平 台 . 为 了满
图 l 整体 结 构 f
i ma g e s f r o m US B c a me r a s a n d t r a n s mi t i t t o a c l i e n t t h r o u g h t h e Wi F i r a d i o mo d u l e . T o me e t t h e v i d e o mo n i t o r i n g r e q u i r e me n t s
中图 分 类 号 : T P 3 9 1 . 4
文 献标 识 码 : A
文 章 编 号 :1 6 7 4 — 6 2 3 6 ( 2 0 1 3 ) 0 4 — 0 1 8 4 - 0 3
Wi Fi wi r e l e s s mo n i t o r i ng s y s t e m b a s e d o n ARM
郭 琦, 王 志刚 , 牛 宝超 ,公衍 雨 , 王 宪臻
( 河北 工 业 大 学 信 息 工程 学 院 ,天 津 3 0 0 4 0 0 )
摘要 : Wi F i 以其 灵 活 性 强 、 安 装 简 单 、部 署 成 本 低 等 优 点 ,在 各 个 领 域 得 到 了广 泛 的 应 用 . .文 中介 绍 了一 种 以
Ab s t r a c t :W i F i w i t h i t s a d v a n t a g e s s u c h a s l f e x i b i l i t y,e a s y i n s t a l l a t i o n ,d e p l o y l o w c o s t ,h a v e g e t a w i d e r a n g e o f a p p l i c a t i o n s i n ma n y a r e a s . T h i s p a p e r i n t r o d u c e s a n r e mo t e wi r e l e s s v i d e o i mp l e me n t a t i o n me t h o d wh i c h b a s e d o n¥ 3 C2 4 4 0
一种基于ARM的WiFi无线运动监控系统设计
一种基于ARM的WiFi无线运动监控系统设计马超俊【摘要】随着网络技术的发展,WiFi技术在各个领域得到了广泛的应用。
文中介绍了一种以S3C2440A和Linux嵌入式系统为平台环境的无线运动监控系统的设计,其中有三个核心模块的实现。
%With the development of network technology,WiFi technology has been widely used in various fields.This paper introduces a kind of based on S3C2440A and Linux embedded system platform environment of the design of the wireless monitoring system, including the realization of the three core modules.【期刊名称】《电子测试》【年(卷),期】2014(000)007【总页数】3页(P4-5,8)【关键词】ARM;WiFi;S3C2440A;无线运动监控系统设计【作者】马超俊【作者单位】陕西能源职业技术学院,陕西咸阳,712000【正文语种】中文0 引言随着无线网络技术的不断兴起和发展,WiFi 技术广泛应用于金融、商业、制造业等领域。
ARM9 系列处理器为要求严格、成本敏感的嵌入式应用提供确定的高性能和灵活性。
丰富的DSP 扩展使SoC 设计不再需要单独的DSP,能够提供可靠、低风险且易用的设计。
ARM9 DSP 增强型处理器非常适合需要综合 DSP 和微控制器性能的应用。
文章以ARM9 处理器为核心, 与WiFi 技术相结合, 来实现无线数据传输。
FriendlyARM Mini2440 的开发平台为本系统所采用,使用嵌入式系统ARM+Linux 系统,视频采集模块使用USB 摄像头,在系统中构建web 服务器,实现了视频数据的采集、存储及模拟量的输出实现终端显示。
基于ARM9的无线可移动红外监测报警系统方案
基于ARM9(改为51单片机)的无线可移动红外监测报警系统0 引言传统的图像监测系统往往布线复杂,通过远距离有线传输而费用高昂,并且灵活机动性小,由于GPRS(通用分组无线业务)通信技术在中低速率无线数据传输方面的突出优势,基于G用GPRS网络进行实时监控的网路费用较大,而在某些场合,比如运送PRS网络的图像监测系统打破了电缆和光纤传输的限制,在图像监控系统市场中占有很大优势。
但是使重要物品的货车、无人值守的贵重设备等并不需要实时监控,仅当有入侵障碍物时才需要采集和传输现场图像并发送报警信号,以达到监测和防盗的目的。
针对这个问题,本文设计了一种基于ARM9和GSM/GPRS网络的无线可移动红外监测报警系统,使用红外监测模块对被监测点进行监测,当探测到入侵障碍物时调用图像采集设备对现场状况进行图像采集并以JPEG格式保存在终端的存储系统中,然后使用GPRS模块将最新的现场图像通过GPRS网络传输到指定的FTP服务器上,并以短信息的方式向用户报警。
本系统的红外监测触发传输图像模式可以使系统按流量计费来节省GPRS网络通信费用,它的通用性强,可行性和性价比高,在实际应用中有一定的价值。
1 系统的体系结构从体系结构上看,本系统由远程监测终端、GSM/GPRS及Internet无线网络、FTP服务器监控中心及用户手机组成。
监控中心通过数字数据网专线与Internet互联,具有固定的IP地址。
远程监测终端由终端控制单元、图像采集设备、红外监测设备及GSM/GPRS模块组成。
图1所示为本系统的整体体系结构示意图。
2 终端的硬件设计2.1 终端的硬件结构系统中终端使用ARM9内核的S3C2410为处理器,以TX-05D红外线反射开关作为红外监测模块,使用包含USB接口和ZC301p芯片的CMOS 图像传感器作为图像采集设备,采用GSM/GPRS模块WAVECOM Q2403A作为无线传输模块。
图2为远程监测终端的硬件结构框图。
基于ARM的智能监控报警系统的设计与实现的开题报告
基于ARM的智能监控报警系统的设计与实现的开题报告一、课题背景随着科技不断进步,智能家居、智能安防等智能化领域受到越来越多人的关注。
尤其是智能监控报警系统,成为了一个重要的研究课题。
智能监控报警系统具有实时监控、实时报警、智能分析等功能,受到了广泛关注和应用。
本项目旨在设计一种基于ARM嵌入式系统的智能监控报警系统,通过摄像头拍摄影像,使用图像处理和算法分析来检测异常情况,并通过网络连接将报警信息实现远程传输,实现对目标的即时监测和报警。
二、课题目的本课题旨在通过探究和研究现有的智能监控报警系统,基于ARM嵌入式系统,设计一种更为高效、智能、实用的监控报警系统,以实现对室内/室外的物体检测、异常状态检测、事件识别及快速报警等功能,使得用户能够方便快捷地了解所处环境的安全情况,及时处理突发事件,保障人身和财产安全。
三、课题内容(一)需求分析1、系统具有视频监控功能,可以录像或进行实时传输;2、系统能够检测和识别监测区域内的物体和人体等;3、系统能够分析和识别异常行为或事件;4、系统可以实现智能报警,并通过网络等方式及时传送报警信息;5、系统需要一个用户友好的交互界面。
(二)技术路线1、硬件平台:使用ARM嵌入式系统,搭载摄像头、网络模块、屏幕等设备;2、软件平台:使用Linux操作系统,编程语言使用C/C++,借助OpenCV实现图像处理和算法分析;3、算法模块:使用目标检测算法、运动检测算法、人脸识别算法等;4、报警模块:通过短信、邮件、声音等方式进行报警;5、界面交互:使用QT进行开发,构建用户友好的交互界面。
(三)难点分析1、如何有效地检测和识别物体和人体等,以及如何快速准确地分析异常情况;2、如何有效地设计和实现报警模块,实现及时、准确、多样的报警方式;3、如何自定义和完善系统的交互界面,提升用户的使用体验。
四、项目计划第一周:完成选题、研究智能监控报警系统的相关技术和算法;第二周:完成环境搭建、学习OpenCV图像处理和算法分析;第三周:完成摄像头驱动开发,实现图像采集;第四周:设计和实现目标检测算法;第五周:设计和实现运动检测算法;第六周:设计和实现人脸识别算法;第七周:设计和实现报警模块;第八周:设计和实现用户界面。
基于ARM的智能监控报警系统的设计与实现
基于ARM的智能监控报警系统的设计与实现作者:张晓智来源:《硅谷》2011年第05期摘要:基于UP-NETARM2410-S平台实现运动图像的检测、报警以及对监控设备的开关控制。
利用GSM网络实现短信收发功能控制设备的开关,当设备收到打开信号时,系统将不断地采集图像信息,通过分析判断是否有运动物体并报警。
关键词: ARM;GSM;V4L;ioctl中图分类号:TH 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2011)0310056-010 引言传统的视频监控系统由于采用人工监控以及设备自身的局限性,使得报警系统会出现漏报,误报,报警系统的安全性与实用性大大降低。
本文利用嵌入式平台上的GSM模块实现对设备的远程控制和接受设备短信,通过USB摄像头对特定空间的视频帧信息进行抓取进而进行特定分析,根据分析的结果判断是否要向报警。
1 系统设计本系统能实现通过GPRS控制监控设备开闭与与动物体的检测与报警。
为了实现以上功能,将系统分为两个功能模块:图像抓取模块和监听用户控制命令模块。
1)系统的硬件设计本系统主要采用博创S3C2410嵌入式实验开发平台,该处理器内部集成了ARM公司ARM920T处理器核的32位微控制器,主频最高可达203MHz。
另外,该平台还配置了64M NAND FLASH和64M SDRAM。
ARM嵌入式开发平台的GPRS扩展板采用的GPRS模块型号为SIM100-E,是SIMCOM公司推出的GSM/GPRS双频模块,主要为语音传输、短消息和数据业务提供无线接口,本系统中只用到了短消息收发。
SIM100-E模块为用户提供了功能完备的系统接口。
摄像头采用网眼2000B,它的速度在352*288的分辨率下可以达到至少25fps,并且支持24位的色彩深度,网眼2000B使用USB接口,连接和使用都很方便,不需要外接电源。
本系统总体硬件设计如图1所示:2)系统的软件设计系统主要利用了摄像头,GSM和LCD(主要是用来演示)来完成视频监控和报警的功能。
基于ARM9的监控系统无线终端的研究和设计的开题报告
基于ARM9的监控系统无线终端的研究和设计的开题报告一、选题背景及意义随着科学技术和数字化信息技术的不断推进和发展,无线监控技术已经成为了现代化社会中不可或缺的重要组成部分。
其中,基于ARM9的无线终端作为一种最新的无线监控终端,具有了很高的发展前景和广阔的应用市场。
目前,市场上推出的无线监控终端系统主要基于PC机、单片机或者FPGA等,而基于ARM9的监控系统无线终端具有了超强的数据处理能力、较高的运算速度和较低的功耗,十分符合现代化无线监控技术的需求,因此,本课题选取基于ARM9的监控系统无线终端的研究和设计作为研究内容。
本课题的研究和设计旨在通过对基于ARM9的监控系统无线终端的技术研究和系统设计,掌握该技术的基本原理及其在无线监控领域的应用,进一步推动我国无线监控技术的发展,提高我国基于ARM9的无线终端的设计和制造水平。
二、研究内容(1)ARM9的基本原理和开发环境研究;(2)无线通信模块的研究;(3)基于ARM9的监控系统无线终端的电路设计和软件设计;(4)基于ARM9的监控系统无线终端的测试和分析。
三、预期成果本课题的预期成果主要包括:(1)掌握基于ARM9的监控系统无线终端的基本原理和开发环境;(2)设计出一款基于ARM9的监控系统无线终端,并完成其电路设计和软件设计;(3)完成基于ARM9的监控系统无线终端的测试和分析工作,验证该终端的可行性和可靠性;(4)撰写出一篇详尽的基于ARM9的监控系统无线终端论文。
四、研究方法和具体步骤本课题的研究方法主要采用文献资料查询、实验研究、数据分析等方法,具体步骤如下:(1)调查文献资料,对基于ARM9的监控系统无线终端的相关技术进行深入分析和研究;(2)学习ARM9的基本原理和开发环境,了解其在无线监控领域中的应用和优势;(3)设计出一款基于ARM9的监控系统无线终端,并完成其电路设计和软件设计;(4)进行基于ARM9的监控系统无线终端的测试和分析工作,用实际数据验证该终端的可行性和可靠性;(5)撰写出一份基于ARM9的监控系统无线终端论文,完成开题报告和毕业设计论文。
一种基于ARM的WiFi无线运动监控系统设计
A Wi Fi mo v e me n t mo ni t o r i ng s y s t e m d e s i g n ba s e d O i l ARM
M a C h a o j u n
‘
( S h a a n x i E n e r g y I n s t i t u t e , S h a a n x i X i a n y a n g ,7 1 2 0 0 0 )
1 基本概念
1 . 1 A R M
规范 的变种 , 最 高带宽为 1 1 M b p s , 在 信号 较弱或 有干扰 的情
况 下, 带 宽可调整 为 5 . 5 M b p s 、2 M b p s和 1 M b p s , 带宽的 自动调
有效地 保障 了网络 的稳 定性和 可靠性 。 其 主要特 性 为 : 速 A R M是 业界领 先 的微 处理器 技术提 供商 , 提 供最 广泛 的微 整 ,
高, 可 以达到 1 1 M b p s , 另外 它 的有效 距 离也 很长 , 同 时 也 与 已 有 的各种 8 0 2 . 1 1 D S S S 设 备兼容 。I E E E ( [ 美 国] 电 子 和 电 器
工程 师协会 )8 0 2 . 1 1 b 无线 网络规 范是 I E E E 8 0 2 . 1 l 网络
用。 1 . 2 Wi Fi
适合 需要 综合 D S P 和微 控 制器 性能 的应 用 。 文章以A R M 9处
理 器 为 核 心 ,与 W i F i技 术 相 结 合 ,来 实 现 无 线 数 据 传 输 。 F r i e n d l y A R M M i n i 2 4 4 0的开发 平 台为本系 统所采 用 , 使 用嵌 入 式系 统 A R M + L i n u x系 统 , 视 频采集 模块使 用 U S B 摄 像头 , 在 系统 中构建 w e b服务器 , 实现 了视 频数据 的采 集 、 存 储及 模拟
揭秘ARM单片机超声波监测预警系统电路设计
揭秘ARM单片机超声波监测预警系统电路设计
随着信息化、智能化、网络化的发展,嵌入式系统技术获得广阔的发
展空间,工业控制领域也进行着一场巨大的变革,以32 位高端处理器为平台
的实时嵌入式软硬件技术将应用在工业控制的各个角落。
嵌入控制器因其体积小、可靠性高、功能强、灵活方便等许多优点,其应用已深入到工业、农业、
教育、国防、科研以及日常生活等各个领域,对各行各业的技术改造、产品更
新换代、加速自动化化进程、提高生产率等方面起到了极其重要的推动作用。
障碍物距离检测电路的设计
在本系统中超声波测距电路是由MICROCHIP 的PIC16C57 设计而成的,选用的超声波传感器是T/R40-16 压电陶瓷传感器。
在工作中,主控器
PIC16C57 发出信号使发射端的超声波换能器发出加以电压激励,其受激励后
以脉冲的形式发射超声波,当超声波接收器接收到回波信号时,传回到主控器中,从脉冲信号开始发射时主控器中的定时器便开始计时,接收到回波信号时
停止计时。
所侧出的时间间隔再乘以声速就得到了两倍的距离值。
从而计算出
障碍物到发射点的距离。
其电路图如图2 所示。
图2 超声波测距电路图
距离值通过PIC16C57 的10 脚进行串行输出,经MAX232 芯片后与ARM 的串口相连。
芯片MAX232 是为RS232 标准串口设计的接口电路,它完成TTL 电平和RS232 电平的转换。
声光报警电路设计
本系统要求根据影响装载机稳定性的障碍物距离的临界值对危险状况进。
基于ARM的工厂监控无线终端的研究与应用的开题报告
基于ARM的工厂监控无线终端的研究与应用的开题报告一、选题背景随着工业自动化水平的不断提高,工厂监控系统的需求也在不断增加。
传统的工控系统需要采用有线连接方式,对于一些野外或者移动的设备来说,使用有线方式连接会比较困难。
为了解决这个问题,无线终端得到了广泛的应用。
基于ARM的无线终端能够实时监控工厂的生产状况、环境状况等重要信息,对于提高生产效率、降低生产成本、提高生产安全具有重要的意义。
二、研究内容本文的主要研究内容是基于ARM的工厂监控无线终端的研究与应用。
具体包括以下内容:1. 无线通信技术的研究。
介绍当前主流的无线通信技术,重点研究WiFi、蓝牙、Zigbee等无线通讯技术的特点、优缺点及在工厂监控中的应用。
2. 基于ARM的无线终端设计。
介绍ARM架构的基础知识,根据实际需求设计无线终端的硬件结构,包括电源管理、无线通信模块、传感器模块等。
3. 系统软件设计。
介绍终端程序的编写方法,包括系统启动、无线通信模块驱动、传感器读取、数据处理、上报等模块的实现。
4. 实验验证。
设计一套基于ARM的无线终端,利用已有的工控系统作为数据接收端,通过严格的实验验证终端的功能、稳定性和可靠性。
三、研究意义本文研究的基于ARM的工厂监控无线终端,对于推动工业自动化的发展,实现智能化制造具有积极意义。
通过无线通信技术的应用,能够实时监控工厂生产环节中的各项指标,为企业管理提供科学的决策依据,提高生产效率和降低生产成本。
四、研究方法和技术路线本文采用文献资料法、调研法、实验方法等来研究工厂监控无线终端的设计与应用。
具体分为以下几个步骤:1. 文献资料法。
收集有关无线通讯技术、嵌入式系统以及工厂监控等方面的文献资料,系统地分析无线通讯技术的特点、优缺点及在工厂监控中的应用。
2. 调研法。
对已有的工厂监控系统进行调研,了解企业实际需求和现有问题,为设计合理的工厂监控无线终端提供指导。
3. 实验方法。
设计并制作基于ARM的工厂监控无线终端,实现无线通信和数据采集等功能,利用已有的工控系统作为数据接收端,对终端的功能、稳定性和可靠性等进行实验验证。
基于ARM的无线视频监控手持终端的研究与设计的开题报告
基于ARM的无线视频监控手持终端的研究与设计的开题报告摘要:随着科技的进步和发展,无线视频监控系统被广泛应用于安防领域,但当前市场上已有的手持终端往往存在体积大、重量重、续航短等问题,难以满足现场检查、巡逻、调度等需要。
为此,本文拟研究设计一种基于ARM的无线视频监控手持终端,旨在实现高清视频采集、实时传输和长时间工作,具有体积小、重量轻、操作简单等特点。
本文首先对当前市场上的无线视频监控手持终端进行了调研和分析,详细介绍了其优缺点和应用场景,并结合实际需要,提出了设计方案。
然后,对所选用的ARM芯片及其他硬件进行了详细的介绍和分析,以保证系统的可靠性和性能。
接着,通过调试软件和编写程序,实现了系统的基本功能,包括视频采集、传输、存储、播放等。
最后,对系统进行了测试和优化,验证了设计方案的可行性和效果。
本文的主要创新点在于采用了ARM芯片,并通过合理的硬件和软件设计,实现了高性能、低功耗的无线视频监控手持终端,为工业生产、公共安全、交通管理等领域提供了一种新的、高效的监控方案。
关键词:ARM芯片,无线视频监控,手持终端,视频采集,实时传输,续航时间。
Abstract:With the progress and development of technology, wireless video surveillance systems are widely used in security fields. However, the existing handheld terminals on the current market often have problemssuch as large size, heavy weight, and short endurance, which are difficult to meet the needs of on-site inspections, patrols, and scheduling. Therefore, this article intends to study and design a wireless video monitoring handheld terminal based on ARM, aiming to achieve high-definition video capture, real-time transmission, and long-termwork, with the characteristics of small size, light weight, and simple operation.This article first conducted a survey and analysis of the wireless video surveillance handheld terminals currently available on the market, and detailed their advantages, disadvantages, and application scenarios. Based on actual needs, a design plan is proposed. Then, the selected ARM chip and other hardware are introduced and analyzed in detail to ensure the reliability and performance of the system. Then, through debugging software and writing programs, the basic functions of the system are realized, including video capture, transmission, storage, and playback. Finally, the system is tested and optimized to verify the feasibility and effectiveness of the design plan.The main innovation of this article is the use of the ARM chip, and through reasonable hardware and software design, a high-performance, low-power wireless video monitoring handheld terminal is achieved, providing a new and efficient monitoring solution for industrial production, public safety, and transportation management. Keywords: ARM chip, wireless video surveillance, handheld terminal, video capture, real-time transmission, endurance time.。
基于ARM9的室内无线监控报警系统设计与实现
基于ARM9的室内无线监控报警系统设计与实现
许青;刘方
【期刊名称】《电子科技》
【年(卷),期】2013(026)002
【摘要】基于ARM9和GPRS模块实现了一个无线监控报警系统.文中给出了硬件和软件设计方案,硬件上不仅实现了室内环境的监控和家电智能控制,还实现了无线报警及远程控制;软件上基于嵌入式Linux操作系统和Qt/Embedded设计了具有良好人机交互界面的应用程序.系统成本低、稳定性好、响应快,具有广泛的应用前景.
【总页数】4页(P103-106)
【作者】许青;刘方
【作者单位】南京航空航天大学电子信息工程学院,江苏南京210016;南京航空航天大学电子信息工程学院,江苏南京210016
【正文语种】中文
【中图分类】TP277
【相关文献】
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基于ARM平台无线预警分析仪的研究与设计
摘要随着国民经济发展,城市管理部门针对城市社会公共安全
监控及重大工程等预警的需求急剧增强。
本文提出一种具有支持gsm语音通信、3g无线数据传输、gps卫星定位的手持预警分析仪的设计方法。
通过该分析仪,还可实现远程无线实时预警、通讯以及快速定位等功能,并提供了多方会商支持。
关键词 arm平台;无线;预警
中图分类号tp332 文献标识码a 文章编号
1674-6708(2010)30-0225-02
0 引言
电子设备走向智能化、无线化的发展趋势已是不争的事实。
物联网代表了未来社会治安及重大工程安全监测的方向,在军事、民用等多方面具有广发应用前景,更是关系到公共安全、经济发展与社会稳定的重大科技,是国家重点发展的科技项目[1]。
随着各种无线传感网络建设的不断投入,数据量日趋庞大,无线传感网络数据收
发和分析能力亟待提高,要求越来越及时捕捉监测数据分析并对危险源进行及时预警。
因此,能够便于无线接收数据并且24小时随时提供实时分析预警分析设备收到广泛关注[2]。
本文提出并设计实现了一种高集成度、低成本、高可靠性、能够便于野外工作携带并且24小时随时提供分析预警的掌上办公设备。
该终端采用目前成熟的的嵌入式系统解决方案,以高性能arm处理器和嵌入式linux操作系统为核心[3],对多媒体信息终端进行设计
实现。
1 原理及设计
1.1 总体设计
分析仪由无线分析仪设备和分析系统软件组成,并采用基于无线网络进行实时数据交互方式工作。
本文给出的方案采用嵌入式平台设计开发,采用arm双核处理器,采用802.11b/g无线和移动3g芯片构成双无线全天候无线模块。
软件部分则由网络数据分析程序和三维演化程序组成,可以通过分析仪依靠网络或者3g(wcdma,td-scdma等)网络进行交互。
由于移动通信网络信号覆盖率高,因此可以互为补充,实现随时随地接收,实时获取预警情报[4]。
由于应用程序java语言开发,具备良好的跨平台特性。
1.2 工作原理
便携式手持无线预警分析仪是一个工作在双工状态下的收发机。
主要包括无线接收模块(receiver unit)、发射模块(transmitter unit)、控制模块(controller uint)及人机界面部分(interface)和电源(power supply)组成。
如图1所示。
从印刷电路板的结构分为:无线系统、主板控制系统、电源系统,3个部分。
在分析仪中,这3个部分相互配合,在逻辑控制系统统一指挥下,完成数据通信的各项功能。
所述分析仪各电路系统原理如下:
无线部分:
无线模块采用802.11b/g和移动无线通信3g网络组成的双无线模块,总体上都可以看作由无线接收和无线发射两部分组成。
先介绍移动无线通信3g模块工作原理:射频接收电路完成接收无线传感网络信号的滤波、信号放大、解调等功能;射频发射电路主要完成无线信号的调制、变频、功率放大等功能[5]。
其中包含从天线到接收机的解调输出,与发射的i/q调制到功率放大器输出的电路;逻辑音频包含从接收解调到,接收音频输出、发射话音拾取(送话器电路)到发射i/q调制器及逻辑电路部分的中央处理单元、数字语音处理及各种存储器电路等。
具体过程如下示意: 发射端:
数字信号→dac(数模转换)→混频器(与振荡器混合)→发射功放→发射
接收端:
数字信号←adc(模数转换)←滤波器←接收功放←接收
主板控制部分:
它主要由核心控制模块cpu、eeprom、flash eprom、sram以及硬盘等部分组成,逻辑系统主要完成分析仪中的各项设定功能、控制收发信号的正确处理功能等,而且在逻辑系统中,硬盘和flash eprom内部存储的数据必须完全正确,才能发挥其强大快捷的逻辑
控制功能[6]。
主要由下列几部分组成:
1)cpu(中央处理器):这是微控制器的核心,本发明使用advanced
risc machines公司的微处理器。
2)存储器:包括两个部分,一是硬盘它用来存储程序;二是ram,它用来存储数据。
rom和ram两种存储器是有所不同的。
3)输人/输出(i/o)接口:这一接口电路分为两种:一是并行输入/输出接口;二是串行输入/输出接口。
这两种接口电路结构不同,对信息的传输方式也不同。
4)定时器/计数器:微控制器的许多应用中,往往需要进行精确的定时并产生方波信号,这要由定时器/计数器电路来完成。
中央处理器的上述5个基本部件电路之间通过地址总线(ab)、数据总线(db)和控制总线(cb)连接在一起,再通过输出/输人接口与
中央处理器的外部电路联系起。
2 工作机理
分析仪工作时,无线接收和发射是在一定的范围内,可自动切换
和寻找无线网络信号,以一定的波特率和调制方式完成数据和声音的传输[7]。
而分析仪的无线接收模块和发射模块以及控制模块都集成在主板上。
为保证设备的高可用性和软件的可用性,分析仪采用嵌入式架构,因此,主cpu采用了arm9系列,集成了10/100m自适应网卡,支持多种接口,方便扩展无线模块。
运行过程如2所示,首先启动预警分析仪;然后操作系统的应用选项;选择启动预警系统,系统自动询问是否链接gprs网络;选择是则系统自动与服务器通过无线网络进行链接;之后进入用户身份验证;验证是系统用户,则启动预警分析系统主程序,并实时无线接受服
务器数据;自动进行数据分析;根据分析结果,进行预警工作。
3 结论
面临科技的快速进步,以及物联网产业的迅猛发展,传统预警分析面临诸多考验,尤其是难以提供快速灵活的应用[8]。
本文提出的便携式手持无线预警分析仪,利用覆盖全国的移动通信3g网络和高速、高带宽的802.11g组成无缝切换的无线工作组,将实时数据接收和分析系统内置分析仪,实现了24小时不间断工作,从而较好地解决了如何实时发现并应对公共安全灾害等难题。
参考文献
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