基于GPRS的数据传输系统的设计与实现

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基于GPRS的纯电动汽车数据采集传输系统设计与应用

基于GPRS的纯电动汽车数据采集传输系统设计与应用

为了实现数据承载, P S G R 系统引入了几种新的网
络单元 ,如分组 控制单 元 P U、G R C P S业 务支持 节点
SS G N、G R P S网关支 持节 点 G S G N,以及 其它 辅 助进
个新兴产业, 特点是零排放无污染是目前国际上正在
加紧研发的新能源汽车 中的一种。
高可靠性和高性价比的特点。该设计适用于交通、电力 、能源、环境 、金融等领域。 关键 词 G R ;G S P S G N;S S G N;纯电动汽车 ;数据采集
中图分类号
T 995 N 2.
文献标识码

文章编号
10— 59(01 4 06— 4 08 59 2 1)0— 0 10
GR P S主 要采用分组交换 较 G M 数据 传输采用 的 S 电路交换 ,速度更快费用更低 ,G R P S特别适 用于 间断 的、突发性的或频繁 的、少量的数据传输 ,也适用于偶 尔的大数据量传输。这一特点正适合大多数小数据量数 据采集系统互联的应用 。
输 的要求 自行组建系统 ,对纯 电动汽车来说就是一个监 控 中心和多台数据采集终端, 目前成熟的组 网方案有两
1 纯电动汽车概述
新能源汽车包括混合动力汽车 ( E ) H V 、纯电动汽 车 (V 、燃料电池 电动汽车 (C V 、氢发动机汽车、 E) FE )
收稿日 : 010— 1 期 2 f— 3 0
各种车辆进行监控周期修改,无需改动硬件,监控中心
设定优先等级 ,如紧急情况 的车辆设定短周期 ,没有 紧 急情 况的车辆设定较长的数据发送周期 ,这样可以降低 通信压力、减少运营成本。 方 案 2: 按照行驶距离进 行发送的方式。车在行 驶

基于GPRS技术的远程数据传输系统的设计研究

基于GPRS技术的远程数据传输系统的设计研究
成 。本 文的研 究 主 要 基 于 G R P S技 术 的远 程 数 据 传 输 系
GR P S网关 支持节 点 G S G N和 G R P S服务 支持节 点 S S G N来 实 现 的 ,该种 实现模 式易 于使用 户能够 方便快 捷地 在端 到
统 ,主要 由传输 终端 、G R 通 信 网络 和数 据 中心 三 部分 PS
组成 。如 图 2所 示 :
数据 中心
端 分组方 式下 发送 和接 收数据 。其体 系结构 如图 1 示 。 所 对图 1 进行 一个 初 步 的认 识 :T E代 表 “ 备终 端 ” 设 、
M T代表 “ 移动终端” D 、P N代表 “ 公用数据网” I 、ER代
表 “ 备标 识寄 存器 ” 设 、MS C代 表 “ 动 交 换 中 心 ” 移 、
源 ,发挥 网络 覆盖率 高 、永 远在线 等优 势 ,为 现有数 据传 输 系统 提供一 种便捷 的无 线传输 方式 。本文作 者结 合 当今 技 术 的发展趋 势和 积 累的开发 经验 , 计实 现 了一 套具有 设 高可行 性 和高性价 比的无 线数 据传输 系统 方案 。
2 GP S技 术 R
V R代 表 “ 问位 置寄存 器 ” M C代 表 “ 消息 业 务 L 访 、G S 短
的网关 MS ”、I C WMS C代 表 “ 消息业 务 的网问 MS ” 短 C。 GR P S网 络 的数 据 传 输 是 在 现 有 G M 网 络 中增 加 S G N和 S S GS G N来实现 的 ,使得 用 户 能够 在 不 需要 使 用 电 路 交换模 式 下的任 何 网络资源 实现端 到端 分组方 式下 发送
数据 传输 的技 术方案 ,采 用 A N技 术保 证 了数 据传 输的 可靠性 和安全 性 。 P

GPRS的工作原理

GPRS的工作原理

GPRS的工作原理GPRS(General Packet Radio Service)是一种无线通信技术,它基于全球移动通信系统(GSM)标准,为移动设备提供了高速数据传输的能力。

GPRS的工作原理可以分为以下几个步骤:无线信号传输、封包传输、数据传输和网络接入。

1. 无线信号传输:GPRS使用无线电波进行通信,通过GSM网络中的基站传输无线信号。

当移动设备发送数据时,数据被转换为数字信号,并通过无线电波传输到最近的基站。

2. 封包传输:GPRS将数据分割成小的数据包,每个数据包都有独立的地址和控制信息。

这些数据包可以根据网络的需求进行动态分配,以提高网络的利用率。

每个数据包都带有错误检测和纠正的功能,以确保数据传输的可靠性。

3. 数据传输:一旦数据包被分割和封装,它们就会通过GPRS网络传输。

GPRS网络使用多个信道同时传输数据包,这种并行传输方式提高了数据传输的效率和速度。

数据包在传输过程中会经过多个基站和路由器,直到达到目标设备。

4. 网络接入:当数据包到达目标设备时,它们会被重新组装成完整的数据,并传递给目标设备。

目标设备可以是手机、平板电脑或其他支持GPRS技术的设备。

设备可以通过GPRS网络接入互联网,进行各种在线活动,如浏览网页、发送电子邮件等。

GPRS的工作原理可以通过以下示意图更直观地理解:[示意图]在实际应用中,GPRS可以实现高速数据传输和实时通信,为移动设备提供了广泛的功能和应用。

它已经成为现代移动通信的重要组成部分,被广泛应用于物联网、智能交通、移动支付等领域。

值得注意的是,GPRS的工作原理是基于GSM网络的,因此在使用GPRS之前,移动设备需要支持GSM网络,并与运营商建立连接。

此外,GPRS的速度和性能受到网络负载、信号强度和设备性能等多种因素的影响,因此在实际使用中可能存在一定的波动。

总结起来,GPRS的工作原理包括无线信号传输、封包传输、数据传输和网络接入。

它通过将数据分割成小的数据包,并通过GPRS网络进行传输,实现了高速数据传输和实时通信的功能。

GPRS的工作原理

GPRS的工作原理

GPRS的工作原理GPRS(General Packet Radio Service)是一种移动通信技术,它基于全球系统移动通信(GSM)网络,为移动设备提供高速数据传输和互联网连接。

GPRS的工作原理可以简单概括为数据的分组传输。

GPRS的工作原理如下:1. 分组传输:GPRS将数据分成小的数据包(也称为分组),每个数据包都带有目的地的地址和其他必要的控制信息。

2. 数据包交换:当移动设备发送数据时,GPRS将数据包从移动设备发送到无线基站(BTS)。

无线基站将数据包传输到移动交换中心(MSC),MSC则负责将数据包传输到目的地。

3. 数据路由:在GPRS网络中,数据包通过虚拟链路进行路由。

每个数据包都包含有关下一跳的信息,这样它可以通过不同的路径传输到目的地。

4. 数据压缩和加密:GPRS使用数据压缩算法来减少传输的数据量,从而提高传输速度。

此外,GPRS还使用加密技术来保护数据的安全性。

5. 无线信道管理:GPRS使用时间分割多址(TDMA)技术来管理无线信道。

TDMA将时间分成小的时间槽,每个时间槽都可以用于传输一个数据包。

6. QoS支持:GPRS支持不同的服务质量(QoS)等级,以满足不同应用程序的需求。

例如,对于实时应用程序(如语音通话),GPRS可以提供较低的延迟和较高的带宽。

7. GPRS核心网络:GPRS核心网络由多个网络元素组成,包括移动交换中心(MSC)、GPRS支持节点(SGSN)和网关GPRS支持节点(GGSN)。

这些网络元素负责处理数据包的路由、转发和控制。

总结起来,GPRS的工作原理是通过将数据分成小的数据包,并利用无线网络进行传输和路由,实现移动设备的高速数据传输和互联网连接。

GPRS还支持数据压缩、加密和不同的QoS等级,以提供更好的用户体验。

gprs模块的工作原理

gprs模块的工作原理

gprs模块的工作原理GPRS(General Packet Radio Service)是一种移动通信技术,能够为移动设备提供快速的数据传输和连接服务。

GPRS模块是这种技术的重要组成部分,它允许设备通过无线网络实现网络连接。

本文将详细介绍GPRS模块的工作原理,包括GPRS技术的基础知识和模块的组成部分、电路原理以及通信协议等方面。

一、基础知识1、GPRS技术简介GPRS是基于GSM(Global System for Mobile Communications)网络的数据传输技术,它将移动通信与互联网相结合,提供了无线IP数据传输服务。

与GSM相比,GPRS的优点包括更高的速度、更低的延迟、更灵活的数据传输和更低的成本等方面。

GPRS技术的核心在于将数据分为数据包进行传输,而不是像传统的通信技术一样将数据以电路交换的方式进行传输。

2、GPRS的工作原理GPRS系统主要由三部分组成:无线终端设备(Mobile Station,MS)、GPRS支持节点(GPRS Support Node,GSN)和GPRS核心网络(GPRS Core Network)。

无线终端设备包括移动电话、笔记本电脑和其他移动设备,用于与GPRS网络进行通信;GPRS支持节点包括SGSN(Serving GPRS Support Node)和GGSN(Gateway GPRS Support Node),用于管理无线终端设备和处理GPRS数据传输;GPRS核心网络包括多个SGSN和GGSN,用于提供网络连接和数据传输服务。

GPRS数据传输主要分为两个阶段:数据包发送和数据包接收。

在数据包发送阶段,无线终端设备发送数据包到GPRS支持节点,GPRS支持节点将数据包传递给GPRS核心网络,最终到达目标设备;在数据包接收阶段,目标设备从核心网络中接收数据包,并将其传递给GPRS支持节点,最终到达无线终端设备。

GPRS支持节点通过GPRS链路控制协议(GPRS Tunneling Protocol,GTP)传输数据包,确保数据包的可靠性和安全性。

基于GPRS无线数据传输系统的软件设计

基于GPRS无线数据传输系统的软件设计
串 口上 进 行 显 示 , 然后 进入死循环 , 等 待 用 户 输 入选 择 。 3 . GP R S模 块 程 序 设 计
G P R S ( G e n e r a l P a c k e t R a d i o S e r v i c e ) 是一种 基 于第 二 代 移 动通 信 系统 GS M 的无 线 分组 交 换技 术 , 特 别 适用 于 间 断、 突发性或 频繁 、 少量 的数据 传输 , 在远程 突发性数据 传输 中, 相对 于有线 网络 有不可 比拟的优越 性 。随着 G P R S移动
绍 GP R S模 块 的 T C P / I P网路 传 输 服 务 。
安 全性 更强 , 它不 仅 向服务器 发送 必要 的数据 , 同 时 还 检 测 服 务器返 回 的各种信 息 , 并确 认 是否数据 发送 成 功, 如 果 数 据 发送不成 功, 则 重新发送 丢失的数据 ; 而 U D P则 只 管 发 送 数据 , 数据丢 失与否无关紧要 , 但是其速度 更快一些 。 在服 务器端 , 首 先 需 要 设 置 用 于 侦 听 的端 口号 , 然 后 调 用 侦 听 函数 。 当 客 户 端 请 求 连 接 时 , 将 产 生 一 个 连 接 请 求 事 件, 如果希 望建 立连接 , 则 在 连 接 请 求 事 件 的 处 理 代 码 中 调 用 接受函数 。 在客户端 首先必 须得到 服务器 的名字或 I P地 址 , 以 及 它 用于侦 听的端 口号, 然 后 调 用 连 接 函 数 发 出请 求 。 当连 接
务器 和客 户端 , 支 持 AS C I I / He x发 送 , 发 送和 接收 的数 据可
[ 关键词] G P R S模 块 ; 无线数据传输 ; 软 件 设 计 系 统 上 电 复位 后 ,首 先 要 运 行 一 段 基 于 S ma r t A R M2 2 0 0

基于GPRS的数据传输与控制系统答辩稿

基于GPRS的数据传输与控制系统答辩稿

2
1 INPUT 电流发 生器 启动 电路 基准 电压 误差放 大器 热保护 电路 SOA保 护电路
硬件电路设计
串联旁 路元件 3 OUTPUT
2 GND
图2-2 7805功能框图
9
2
硬件电路设计
图2-3 LM7805原理图
2.1 系统总体 结构设计
2.2 单片机 控制系统
2.3 电源 供电电路
6
表 21 单 片 机 连 接 引 脚 功 能
图2-1 单片机最小系统原理图
2.1 系统总体 结构设计
2.2 单片机 控制系统
2
2.3 电源 供电电路
硬件电路设计
2.4 2.5 串口 电路
家用电器 模拟部分
单片机部分的工作电压为5V,所以采用较为常用 的7805芯片做降压处理,满足单片机芯片的工作要 求。
功能 P1.0输出,控制第一路电磁继电器 P1.1输出,控制第二路电磁继电器 P1.2输出,控制第三路电磁继电器 P1.3连接MC35通信模块串口 P1.4连接MC35通信模块串口 P1.5连接MC35复位端口 P1.6控制MC35启动 单片机硬件复位接口 单片机串口通信引脚(引出) 单片机串口通信引脚(引出) 晶振连接 晶振连接 接地 片内程序存储器屏蔽控制端 VCC,电源接入
2
硬件电路设计
2.4 2.5 串口 电路
家用电器 模拟部分
本设计通过电磁继电器的吸合与开启来达到控制的目的 ,电磁继电器开端连接LED,用以模拟在实际应用当中的 用电器,当电磁继电器吸合,LED点亮时表示已达到控制 的目的。在设计当中对电磁继电器部分的电路进行了改良 设计,在开关端并联另一个开关,由双开关可以同时控制 LED的点亮,使得在实际应用当中,该用电器不仅仅只是 有单片机所控制打开,也可有用户手动打开用电器。

基于GPRS信息采集传输系统的设计及应用

基于GPRS信息采集传输系统的设计及应用
科技信息
0 I T论坛0
S C I E N C E&T E C H N O L O G Y I N F O R M A T I O N
2 0 1 3年
第1 期
基于 G P R S 信息采集传输系统的设计及应用
张斌斌 谭 业超 ( 烟 台大 学 光 电信 息科 学技 术学 院 。 山东 烟 台 2 6 4 0 0 5 )
G P R S D T U( D a t a T r a n s f e r Un i t ) . G P R S D T U的主要核 心功能为 : 1 ) 具有 T C P / I P通信协议栈 : 2 ) 具有 R S 2 3 2 / R S 4 8 5 / T T L 等通信设备接 I = I . 提供 串口的双 向数 据 传送 : 3 ) 支持永远在线 . 确保数据 的完整传输 : 4 ) 能够进行参数的配置和 A T 指令操作 特别是在一些环境恶劣 、地域偏远的工业上的信息采集和透传 . 3 软 件设 计 G P R S D T U的应用十分广泛 .这是 G P R S D T U的优势所在 .将 G P R S 基于 G P R S的数据 远程 传输模块 软件 是用来 在设备 基 于 G P R S
I mpl e me nt a t i o n,i t s a p p l i c a t i o n s a nd a p p l i c a t i o n me t h o d.Th e s y s t e m e n g i n e e r i n g n e e d s a s t a b l e a n d r e l i a b l e t r a n s mi s s i o n o f d a t a t o p r o v i d e a n e fi c i e n t nd a r e l i a b l e s o l u t i o n .

简单概述APN-VPDN实现GPRS DTU无线数传方案

简单概述APN-VPDN实现GPRS DTU无线数传方案

基于APN/VPDN专网业务实现GPRS DTU无线数据传输方案1、前言利用GPRS无线传输技术,基于GPRS 网络,通过APN/VPDN专网业务,利用才茂通信DTU 无线传输终端设备,可以为电力、水利、热网、环保、交通等行业提供实时的数据传输、采集、发布、远程管理与控制、实现远程无线数据传输的完美解决方案。

2、关于GPRS、APN与VPDN2.1、GPRS(General Packet Radio Service)通用无线分组业务所谓GPRS,是一种基于GSM系统的无线分组交换技术,提供端到端的、广域的无线IP 连接。

GPRS充分利用共享无线信道,采用IP Over PPP实现数据终端的高速、远程接入。

作为现有GSM网络向第三代移动通信演变的过渡技术(2.5G),GPRS在许多方面都具有显著的优势。

GPRS有下列特点及优点:1)、可充分利用现有资源------中国移动全国范围的GSM电信网络,灵活、方便、快速、低建设成本地为用户数据终端提供远程接入网络的部署;2)、传输速率高,GPRS数据传输速度可达到57.6Kbps,最高可达到115Kbps—170Kbps,完全可以满足用户应用的需求,下一代GPRS业务的速度可以达到384Kbit/s;3)、接入时间短,GPRS接入等待时间短,可快速建立连接,平均为两秒;4)、提供实时在线功能“alwaysonline”,用户将始终处于连线和在线状态,这将使访问服务变得非常简单、快速;5)、资费便宜,计费合理:GPRS是按流量计费的,GPRS用户只有在发送或接收数据期间才占用资源,用户可以一直在线,按照用户接收和发送数据包的数量来收取费用,没有数据流量的传递时,用户即使挂在网上也是不收费的。

GPRS业务,具有接入迅速、永远在线、流量计费等特点,在远程突发性数据实时传输中有不可比拟的优势,特别适合于频发小数据量的实时传输,因而GPRS业务在某些行业上有特殊的应用。

GPRS的工作原理

GPRS的工作原理

GPRS的工作原理GPRS(General Packet Radio Service)是一种基于分组交换技术的移动通信网络,它为移动设备提供了高速、始终在线的数据传输服务。

本文将详细介绍GPRS的工作原理,包括GPRS网络架构、数据传输过程以及相关协议。

一、GPRS网络架构GPRS网络包括移动设备(Mobile Station)、基站子系统(Base Station Subsystem,BSS)、GPRS核心网络(GPRS Core Network)和外部数据网络。

1. 移动设备(Mobile Station):移动设备包括GPRS终端设备,如手机、平板电脑或物联网设备。

移动设备与GPRS网络通过空中接口进行通信。

2. 基站子系统(Base Station Subsystem,BSS):BSS由基站控制器(Base Station Controller,BSC)和多个基站(Base Station,BS)组成。

BSS负责管理无线信道资源分配、移动设备的接入和切换等功能。

3. GPRS核心网络(GPRS Core Network):GPRS核心网络由多个GPRS支持节点(GPRS Support Node,GSN)组成,包括GPRS传输网关(GPRS Tunneling Protocol,GTP)和GPRS节点GPRS支持节点(GPRS Node GSN)等。

GPRS核心网络负责数据传输和路由选择等功能。

4. 外部数据网络:外部数据网络是指与GPRS网络相连的其他网络,如互联网、企业内部网络等。

二、数据传输过程GPRS采用分组交换技术,将数据分成小的数据包进行传输。

下面将介绍GPRS数据传输的过程:1. 接入过程:当移动设备需要接入GPRS网络时,它首先与最近的基站建立无线连接。

移动设备通过发送接入请求(Attach Request)到基站,基站将该请求转发给BSC,然后BSC将请求发送到GPRS核心网络。

GPRS的工作原理

GPRS的工作原理

GPRS的工作原理GPRS(General Packet Radio Service)是一种基于全球挪移通信系统(GSM)的无线通信技术,它允许挪移设备通过无线网络连接到互联网。

GPRS的工作原理基于分组交换和IP协议,它使用分组数据交换的方式传输数据,相比传统的电路交换方式,GPRS能够更高效地利用网络资源。

GPRS的工作原理主要包括以下几个关键步骤:1. 接入网络:挪移设备首先需要接入GPRS网络。

当挪移设备打开时,它会向附近的基站发送请求,请求接入GPRS网络。

基站会对设备进行身份验证,并为设备分配一个惟一的IP地址。

2. 数据分组:一旦设备成功接入GPRS网络,数据就会被分成小的数据包,称为分组。

这些分组可以是不同大小的,取决于数据的大小和网络的传输能力。

3. 分组传输:GPRS使用分组交换技术将数据分组从挪移设备发送到目标地址。

每一个分组都会被封装在一个数据包中,并通过GPRS网络传输。

这些数据包会通过多个网络节点传输,直到它们到达目标地址。

4. 路由选择:在传输过程中,每一个数据包都会通过一系列的网络节点,这些节点被称为路由器。

路由器根据目标地址来选择最佳的路径,以确保数据包能够快速、可靠地到达目标地址。

5. 目标设备接收:一旦数据包到达目标地址,目标设备会将数据包进行解包,并将数据重新组装成原始的数据。

然后,目标设备可以对数据进行处理,如显示在屏幕上或者存储在数据库中。

6. 反馈和确认:在数据传输过程中,GPRS会提供反馈和确认机制,以确保数据的可靠传输。

如果数据包在传输过程中丢失或者损坏,目标设备会请求发送方重新发送数据包。

总结起来,GPRS的工作原理是通过将数据分组并使用分组交换技术,将数据包通过GPRS网络传输到目标设备。

这种分组交换的方式使得GPRS能够高效地利用网络资源,实现快速、可靠的数据传输。

GPRS的工作原理为挪移设备提供了连接互联网的能力,使得用户可以随时随地访问互联网服务。

GPRS数据传输设计(三)GPRS原理

GPRS数据传输设计(三)GPRS原理

GPRS数据传输设计(三)GPRS原理2数据传输设计(2.3 GPRS数据业务接入及分组传送过程2.3.1 连接阶段MS在能够向相应主机发送数据之前,它必须首先在物理层上与GPRS网络建立连接,其次必须与某个SGSN建立连接,以使GPRS网络能够管理MS,再次通过SGSN在GGSN 中注册,以获得MS的PDP地址并建立分组传送的路由。

以上三步分别称为物理连接、GMM 连接和SM连接。

1.物理连接物理连接是在MS和BSS之间建立的RLC/MAC层的连接。

在这个过程中,移动台需要发起分组信道请求,以获得进行分组数据传输所需要的上行和下行链路。

•分组上行链路分配首先移动台在PRACH信道上发送分组信道请求,信息包括:接入类型(一阶段还是二阶段接入)、标识比特(随机比特、优先级比特)等。

BSS在接收到分组信道请求后,在PAGCH信道上利用实时分配消息做出应答,应答消息中包括了分配给移动台的一个唯一数据块。

移动台在接收到分组实时分配消息后,就能在已分配给自己的PACCH信道上发送分组资源请求,该请求信息包括:移动台的无线通信容量、用户数据字节数、LLC-PDU 类型、临时逻辑链路号(TLLI)以及RLC模式(应答还是无应答)等。

BSS根据收到的这些信息,在PDCH上发送无线资源分配消息对资源请求做出回应,该回应作为移动台的PACCH上分组上行链路分配消息中的临时块流。

该消息包括:记录全部的射频信道数目的参数、所有时隙的数目、临时块流(TBF)的开始时间、临时块流标识(TBFI)、时间超前(TA)、信道编码方案(CS1、CS2、CS3、CS4)、竞争机制中的临时逻辑链路号等。

除此之外,如果使用静态分配,还包括分配位图以及下行控制时隙等,如果使用动态分配,则还包含上行链路状态标识(USF)等。

经过这些交互后,移动台就获得了用于上行传输分组数据的无线资源。

在GPRS中,一个移动台进行一次分组传输最多分到8个PDCH信道,但是也可能8个移动台复用同一个PDCH信道。

基于GPRS的数据传输终端设计及实现方式

基于GPRS的数据传输终端设计及实现方式

3 . 3 V
系统功 能模块 初姑 化

开全局 中断
l清 w a t c h D 。 z g l



模式检测:@4 " / G P I : L S / S M S
l I
命 令 接 收 I I 检 测 是 否 在 线I I M ‘ ) D E M 初 始 甜
份鉴权和 客户 信息 加密算 法 的全过 程 。
三 、嵌入式 微 处理器 f 一) A R M 处理 器体 系结构
A R M 系列 处 理 器 是低 功耗 的 3 2位 R I S C处 理 器 ,支持 1 6位 的 T h u m b指 令集 ,使 用 T hu b m 指令集可 以以 1 6位 的系 统 开 销 得 到 3 2位 的系
/ 、 l 0\
/ 6 r " N
U 、
功能有:G P R S数据传输 、短消息 、参数 设置和查询三种工作模式 。
( 二) 系统 的 硬 件 方 框 图

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一 寓 圈
统性 能。
( 二) A D S编译 器 简介
A D S是 一 个 使 用 方 便 的集 成 开 发 环 境 ,囊 括 了一 系列 的应 用 ,并 有 相 关 的文 档 和 实 例 的

前台中断流程 图:
支 持 。可 以用 A D S来 开 发 、编译 、调试 采 用 包 括C 、C + + 和 A R M 汇 编 语 言 编 写 的程 序 。本 课
接 的方 式 受 到很 大 的局 限 , 因此 通 过 无 线 连 接 成 为 现代 工 业 品 的迫 切 需求 。 本 设 计 采 用 的是 基 于 G P R S的 微 控

基于ZigBee网络与GPRS的数据采集传输系统设计

基于ZigBee网络与GPRS的数据采集传输系统设计
成 本 、 效 率 的 数 据 采 集 系 统 。 笔 者 采 用新 兴 起 的 Zg e 高 iB e短 程 无 线传 输 技 术 与 G R P S远程 通信 技术 结合 来设 计 满 足 这 一 需求 的数 据 采 集 传输 系统 。
与 T PI C/ P协 议 转 换 , 成 与 It e 连 接 , 控 中 心 可 以 完 ne t的 u r 监 通 过 It e 网 络 进 行 信 号 的收 集 。完 成 数 据 的 远 程 采集 与 ne t u r 传输过程 。
C 2 3 , C 4 0是 一 种 真 正 的 片 上 系 统 芯 片 (O ) MO C 40C 23 S C C S解 决 方 案 。 种 解 决 方 案 能 够 提 高 性 能 并 满 足 以 Zg e 这 i e为 基 础 B 的 24G zIM 波 段 应 用 . 全 兼 容 Zg e . H S 完 iB e协 议 , 方 案 还 该 满 足 了工 业 过程 对 低 成 本 , 功 耗 的 要 求 。该 芯 片 内部 集 成 低 了一 个 符 合 IE 8 21. 准 的 2 H S S 直 接 序 列 扩 E E 0 . 4标 5 . G zD S ( 4
1 系统 结 构 与 原 理
11 系统 组 成 .
技 术 。数 据 传 输 距 离 依 赖 于 输 出 功 率 和 信 道 环 境 , 般 在 一
百 米 左 右 ; 信 时 延 和 从 休 眠 状 态 激 活 的 时延 都 非 常 短 , 通 典
型的搜索设 备时延 3 , 眠激活 的时延是 1 s 活动设 0ms体 5m ,
本高 , 制了工业通信技术 的发展 , 然在有些工业情 况下 , 限 虽 单纯用 G R P S进 行 数 据 传 递 可 满 足 一 定 的 工 业 要 求 。 是 花 但 费 太 高 . 且 不 能 排 除信 号 采 集 现 场 没 有 运 营 商 信 号 覆 盖 的 并 可 能 性 。工 业 生产 现 场 的数 据 采 集 迫 切 需 要 一 种 简 单 的 、 低

GPRS的工作原理

GPRS的工作原理

GPRS的工作原理GPRS(General Packet Radio Service)是一种基于分组交换技术的全球通用移动通信服务,它为移动设备提供了高速数据传输的能力。

GPRS的工作原理主要涉及移动设备、基站子系统和核心网络三个主要组成部分。

移动设备是指使用GPRS服务的终端设备,例如智能手机、平板电脑和物联网设备。

移动设备通过无线信道与基站子系统进行通信。

在GPRS系统中,移动设备通过无线电信号与基站进行连接,无线电信号在移动设备和基站之间进行传输。

基站子系统由基站控制器(BSC)和多个基站收发器(BTS)组成。

BSC负责管理和控制多个基站,并处理移动设备和核心网络之间的数据传输。

BTS是无线电设备,负责接收和发送无线信号。

它们一起工作,确保无线信号的传输和接收。

核心网络是GPRS系统的核心部分,它负责处理和路由数据传输。

核心网络由GPRS支持节点(SGSN)和GPRS网关支持节点(GGSN)组成。

SGSN负责管理移动设备的位置和安全性,同时处理数据传输。

GGSN是连接GPRS网络和外部数据网络的接口,负责数据的路由和转发。

GPRS的工作原理主要涉及以下几个步骤:1. 移动设备连接到GPRS网络:移动设备通过无线信道与最近的基站建立连接。

设备发送请求以获取GPRS服务,基站控制器将设备连接到核心网络。

2. 分配IP地址:一旦连接建立,SGSN为移动设备分配一个唯一的IP地址。

这个IP地址将用于移动设备与其他设备进行通信。

3. 数据分组传输:GPRS使用分组交换技术,将数据分为小的数据包进行传输。

每个数据包都包含有关目标地址和源地址的信息。

这些数据包通过核心网络传输到目标设备。

4. 数据路由和转发:GGSN负责数据的路由和转发。

它将数据包从核心网络传输到外部数据网络,例如互联网。

5. 数据接收和解析:目标设备接收数据包,并根据源地址和目标地址解析数据。

设备可以根据需要对数据进行处理和响应。

6. 数据传输确认:一旦目标设备接收到数据包,它将发送确认消息到源设备,表示数据已经成功接收。

基于GPRS和广域IP的数据采集系统设计

基于GPRS和广域IP的数据采集系统设计

Ke r s G RS P 2 3 y wo d : P ;L C 1 4;MAX1 4 2 7; ̄C O —1 / S I
0 引言
中国移动 G R ( e e l a kt ai S ri ) P S G n r c e R do evc aP e
结构如 图 1 所示 。
值和推 广前 景。 关键词 :G R ;L C 14 P S P 2 3 ;MA 2 7 x / SI X14 ;t O — C I
Da a a q iii n s s e a e n GPRS a d r a I t c u sto y t m b s d o nd wi e a e P
21 0 1年第2 期
中 图分 类 号 :P l T3 1 文 献 标 识 码 : B 文 章 编 号 :0 9—25 (0 10 09 0 10 52 2 1 )2— 0 3— 3
基于 G R P S和 广 域 I P的 数 据 采 集 系统 设 计
胡长 晖 ,叶梦君
( 湖北 师 范学 院控 制 科 学 与 工 程 系 , 石 4 50 ) 黄 30 2
将远 程端 的传 感器 信号 和电气设备 的运行 情况
网络 系统 可 以提供 广 域 的无线 I 接 。 利用 中 国 P连
移 动提供 的 G R P S服务可 以方便 的实 现远 程 端 到监
等模 拟 电压信号 量 , M X 27转换传 输到 主控制 经 A 14
器 L C 14中 , P 23 主控 制 器将 数 据 打包 通 过 G R P S模
控 端 的无 线数据传 输 , 项 服务具有 收费合 理 、 该 价格 便宜、 适合 长时 间 、 连续 数据传 输等 优点 。 本 系统将 当今 三大 热点 技术 : 入式技 术 , 线 嵌 无 传输 技术 和 I P技术 相 结 合 。将 嵌人 式 技 术 的体 积

GPRS的工作原理

GPRS的工作原理

GPRS的工作原理GPRS(General Packet Radio Service)是一种基于分组交换技术的挪移通信服务,它能够在GSM(Global System for Mobile Communications)网络中提供高速数据传输。

GPRS的工作原理涉及到挪移设备、基站和核心网络之间的通信流程和协议。

GPRS的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 挪移设备连接基站:挪移设备(如手机、平板电脑等)通过GSM网络与基站建立连接。

基站是无线电设备,负责接收和发送无线信号。

2. GPRS分配资源:一旦挪移设备与基站建立连接,基站会为挪移设备分配GPRS资源,包括时间和频率资源。

这些资源用于在GSM网络中传输数据。

3. 数据封装:挪移设备通过GPRS将数据分成小的数据包,每一个数据包都包含有关目标地址和源地址的信息。

这些数据包被称为GPRS分组。

4. GPRS分组传输:一旦数据被封装成GPRS分组,它们将通过GSM网络传输到目标位置。

GPRS分组通过基站和核心网络之间的链路进行传输。

链路可以是无线链路或者有线链路,具体取决于网络的结构。

5. 核心网络处理:GPRS分组到达核心网络后,核心网络会根据目标地址将它们路由到相应的目标位置。

核心网络是一个复杂的系统,由多个网络节点和服务器组成,用于处理和转发GPRS分组。

6. 目标位置接收数据:一旦GPRS分组到达目标位置,目标设备将接收和解析这些数据。

目标设备可以是另一个挪移设备,也可以是连接到核心网络的服务器或者计算机。

7. 数据传输确认:一旦目标设备接收到数据,它会向源设备发送确认消息。

这个确认消息告知源设备数据已经成功传输到目标位置。

总结起来,GPRS的工作原理是通过GSM网络实现挪移设备之间的高速数据传输。

挪移设备连接基站,基站分配GPRS资源,数据被封装成小的数据包(GPRS分组),通过GSM网络传输到目标位置。

核心网络处理和转发这些数据包,最终目标设备接收和解析数据。

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文章编号 :0 1 39 (0 2 0 —0 9 0 10 — 9 72 1 ) 1 0 6 —h ne y De in c i r sg & Ma u a t e n f cur 6 9
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