华电-物联网技术与应用实验指导书

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物联网应用技术实训指导书HD

物联网应用技术实训指导书HD

信息职业技术学院电子工程学院“物联网应用技术”项目实训指导书2013年05月前言智能家居最早是在20世纪80年代兴起于日本和美国,并在20世纪90年代进入我国,经过十几年的发展,特别是随着我国的住宅产业发展而迅速发展起来。

而且在我国智能家居引起越来越多的关注,随着人民生活水平的提高,人们对于居住环境智能化、舒适程度等要求会越来越高,这给智能家居的发展提供了很大的市场空间。

然而由于我国的居住模式和发达国家存在很大的差别,我国人口众多,城市多以密集型住宅为主,这造成了国外在智能家居的发展和技术上存在了很大的差别。

国智能化更多地注重于整个小区智能化的建设。

最早从做对系统开始,并且逐渐由过去的非可视对讲过渡到目前的以黑白可视对讲为主流,同时一些集成了安防功能、抄表功能,短信息等功能的对讲产品出现并在一些地区应用。

由于可视对讲的发展迅速,一些厂家的宣传,给人造成了一种错误的观念,小区只要做可视对讲或者综合布线就称得上智能化小区。

随着对智能家居的认识越来越深入,人们逐渐意识到智能化的真正主体是家居的智能化,更多地体现在家庭部自动化。

所以20世纪90年代后期,一些企业开始引入国外的智能家居技术和产品在国推广,还有一些大的集团公司也看好该领域,通过各种途径介入,促进整个行业迅速发展。

正如当今如火如荼的家电行业,无论是白色家电,还是黑色家电,以及其他一些日用家电无不嵌入了自动化控制,其智能化程度已远是以前的普通家电所不及了。

目录目录 (1)准备知识1: (1)1.1模块认识 (1)准备知识2: (1)2.1传感器认识 (1)2.1.1温湿度传感器(数字量) (1)2.1.2 串行时钟输入(SCK) (3)2.1.3 温湿度测量 (5)2.1.4 通讯复位时序 (5)2.1.5 CRC-8 Checksum 计算 (6)2.1.6状态寄存器 (6)2.1.7相对湿度 (7)2.1.8 湿度信号的温度补偿 (8)2.1.9 温度转换系数 (8)2.1.10 露点 (8)2.2光敏传感器(模拟量) (9)2.3可燃气体传感器(模拟量) (10)2.4噪声传感器(模拟量) (12)2.5气压传感器(模拟量) (12)2.6震动传感器(开关量) (13)2.7 红外热释电传感器(开关量) (13)2.8 RFID射频识别装置 (15)准备知识3: (15)3.1 Flash Programmer下载程序快速入门 (15)项目一:应用设备的安装与调试 (17)一:硬件实物介绍 (17)二:硬件设备的安装与调试 (26)实训硬件提供: (26)目标: (26)要求: (26)1.1 工作任务 (26)(1)感知节点的设置 (27)(2)完善感知节点ZigBee协议栈代码(代码已给出,见附录1) (27)项目二:程序的编写与调试 (28)2.1 初始操作: (28)2.1.1 协议栈中网络结构类型修改: (28)2.1.2 修改信道及网络编号(PANID) (29)2.1.3 生成Hex文件操作: (29)2.2 程序重点 (29)2.2.1 消息处理流程 (29)附录1: (36)一、SampleAppMaster.c (36)二、SampleAppSlave.c (47)附录2:参考接线图 (60)准备知识1:1.1模块认识应用设备包括:环境监测模块、家居安防模块、家居三表模块、家居电子支付模块、开关动作电路、模拟电压控制电路、总线型控制电路、网络USB型控制电路。

物联网技术及应用 实验指导书

物联网技术及应用 实验指导书

《物联网原理及应用》课程实验指导书课程编号 390236Z10_总学时 32实验学时 8环境准备1.硬件资源1.1硬件清单1.2 硬件图ZXBee CC2530节点板:仿真器与调试扩展板的连接:仿真器另一头接Mini USB,传感器插在节点板上,注意二排针在左,一排在右。

光敏传感器Photon resistance:用手捂住模块,图标全部灭,同时网关播放报警声;用手电筒照射模块,图标全部亮,同时网关播放报警声。

三轴加速度传感器Acceleration:进入界面后显示 XYZ 轴的值,倾斜节点观察值的变化。

霍尔传感器Hall:当检测到磁铁靠近(注意极性,多尝试几个方向直到某一方向显示数据为0),提示检测到磁场,图标变亮,同时网关播放警报声。

2.软件配置2.1资源下载链接: https:///s/17RQWsvO-ASpGa0ZBazkMxg提取码: epjp2.2 安装IAR Embedded WorkbenchIAR Embedded Workbench IDE 是一款流程的嵌入式软件开发 IDE 环境,ZXBee 接口实验及协议栈工程都基于 IAR 开发,安装包位于Tools/IAR EmbeddedWorkbench/Setup_IAR_Embedded_Workbench.exe,按照默认配置安装即可。

软件需要破解之后方可使用,参考Tools/IAR Embedded Workbench/破解工具中的教程,软件安装完成后,即可自动识别 eww 格式的工程。

SmartRFProgrammer 是 TI 公司提供的一款 Flash 烧写工具,ZXBee 系列 CC2530 无线节点均可通过该工具烧写固件,安装包位于Tools/IAR Embedded Workbench/Setup_Flash_Programmer_1.12.4.exe,按照默认安装即可。

SmartRFProgrammer 工具需要配合 CC2530 仿真器使用,第一次使用会要求安装驱动,默认安装目录C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Drivers\Cebal。

物联网技术作业指导书

物联网技术作业指导书

物联网技术作业指导书一、概述物联网技术作业的目标是通过实践项目来加深对物联网技术的理解和应用能力。

本指导书将为您提供一个明确的作业流程和步骤,帮助您顺利完成作业。

二、作业要求1. 选择一个具体的物联网应用场景,例如智能家居、智能交通等。

2. 设计和实现一个基于物联网技术的应用方案,包括系统架构、硬件设备和软件平台等。

3. 编写相关的代码和程序,完成系统的功能实现和验证。

4. 进行系统测试和性能评估,分析和总结实验结果。

三、作业流程1. 确定物联网应用场景在选定的领域中选择一个具体的应用场景,例如智能家居中的智能照明系统。

2. 系统架构设计根据应用场景,设计物联网系统的整体架构。

包括传感器、网络通信、数据处理和应用接口等模块。

3. 硬件设备选型与搭建根据系统架构设计,选购适合的硬件设备,并进行连接和搭建。

例如选择可编程开发板和传感器进行硬件搭建。

4. 软件平台选择与配置根据系统需求,选择适合的软件平台进行开发和配置。

例如选择Arduino、Raspberry Pi等开发工具进行软件开发。

5. 功能实现与验证根据系统需求和设计,编写相关的代码和程序,实现系统功能。

例如控制灯光的开关和亮度。

6. 系统测试与性能评估对完成的系统进行测试和性能评估,验证系统的功能和稳定性。

7. 实验结果总结与分析对实验结果进行总结和分析,分析系统的优劣点,提出改进和优化的建议。

四、作业要点1. 在整个作业过程中,重视实践和实验,通过实践来加深对物联网技术的理解。

2. 在选择硬件设备和软件平台时,要考虑其性能、稳定性和可扩展性。

3. 在编写代码和程序时,要注重代码质量和可读性,养成良好的编码习惯。

4. 在系统测试和性能评估中,要充分考虑不同的测试场景和使用情况,进行全面的测试。

5. 在总结和分析实验结果时,要客观地评价系统的优缺点,并提出改进的建议和思考。

五、提交要求1. 提交物联网技术作业的完整代码和程序。

2. 提交物联网系统的设计文档和架构图。

物联网技术与应用案例作业指导书

物联网技术与应用案例作业指导书

物联网技术与应用案例作业指导书第一章物联网技术概述 (2)1.1 物联网基本概念 (2)1.2 物联网技术架构 (2)第二章物联网感知层技术 (3)2.1 传感器技术 (3)2.2 RFID技术 (4)2.3 数据采集与处理 (4)第三章物联网网络层技术 (5)3.1 短距离通信技术 (5)3.1.1 蓝牙技术 (5)3.1.2 WiFi技术 (5)3.1.3 ZigBee技术 (5)3.2 长距离通信技术 (5)3.2.1 2G/3G/4G/5G技术 (6)3.2.2 LoRa技术 (6)3.2.3 NBIoT技术 (6)3.3 网络协议与标准 (6)3.3.1 TCP/IP协议 (6)3.3.2 HTTP协议 (6)3.3.3 MQTT协议 (6)3.3.4 CoAP协议 (6)第四章物联网平台层技术 (7)4.1 物联网平台架构 (7)4.2 平台关键技术 (7)4.3 平台应用案例分析 (7)第五章物联网应用层技术 (8)5.1 应用场景与需求 (8)5.2 应用解决方案 (8)5.3 应用案例解析 (9)第六章物联网安全与隐私 (9)6.1 物联网安全风险 (9)6.2 安全技术策略 (10)6.3 隐私保护方法 (10)第七章物联网技术在智能家居中的应用 (11)7.1 智能家居系统架构 (11)7.2 智能家居设备与应用 (11)7.3 智能家居案例分析 (12)第八章物联网技术在智慧城市中的应用 (12)8.1 智慧城市概述 (12)8.2 物联网在智慧城市建设中的应用 (12)8.3 智慧城市案例分析 (13)第九章物联网技术在工业互联网中的应用 (13)9.1 工业互联网概述 (13)9.1.1 工业互联网的定义 (14)9.1.2 工业互联网的架构 (14)9.2 物联网技术在工业生产中的应用 (14)9.2.1 设备故障诊断与预测性维护 (14)9.2.2 生产过程优化 (14)9.2.3 供应链管理 (14)9.2.4 能源管理 (14)9.3 工业互联网案例分析 (14)9.3.1 某钢铁企业设备故障诊断 (14)9.3.2 某汽车制造商生产过程优化 (15)9.3.3 某家电企业供应链管理 (15)9.3.4 某工业园区能源管理 (15)第十章物联网技术发展趋势与展望 (15)10.1 物联网技术发展现状 (15)10.2 物联网技术发展趋势 (15)10.3 物联网产业前景展望 (16)第一章物联网技术概述1.1 物联网基本概念物联网(Internet of Things,简称IoT)是指通过信息传感设备,将各种物品连接到网络上进行信息交换和通信的技术。

华电-物联网技术与应用实验指导书

华电-物联网技术与应用实验指导书

《物联网技术与应用》实验指导书-RFID部分OURS-RFID-RP实验平台系统概述一、系统硬件介绍1.OURS-RFID-RP实验箱的PC软件实验程序包括几个方面的内容:1.LF的命令与协议实验2.HF的命令与协议实验3.UHF的命令与协议实验4.HF原理机的实验程序5. zigbee ACTIVE RFID试验程序6.综合实验2.总体设计本系统共有如下实验:3.系统整体布局结构设计系统基本组成(无计算机部分)见下图:扩展应用接口扩展应用接口扩展应用接口扩展应用接口4.系统整体体积及尺寸规划●整个系统由3530嵌入式网关通过外部的UART接口进行控制。

●扩展模块与底板使用接插件进行连接(包括信号和电源)。

系统具备两种规格的扩展模块尺寸,HF原理机一种,其他所有模块为另外一种。

●系统将具备5个扩展模块(留有一个预留模块位置),所有模块可由3530嵌入式网关进行控制,也可在没有网关的情况下,由外部控制器通过标准RS232接口进行控制。

●所有模块统一使用5V电源。

模块接口控制信号定义所有扩展模块(包括原理机模块)使用同一的2个32脚欧式插座作为信号及电源的接口,记为JP1、JP2,其中JP1为信号接口。

JP2为预留接口(全部为空脚)。

其中底板上为欧式插座的母头(孔);扩展板为欧式插座的公头(针)。

嵌入式网关对RFID模块的控制的实现嵌入式网关使用一个TTL电平的UART和4个TTL电平的GPO管脚来管理包括原理机在内的所有的RFID模块。

5.结构和硬件描述LF模块将由ATMEL的UR2270为核心组成;HF读卡器由TI的TRF7970A芯片为核心组成;UHF读卡器由英频杰公司的R2000芯片+ATMEL公司的ARM7芯片架构完成具体指标LF模块系统框图:系统设计的指导思想:依托于Atmel官方提供的EVM板设计,实现读写操作,读卡器采用Atmel ATA2270实现,通过读卡器获取指令流,并对ID卡进行读写操作。

物联网技术与应用实验报告

物联网技术与应用实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除物联网技术与应用实验报告篇一:物联网实验报告物联网中的RFID技术实验实验题目:RFID技术实验姓名:学号:学院:专业:年级姜宇栋20XX00800098机电与信息工程学院电子信息科学与技术20XX级20XX年12月6日1实验总体方案1.1实验目的1)掌握读卡器与网关的连接,熟悉无源标签(也称无源卡片、无源卡)的写操作。

2)掌握标签读取,理解网关通过Rs232串口与计算机连接,并在计算机上通过串口读取标签信息。

1.2实验设备1)感知RF2平台内的hF读卡器1台,Iso1443A标签1个,网关主板1块,电源1个,连接线1个。

2)感知RF2平台内的hF读卡器1台或uhF读卡器1台,Iso1443A或Iso15693或epcgen2标签若干个,网关主板1块,电源2个,连接线1个,uhF天线1个,RFID演示软件。

1.3实验原理RFID是射频识别技术,利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的。

RFID较其他技术明显的优点是电子标签和阅读器无需接触便可完成识别。

射频识别技术改变了条形码依靠“有形”的一维或二维几何图案来提供信息的方式,通过芯片来提供存储在其中的数量巨大的无形信息。

1、RFID系统由五个组件构成,包括:传送器、接收器、微处理器、天线、标签。

(1)、传送器、接收器和微处理器通常都封装在一起,又称为阅读器,阅读器是RFID系统最重要也是最复杂的一个组件。

因其工作模式一般是主动向标签询问标识信息,所以有时又被称为询问器(Interrogator)。

下图显示不同类型的阅读器。

阅读器可以通过标准网口、Rs232串口或usb接口同主机相连,通过天线同RFID标签通信。

有时为了方便,阅读器和(2)、天线以及智能终端设备会集成在一起形成可移动的手持式阅读器。

天线同阅读器相连,用于在标签和阅读器之间传递射频信号。

阅读器可以连接一个或多个天线,但每次使用时只能激活一个天线。

物联网技术与应用实践教程

物联网技术与应用实践教程
数据采集与预处理
采用多种传感器和数据采集技术,对原始数据进行清洗、去重和格 式化等预处理操作。
数据存储与管理
利用分布式存储系统和大数据数据库,实现海量数据的高效存储和 查询。
数据分析与挖掘
运用机器学习、深度学习等算法,对数据进行关联分析、聚类分析和 预测分析等,挖掘数据价值。
人工智能在物联网中应用
物联网技术与应用实践教程
汇报人:XX 2024-02-01
目录
• 物联网技术概述 • 感知层技术与实践 • 网络层技术与实践 • 应用层技术与实践 • 物联网安全体系构建 • 物联网实验项目开发流程
01
物联网技术概述
Chapter
物联网定义与发展历程
物联网定义
物联网是通过射频识别、红外感应器、全球定位系 统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议, 将任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通讯 ,以实现智能化识别、定位、追踪、监控和管理的 一种网络。
03
网络层技术与实践
Chapter
通信网络基础知识回顾
01
02
03
通信网络基本概念
包括通信网络的定义、组 成、分类等。
通信网络传输介质
介绍有线和无线传输介质 的特点及应用场景。
网络拓扑结构
讲解常见网络拓扑结构的 特点及适用场景。
物联网通信协议栈解析
物联网通信协议栈概述
01
介绍物联网通信协议栈的组成和功能。
漏洞扫描和风险评估方法
漏洞扫描技术
采用漏洞扫描技术对物联网设备进行定期扫描,发现潜在 的安全漏洞。
风险评估方法
对物联网设备面临的安全威胁进行风险评估,确定风险等 级并采取相应的安全措施。
安全漏洞修复与更新

物联网技术应用与实施手册

物联网技术应用与实施手册

物联网技术应用与实施手册第1章物联网基础概述 (4)1.1 物联网的发展历程 (5)1.2 物联网的基本概念 (5)1.3 物联网的核心技术 (5)第2章物联网架构与标准 (5)2.1 物联网架构设计 (5)2.2 物联网标准体系 (5)2.3 物联网协议与接口 (5)第3章物联网感知技术 (5)3.1 传感器技术 (5)3.2 射频识别技术(RFID) (5)3.3 二维码与条码技术 (5)第4章物联网通信技术 (5)4.1 无线通信技术 (5)4.2 有线通信技术 (5)4.3 网络融合与接入技术 (5)第5章物联网数据处理与分析 (5)5.1 数据采集与预处理 (5)5.2 数据存储与管理系统 (5)5.3 数据挖掘与分析技术 (5)第6章物联网安全与隐私保护 (5)6.1 物联网安全威胁与挑战 (5)6.2 加密与认证技术 (5)6.3 隐私保护与信任管理 (5)第7章物联网平台与应用开发 (5)7.1 物联网平台概述 (5)7.2 应用开发技术与工具 (5)7.3 应用案例与解决方案 (5)第8章智能家居物联网应用 (5)8.1 智能家居系统架构 (5)8.2 家庭自动化与控制 (6)8.3 智能家居安全与健康管理 (6)第9章智能交通物联网应用 (6)9.1 智能交通系统概述 (6)9.2 车联网技术与应用 (6)9.3 停车管理与监控系统 (6)第10章智能制造与工业物联网 (6)10.1 工业物联网概述 (6)10.2 设备监控与维护 (6)10.3 生产过程优化与调度 (6)第11章智能农业物联网应用 (6)11.2 农业环境监测与控制系统 (6)11.3 农业生产信息化与智能化 (6)第12章物联网项目实施与管理 (6)12.1 项目立项与需求分析 (6)12.2 系统设计与开发 (6)12.3 项目实施与运维管理 (6)第1章物联网基础概述 (6)1.1 物联网的发展历程 (6)1.2 物联网的基本概念 (6)1.3 物联网的核心技术 (7)第2章物联网架构与标准 (7)2.1 物联网架构设计 (7)2.1.1 感知层 (7)2.1.2 网络层 (7)2.1.3 应用层 (8)2.2 物联网标准体系 (8)2.2.1 国家标准 (8)2.2.2 行业标准 (8)2.2.3 团体标准和企业标准 (8)2.3 物联网协议与接口 (8)2.3.1 通信协议 (8)2.3.2 数据格式 (8)2.3.3 接口规范 (8)第3章物联网感知技术 (9)3.1 传感器技术 (9)3.2 射频识别技术(RFID) (9)3.3 二维码与条码技术 (9)第4章物联网通信技术 (10)4.1 无线通信技术 (10)4.1.1 无线通信概念 (10)4.1.1.1 有线与无线的区别 (10)4.1.1.2 电磁波的频谱 (10)4.1.1.3 频段的划分 (10)4.1.1.4 调制与解调 (10)4.1.1.5 调制技术 (10)4.1.1.6 无线网络的组成元素 (10)4.1.1.7 无线网络分类 (10)4.1.1.8 无线传输的特点 (10)4.1.2 无线宽带网络 (10)4.1.2.1 无线局域网(WiFi) (10)4.1.2.2 无线城域网(WiMAX) (10)4.1.3 移动通信网络 (10)4.1.3.1 蜂窝结构 (10)4.1.3.3 5G技术 (11)4.1.3.4 移动通信网络的系统结构 (11)4.1.4 无线低速网络 (11)4.1.4.1 蓝牙 (11)4.1.4.2 802.15.4/ZigBee (11)4.1.5 低功耗广域网 (11)4.1.5.1 定义 (11)4.1.5.2 低功耗广域网技术分类 (11)4.2 有线通信技术 (11)4.2.1 有线通信概述 (11)4.2.1.1 有线通信的优点 (11)4.2.1.2 有线通信的缺点 (11)4.2.2 常见有线通信方式 (11)4.2.2.1 双绞线 (11)4.2.2.2 同轴电缆 (11)4.2.2.3 光纤 (11)4.2.3 有线通信在物联网中的应用 (11)4.3 网络融合与接入技术 (11)4.3.1 网络融合技术 (11)4.3.1.1 网络融合的概念 (11)4.3.1.2 网络融合的优势 (11)4.3.2 接入技术 (11)4.3.2.1 有线接入技术 (11)4.3.2.2 无线接入技术 (11)4.3.2.3 接入技术在物联网中的应用案例 (11)第5章物联网数据处理与分析 (11)5.1 数据采集与预处理 (11)5.1.1 数据采集方法 (12)5.1.2 数据采集技术 (12)5.1.3 数据预处理 (12)5.2 数据存储与管理系统 (12)5.2.1 数据存储技术 (12)5.2.2 数据管理系统 (13)5.3 数据挖掘与分析技术 (13)5.3.1 数据挖掘技术 (13)5.3.2 数据分析方法 (13)第6章物联网安全与隐私保护 (13)6.1 物联网安全威胁与挑战 (13)6.2 加密与认证技术 (14)6.3 隐私保护与信任管理 (14)第7章物联网平台与应用开发 (15)7.1 物联网平台概述 (15)7.2 应用开发技术与工具 (15)第8章智能家居物联网应用 (16)8.1 智能家居系统架构 (16)8.1.1 感知层 (16)8.1.2 网络层 (16)8.1.3 处理层 (16)8.1.4 应用层 (16)8.1.5 执行层 (16)8.2 家庭自动化与控制 (16)8.2.1 灯光控制 (17)8.2.2 窗帘控制 (17)8.2.3 温湿度控制 (17)8.2.4 家电控制 (17)8.3 智能家居安全与健康管理 (17)8.3.1 安全监控 (17)8.3.2 健康管理 (17)第9章智能交通物联网应用 (17)9.1 智能交通系统概述 (17)9.2 车联网技术与应用 (18)9.2.1 车联网技术架构 (18)9.2.2 车联网关键技术 (18)9.2.3 车联网应用场景 (18)9.3 停车管理与监控系统 (18)9.3.1 停车管理与监控系统架构 (18)9.3.2 停车管理与监控关键技术 (18)9.3.3 停车管理与监控应用 (18)第10章智能制造与工业物联网 (19)10.1 工业物联网概述 (19)10.2 设备监控与维护 (19)10.3 生产过程优化与调度 (19)第11章智能农业物联网应用 (20)11.1 智能农业发展现状 (20)11.2 农业环境监测与控制系统 (20)11.3 农业生产信息化与智能化 (20)第12章物联网项目实施与管理 (21)12.1 项目立项与需求分析 (21)12.2 系统设计与开发 (21)12.3 项目实施与运维管理 (22)以下是物联网技术应用与实施手册的目录:第1章物联网基础概述1.1 物联网的发展历程1.2 物联网的基本概念1.3 物联网的核心技术第2章物联网架构与标准2.1 物联网架构设计2.2 物联网标准体系2.3 物联网协议与接口第3章物联网感知技术3.1 传感器技术3.2 射频识别技术(RFID)3.3 二维码与条码技术第4章物联网通信技术4.1 无线通信技术4.2 有线通信技术4.3 网络融合与接入技术第5章物联网数据处理与分析5.1 数据采集与预处理5.2 数据存储与管理系统5.3 数据挖掘与分析技术第6章物联网安全与隐私保护6.1 物联网安全威胁与挑战6.2 加密与认证技术6.3 隐私保护与信任管理第7章物联网平台与应用开发7.1 物联网平台概述7.2 应用开发技术与工具7.3 应用案例与解决方案第8章智能家居物联网应用8.1 智能家居系统架构8.2 家庭自动化与控制8.3 智能家居安全与健康管理第9章智能交通物联网应用9.1 智能交通系统概述9.2 车联网技术与应用9.3 停车管理与监控系统第10章智能制造与工业物联网10.1 工业物联网概述10.2 设备监控与维护10.3 生产过程优化与调度第11章智能农业物联网应用11.1 智能农业发展现状11.2 农业环境监测与控制系统11.3 农业生产信息化与智能化第12章物联网项目实施与管理12.1 项目立项与需求分析12.2 系统设计与开发12.3 项目实施与运维管理第1章物联网基础概述1.1 物联网的发展历程物联网作为信息技术的一种重要形式,其发展历程可追溯到20世纪90年代。

物联网技术与应用实验报告

物联网技术与应用实验报告

物联网技术与应用实验报告物联网技术与应用实验报告引言随着科技的不断发展,物联网技术逐渐走进人们的生活,给我们的生活带来了巨大的改变。

本篇实验报告将介绍物联网技术的基本原理、应用领域以及实验结果。

一、物联网技术的基本原理物联网技术是通过无线传感器网络和互联网等技术手段,将物理世界与数字世界相连接,实现物体之间的信息交互和智能控制。

其基本原理包括传感器、通信网络和数据处理三个方面。

1. 传感器传感器是物联网技术的核心组成部分,它能够感知和采集环境中的各种数据。

传感器的种类繁多,包括温度传感器、湿度传感器、光照传感器等。

传感器通过将采集到的数据转化为电信号,并通过通信网络传输给数据中心。

2. 通信网络物联网技术中的通信网络是实现物体之间互联互通的关键。

通信网络可以是有线网络,也可以是无线网络。

无线传感器网络是物联网技术中常用的通信方式,它通过无线传输数据,实现设备之间的远程通信。

3. 数据处理物联网技术中的数据处理主要包括数据的存储、处理和分析。

数据中心通过对传感器采集到的数据进行处理和分析,可以提取有用的信息,并根据需要进行智能控制。

二、物联网技术的应用领域物联网技术的应用领域非常广泛,涵盖了工业、农业、医疗、交通等各个领域。

以下将分别介绍几个典型的应用案例。

1. 工业领域物联网技术在工业领域的应用非常广泛。

通过将设备与互联网连接,可以实现设备之间的远程监控和智能控制,提高生产效率和品质。

例如,工厂中的机器设备可以通过传感器采集数据,并实时传输到数据中心,工作人员可以通过远程监控系统随时了解设备的运行状态。

2. 农业领域物联网技术在农业领域的应用可以帮助农民实现精准农业管理,提高农作物的产量和质量。

例如,通过在农田中布置土壤湿度传感器和气象传感器,可以实时监测土壤湿度和气象条件,从而合理调节灌溉和施肥,提高农作物的生长效果。

3. 医疗领域物联网技术在医疗领域的应用可以提高医疗服务的质量和效率。

例如,智能医疗设备可以通过传感器采集患者的生理数据,并实时传输到医院的数据中心,医生可以通过远程监控系统随时了解患者的健康状况,并及时做出诊断和治疗。

物联网应用开发与实践作业指导书

物联网应用开发与实践作业指导书

物联网应用开发与实践作业指导书第一章物联网概述 (2)1.1 物联网基本概念 (2)1.2 物联网技术架构 (3)第二章物联网硬件平台 (3)2.1 常用传感器介绍 (3)2.2 微控制器与SoC (4)2.3 通信模块与接口 (4)第三章物联网通信技术 (4)3.1 有线通信技术 (4)3.2 无线通信技术 (5)3.3 通信协议与标准 (5)第四章物联网数据处理 (6)4.1 数据采集与预处理 (6)4.2 数据存储与管理 (6)4.3 数据分析与挖掘 (7)第五章物联网安全与隐私 (7)5.1 物联网安全挑战 (7)5.2 安全机制与技术 (7)5.3 隐私保护策略 (8)第六章物联网应用开发 (8)6.1 开发环境搭建 (8)6.2 应用程序设计 (9)6.3 跨平台开发技术 (9)第七章物联网平台与解决方案 (10)7.1 物联网平台概述 (10)7.2 典型解决方案介绍 (10)7.2.1 设备接入解决方案 (10)7.2.2 数据处理与分析解决方案 (10)7.2.3 应用开发解决方案 (11)7.3 平台选型与评估 (11)第八章物联网项目实践 (11)8.1 项目规划与管理 (11)8.1.1 项目目标与需求分析 (12)8.1.2 项目进度安排 (12)8.1.3 项目风险管理 (12)8.2 项目实施与调试 (12)8.2.1 硬件设备选型与采购 (12)8.2.2 软件开发与集成 (12)8.2.3 系统调试与优化 (13)8.3 项目评估与优化 (13)8.3.1 项目成果评估 (13)8.3.2 项目经济效益分析 (13)8.3.3 项目优化与改进 (13)第九章物联网产业发展与政策 (13)9.1 物联网产业链分析 (13)9.2 政策法规与标准 (14)9.3 市场前景与发展趋势 (14)第十章物联网创新与未来发展 (15)10.1 物联网技术发展趋势 (15)10.1.1 物联网设备智能化 (15)10.1.2 物联网安全功能提升 (15)10.1.3 物联网平台化发展 (15)10.1.4 物联网与边缘计算融合 (15)10.2 物联网应用场景拓展 (15)10.2.1 智能家居 (16)10.2.2 智慧城市 (16)10.2.3 智能制造 (16)10.2.4 智能农业 (16)10.3 物联网与人工智能融合 (16)10.3.1 数据分析与应用 (16)10.3.2 智能控制与优化 (16)10.3.3 个性化服务与推荐 (16)10.3.4 人工智能在物联网安全中的应用 (16)第一章物联网概述1.1 物联网基本概念物联网(Internet of Things,简称IoT)是指通过信息传感设备,将各种实体(如物品、设备、车辆、建筑等)与网络相连接,实现智能识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络技术。

物联网技术与应用实践指南

物联网技术与应用实践指南

物联网技术与应用实践指南一、物联网技术简介物联网是指通过互联网连接和交互的各种物体,包括传感器、设备、车辆和其他物品。

物联网使用不同的通信技术和传感器技术,将各种物理设备连接起来,并通过网络进行数据交换和共享。

在物联网时代,物体之间能够相互通信和协作,实现智能化的远程控制与监测,为人们的生活和工作带来了巨大的便利。

二、物联网的组成1. 传感器与执行器物联网的基础是传感器和执行器。

传感器可以感知环境和物体的状态,并将这些信息转化为数字信号。

执行器则能够根据接收到的指令来进行相应的动作。

传感器和执行器的应用非常广泛,可以用于智能家居、智能交通、智能工业等领域。

2. 网络与通信技术物联网中的物体需要通过网络进行连接和通信。

目前常用的网络技术包括以太网、Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等。

通信技术方面,物联网常使用无线通信技术,如4G、5G、LoRa等。

这些技术能够提供稳定可靠的数据传输,并实现物体与云端的连接。

3. 云计算与大数据物联网中产生的大量数据需要进行处理和存储。

云计算技术提供了强大的计算和存储能力,能够满足物联网中数据处理的需求。

大数据分析则能够从这些数据中提取有价值的信息,并为人们提供智能化的服务和决策支持。

三、物联网应用实践案例1. 智能家居随着物联网技术的发展,智能家居已经成为一个热门的应用领域。

通过物联网技术,人们可以通过手机或其他终端设备对家中的设备进行远程控制。

例如,可以通过手机控制家中的灯光、温度、窗帘等设备,实现家居的智能化管理。

2. 智能交通物联网技术在交通领域的应用也非常广泛。

例如,智能交通信号灯系统可以根据交通流量智能调控红绿灯的时间,以提高道路的通行效率。

智能停车系统则可以通过传感器和云计算技术实时监测停车位的使用情况,提供给司机可用的停车位信息。

3. 智能工业物联网技术在工业领域的应用称为工业物联网。

通过物联网技术,工业设备可以实现实时监测和远程控制,提高生产效率和设备利用率。

物联网工程专业《毕业实习》指导书

物联网工程专业《毕业实习》指导书

物联网工程专业《毕业实习》指导书一、课程基本信息、课程英文名称:GraduationPractice2、课程类别:实践教学3、课程学时:3周4、学分:25、先修课程:所有专业课程6、适用专业:物联网工程二、课程的目的与任务毕业实习是教学过程中的基本组成部分,是实现培养目标,培养实践能力的重要教学阶段,是电子信息工程专业重要的实践教学环节,也是学生从学校走向社会的第一步。

通过毕业实习使学生初步了解物联网工程技术、通信技术、计算机科学技术在生产实际和科学研究中的应用情况,使学生对实习过程中的物联网工程开发技术等有初步的了解和认识,同时培育学生的组织纪律观念。

学生通过在实践基地实习或企业实地实习两种方式进行实习,提高学生的实践能力,通过与实际相接触,弥补课堂教学之不足,做到理论联系实际提高综合素质。

毕业实习任务:.完成校内导师和企业导师共同制定的课题项目;2.了解物联网工程专业项目管理方法,如需求分析、设计、编码、测试;3.掌握基本的项目开发方法;4.完成毕业实习报告。

三、毕业实习内容(一)实习的内容.在校内实践基地实习过程中,完成以校内导师为主和企业导师为辅的项目课题;2.在校外企业实地实习过程中,完成以企业导师为主、校内导师为辅的项目开发安排。

(二)实习要求学生在联系到实习单位后要交一份《毕业实习报告表》,记录实习过程、经历以及实习总结;学生实习完成后并提交实习报告、实习日记、《毕业实习报告表》、(须有实习单位指导教师的评语并加盖单位的公章),并完成实习答辩。

(三)实习管理流程时间工作项目工作流程第一阶段(三年级第一学期)第二周~第三周实习工作调研①系主任通知班主任调查当年考研及实习就业意向;②班主任发放表格,通知班长完成学生考研就就业意向表第四周~第五周考研学生工作任务分配①系主任根据报名情况,邀请本学院愿意参与工作的教师协同开始工作;②系主任召开会议,通过讨论确定当年各老师负责的考研人员。

③邀请参与工作的老师一起参加本学年的专家讲座课程。

物联网应用作业指导书

物联网应用作业指导书

物联网应用作业指导书一、物联网应用作业指导书欢迎同学们进行物联网应用作业的学习和实践。

本指导书将为大家提供有关物联网应用的基本概念与原理、实施步骤以及评估要点等方面的指导和建议。

二、物联网应用基本概念与原理物联网是指通过各种传感器、终端设备和网络技术,实现物体与物体之间以及物体与人的连接和交互的技术系统。

其基本原理包括:1. 传感器技术:物联网应用中的关键是传感器,通过传感器获取环境中各种数据,如温度、湿度、光照等。

2. 数据传输技术:将传感器获取的数据通过网络传输至数据中心或云平台,以便进一步的处理和分析。

3. 数据处理与分析:通过对数据进行处理、挖掘和分析,提取有用的信息,为决策提供支持。

4. 应用系统与服务:通过应用系统的搭建和相关服务的提供,实现物联网的各种应用场景,如智能家居、智慧城市等。

三、物联网应用实施步骤1. 定义需求:明确物联网应用的目标和需求,确定应用场景。

2. 设计系统:根据需求,设计物联网系统的整体架构和各个模块之间的关系。

3. 选择硬件与软件:根据系统设计,选择适合的传感器、终端设备和网络技术,并进行配置和集成。

4. 数据采集与传输:根据硬件与软件的选择,进行数据采集和传输,确保数据的准确性和实时性。

5. 数据处理与分析:对传输的数据进行处理和分析,提取有价值的信息。

6. 应用开发与部署:根据需求和数据分析的结果,进行应用开发和系统部署,并进行测试和优化。

7. 系统运维与管理:对物联网系统进行运维和管理,确保系统的稳定性和安全性。

四、物联网应用评估要点1. 功能性评估:评估物联网应用是否能够满足需求,如实时监测、远程控制等功能是否正常。

2. 可靠性评估:评估物联网应用的稳定性和可靠性,如设备故障率、数据传输的准确性等。

3. 安全性评估:评估物联网应用的安全性,如数据的保护措施、设备的防护等。

4. 用户体验评估:评估物联网应用的用户体验,包括界面友好性、操作便捷性等。

5. 成本评估:评估物联网应用的成本,包括硬件设备、软件开发和系统部署等方面的成本。

物联网实验2指导书

物联网实验2指导书

物联网系统设计与应用实验室指导书——实验2 一、实验名称:安卓开发环境搭建实验二、实验目的:1.熟悉安卓开发方法和开发平台;2.掌握安卓开发平台搭建方法;3.创建Helloword例程,掌握安卓软件调试方法。

三、实验平台:Win7 32位旗舰版SP1四、实验步骤第一步:实验准备1.实验软件下载与安装(此处已经下载,请核对安装位置)1. JDK(Java Development Kit)2. adt-bundle-windows-x86(Eclipse+ADT+ Android SDK)2.核对软件安装位置:1.C:\adt-bundle-windows-x862.C:\Program Files\Java第二步骤:设置环境变量1.右键点击桌面“我的电脑”打开“属性”,结果如下图所示:2.然后点击“高级系统设置”,点开高级选项卡,如下图所示a.新建JAVA_HOMEJAVA_HOME = C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_21(JDK的安装路径)b. 新建JAVA_JRE_HOMEJAVA_JRE_HOME = %JAVA_HOME%\jrec. 新建JRE_HOMEJRE_HOME =C:\Program Files\Java\jre7d. 新建Android_SDK_HOMEAndroid_SDK_HOME = C:\adt-bundle-windows-x86\sdke.新建CLASSPATHCLASSPATH= .;%JAVA_HOME%\lib;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar;%JAVA_HOME%\lib\dt.jar;%JRE_HOME%\lib;%JRE_H OME%\lib\rt.jar;%JAVA_JRE_HOME%\lib;%JAVA_JRE_HOME%\lib\rt.jarf. 新建PATH(注意查看是否已存在path或PATH变量,若已存在path则点击进行编辑,把path修改为PATH,然后再其原有的变量值后面添加英文输入法下的分号,然后复制以下=后的所有字符粘贴进去)PATH= %Android_SDK_HOME%\platform-tools;%Android_SDK_HOME%\tools;%JAVA_HOME%\bin;%JRE_HOM E%\bin;%JAVA_JRE_HOME%\bin;配置完后,作下检查,看是否配置成功开始菜单->运行->cmd输入java,应当出现如下界面:输入javac,应当出现如下画面:输入adb,应当出现如下画面:以上三项都正确,恭喜你,配置成功,可以进行android系统的开发了。

物联网技术与应用(实训4 基于ZigBee的无线传感网数据采集实验)

物联网技术与应用(实训4 基于ZigBee的无线传感网数据采集实验)

实训4 基于ZigBee的无线传感网数据采集实验1)建立一个全新的WirelessSensorApp工程1)把MySerialApp文件夹复制一份并改名为WirelessSensorApp文件夹,依照实训1的步骤,建立一个全新的WirelessSensorApp工程。

2)打开WirelessSensorApp工程,点击Rebuild All命令进行编译。

3)我们新创建的IAR工程是在TI原来的工程基础上移植过来的,软件所对应的硬件平台是TI的原装开发板CC2530EB。

如右图所示,在Workspace下的HAL文件夹下面有个Target的目录,使用的是CC2530EB,这个文件组里面的文件都是与硬件有关的驱动程序。

所有的源程序文件都保存在Z-Stack安装目录下的Components\hal\target\CC2530EB目录中。

4)在使用风标物联网实训台进行实训时,我们也可以为新的硬件平台创建一个文件组CC2530WW,接着我们把Components\hal\target\CC2530EB文件夹复制为Components\hal\target\CC2530WW。

CC2530WW中的WW是风标公司(WindWay)的缩写。

5)下面,我们来添加CC2530WW文件组到工程中。

首先,我们右键点击Target,在弹出的菜单中选择Add->Add Group,在Target目录下新建一个文件组(Group):CC2530WW,然后在CC2530WW下,再新建三个Group,分别为Config、Drivers、Includes,最后建成目录结构如右图所示。

6)我们把Components\hal\target\CC2530WW目录下的hal_board_cfg.h添加到Config文件组;把hal_adc.c、hal_dma.c、hal_flash.c、hal_key.c、hal_lcd.c、hal_led.c、hal_sleep.c、hal_startup.c、hal_timer.c、hal_uart.c添加到Drivers文件组;把hal_ars.h、hal_dma.h、hal_mcu.h、hal_types.h添加到Includes文件组。

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《物联网技术与应用》实验指导书-RFID部分OURS-RFID-RP实验平台系统概述一、系统硬件介绍1.OURS-RFID-RP实验箱的PC软件实验程序包括几个方面的容:1.LF的命令与协议实验2.HF的命令与协议实验3.UHF的命令与协议实验4.HF原理机的实验程序5. zigbee ACTIVE RFID试验程序6.综合实验2.总体设计模块说明LF的命令与协议实验解析ATMEL2272文档中API与相关协议。

HF的命令与协议实验解析ISO15693,ISO14443的协议,并提供实验验证程序。

UHF的命令与协议实验解析ISO18000-6C的协议,并提供实验验证程序。

HF原理机的实验程序提供实验验证程序,给设备发送某些指令使得使读卡器处于某种状态或发射某些信号,方便学生观察,实现对某些标准的空气接口部分(示波器观察波形)的学习。

zigbee ACTIVE RFID无线部分与zigbee模块建立通讯,获取zigbee模块的数据并采集数据3.系统整体布局结构设计系统基本组成(无计算机部分)见下图:扩展应用接口扩展应用接口扩展应用接口扩展应用接口4.系统整体体积及尺寸规划●整个系统由3530嵌入式网关通过外部的UART接口进行控制。

●扩展模块与底板使用接插件进行连接(包括信号和电源)。

系统具备两种规格的扩展模块尺寸,HF原理机一种,其他所有模块为另外一种。

●系统将具备5个扩展模块(留有一个预留模块位置),所有模块可由3530嵌入式网关进行控制,也可在没有网关的情况下,由外部控制器通过标准RS232接口进行控制。

●所有模块统一使用5V电源。

模块接口控制信号定义所有扩展模块(包括原理机模块)使用同一的2个32脚欧式插座作为信号及电源的接口,记为JP1、JP2,其中JP1为信号接口。

JP2为预留接口(全部为空脚)。

其中底板上为欧式插座的母头(孔);扩展板为欧式插座的公头(针)。

嵌入式网关对RFID模块的控制的实现嵌入式网关使用一个TTL电平的UART和4个TTL电平的GPO管脚来管理包括原理机在的所有的RFID模块。

5.结构和硬件描述LF模块将由ATMEL的UR2270为核心组成;HF读卡器由TI的TRF7970A芯片为核心组成;UHF读卡器由英频杰公司的R2000芯片+ATMEL公司的ARM7芯片架构完成具体指标LF模块系统框图:系统设计的指导思想:依托于Atmel官方提供的EVM板设计,实现读写操作,读卡器采用Atmel ATA2270实现,通过读卡器获取指令流,并对ID卡进行读写操作。

主要去掉了显示和本地按键控制的功能,增加了软件上的通讯握手机制(一次性的握手)。

主要实现的功能是,通过串口实现对低频板读写动作的控制,可实现读写卡等基本操作,具体其它的功能详见API。

板上的状态指示灯主要有3个,以及一个电源指示灯,3个状态指示灯为:2个天线回路调整指示,1个载波使能指示。

通过调整Tune 0 和Tune 1的不同亮灭组合,可指示出当前天线回路的微调状态,是载波频率完美的接近125kHz。

通过载波使能指示灯,可指示出当前该读写模块是否在进行读写操作。

由ATMEL 公司生产的U2270B 是一种低成本、性能完善的低频(100 ~150kHz)射频卡基站芯片,其主要特点如下:1.载波振荡器能产生100kHz ~150kHz 的振荡频率,并可通过外接电阻进行精确调整,其典型应用频率为125kHz。

2.典型数据传输速率为5kbps (125kHz 时)。

3.适用于曼彻斯特编码和双相位编码。

4.带有微处理器接口,可与单片机直接连接。

5.供电方式灵活,可以采用+ 5V 直流供电,也可以采用汽车用+ 12V 供电,同时具有电压输出功能,可以给微处理器或其它外围电路供电。

6.具有低功耗待机模式,可以极降低基站的耗电量。

7.125kHz 时的典型读写距离为15mm。

8.适用于对TEMIC 的e5530 / e5550 / e5560 射频卡进行读写操作。

数据的读写过程通过调整U2270B 的RF引脚所接电阻的大小,可以将部振荡频率固定在125kHz,然后通过天线驱动器的放大作用,在天线附近形成125kHz 的射频场(参见图1),当射频卡进入该射频场时,由于电磁感应的作用,在射频卡的天线端会产生感应电势,该感应电势也是射频卡的能量来源。

数据写入射频卡采用场间隙方式,即由数据的“0”和“1”控制振荡器的启振和停振,并由天线产生带有窄间歇的射频场,不同的场宽度分别代表数据“0”和“1”, 这样完成将基站发射的数据写入射频卡的过程,对场的控制可通过控制芯片的第6 脚(CFE端)来实现,由射频场产生的数据流如图4 所示。

由射频卡返回的数据流可采用对射频卡天线的负载调制方式来实现。

射频卡的负载调制会在基站天线上产生微弱的调幅,这样,通过二极管对基站天线电压的解调即可回收射频卡调制数据流。

应当说明,与U2270B 配套的射频卡(e5550 等)返回的数据流采用的是曼彻斯特编码形式。

由于U2270B 不能完成曼彻斯特编码的解调,因此解调工作必须由微处理器来完成,这也是U2270B 的不足之处。

图4 由射频场产生的数据流示意图HF模块系统框图:LED灯显示说明:D1:绿色,电源启动指示灯,在430下完程序后,如果430正常运行,灯亮。

D2:红色,ISO14443A协议指示灯,D3:黄色,ISO14443B协议指示灯D4:红色,ISO15693协议指示灯D5:红色,tag-it指示灯D6:红色,预留一:系统运行简要说明:1:上电后,430先通过并口访问7970芯片,在没有读到卡时,程序运行在串口读写模式,并每隔0.5s向串口发送一个“D”,直到有写操作为止。

2:当有卡读写时,针对相应的卡,程序进入不同的协议中,并且点亮相应的LED灯。

二:API调用说明1:上电后,配置完部寄存器,程序进入串口读写程序,可以进行人机交互。

2:当读到不同协议的卡时,程序退出串口读写程序,进入相应的协议子程序中(目前支持14443A协议和15693协议)。

读完卡后,退出相应的协议子程序,进入串口读写程序。

UHF模块1. 读卡器采用Indy R2000来实现2.ISO 18000-6C 物理层部分选择测试点通过示波器观察,见ISO 18000-6C协议第6部分物理层物理层:读卡器向一个或一个以上的标签发送信息,发送方式是采用脉冲间隔编码(PIE) 格式的双旁带振幅移位键控(DSB-ASK)、单边带振幅移位键控(SSB-ASK)或反向振幅移位键控(PR-ASK) 调制射频载波信号。

标签通过相同的调制射频载波接收功率。

读卡器通过发送未调制射频载波和倾听反向散射回答接收从标签发来的信息。

标签通过反向散射调制射频载波的振幅和/或相位,传达信息。

用于对读卡器命令作出响应的编码格式或是FM0 或是miller-modulate 的副载波。

询问和标签之间的通信线路为半双工,也就是不应要求标签在反向散射的同时解调读卡器。

标签不应利用全双工通信对强制命令或任选命令作出响应。

HF原理机模块原理机设计包括三大部分工作:整体硬件设计、FPGA逻辑设计(协议相关)、M3平台上的固件程序设计。

1. 原理机: ISO 15693第二部分,选择测试点,通过示波器观察调制解调波形并通过波形给学生讲解调制解调原理(1)调制采用ASK的调制原理,在VCD和VICC之间产生通信。

使用两个调制指数,10%和100%。

VICC应对两者都能够解码。

VCD决定使用何种调制指数。

(2)数据编码模式:256取1一个单字节的值可以由一个暂停的位置表示。

在256/fC(约18.88μs)的连续时间256取1的暂停决定了字节的值。

传输一个字节需要 4.833 ms,数据速率是 1.54 kbits/s(fC/8192)。

最后一帧字节应在VCD发出EOF前被完整传送。

(3)数据编码模式:4取1使用4取1脉冲位置调制模式,这种位置一次决定2个位。

4个连续的位对构成1个字节,首先传送最低的位对。

ACTIVE ZIGBEE电子标签模块系统框图:使用ZigBee协议,利用2530平台,完成1对多的主动式RFID系统的设计。

CC2530邮票孔模块把RF部分全部做到了模块部,采用先进的RF设计理念,使RF做到了最优化。

★实现以2530平台为核心的主动式RFID系统。

★以ZB协议为基础。

★系统可容纳最多500 个标签。

★同一时间标签处理能力为10个/秒(仅识别模式)。

★标签同时具备识别(1按键,1双色LED)、温湿度监测、光强监测能力。

★标签使用2032锂电池,运行于识别状态待机时间不小于30 天。

无源标签:LF标签:ATA5577→ATA5577是一款可读/写的高性能RFID无源标签集成电路,工作于l25kHz或者l34kHz 频段。

ATA5577片上集成了11个区块,每区33bit共363bit的EEPROM,可以通过读卡器或者基站进行读/写操作。

ATA5577按照ISO/IEC11784/785标准工作,同时片上还策成了输入谐振电容,全部外围电路只需要一个感应线圈(天线)。

HF标签:ISO 14443A 标签→工作频率:13.56MHz存储容量:1024byteEEPROM 16分区,每区64byte读写距离:2.5----10cm。

ISO15693标签→工作频率(Frequency):13.56 Mhz国际标准(Standard):ISO/IEC 14443、ISO/IEC 15693和ISO/IEC 10536、ISO18000-3 典型应用(Typical Application):身份识别、图书馆管理、生产线控制、资产管理等(Identity Identification, Library Circulation, Product Line Control, Asset Management )存储容量(RAM):136bit/192bit/512bit/1024bit工作温度(Working Temp):-25℃~+70℃贮存温度(Storage Temp):-40℃~+85℃存形式(Memory):EEPROM, 可读/可擦写(read/write)多单元访问(Multi-access):Yes抗干扰性(Anti-Jamming):YesUHF标签:ISO18000-6C or EPC Class1 Gen2→典型应用:物流,资产,图书管理电子标签工作频率:860~960MHz工作模式:R/W(读/写)存储容量512位用户存储区240位EPC编码天线铝15±3ūm保存温度-25℃~50℃工作温度-40℃~65℃数据保护:密码访问、锁定、销毁,EAS数据保持>10年,存可擦写100000次以上读写距离0~20m3530嵌入式网关模块:系统结构框图:底板与核心板之间用3排80Pin一共240Pin,包括各种信号和电源。

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