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基于RFID溫度標(biāo)簽的嵌入式溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

基于RFID溫度標(biāo)簽的嵌入式溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)[嵌入式技術(shù)][工業(yè)自動(dòng)化]

設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一種基于無(wú)源超高頻RFID溫度標(biāo)簽的嵌入式溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng),系統(tǒng)包括課題組研發(fā)的嵌入了CMOS溫度傳感器的無(wú)源超高頻RFID溫度標(biāo)簽、ZY-H2000手持式讀寫(xiě)器和嵌入式溫度監(jiān)測(cè)軟件。設(shè)計(jì)了一種動(dòng)態(tài)功率匹配算法,能夠使溫度標(biāo)簽在最佳測(cè)溫功率下工作,確保了溫度標(biāo)簽測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。算法中加入計(jì)時(shí)器機(jī)制,并通過(guò)RSSI值判斷起始功率,大大減少了測(cè)溫所需時(shí)間。測(cè)試結(jié)果表明,手持機(jī)與溫度標(biāo)簽相距10 cm、30 cm、50 cm時(shí),測(cè)溫誤差均在±1 ℃以內(nèi)。

發(fā)表于:9/20/2016 2:16:00 PM

基于全相位FFT的振弦式傳感器頻率測(cè)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)

基于全相位FFT的振弦式傳感器頻率測(cè)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)[嵌入式技術(shù)][醫(yī)療電子]

針對(duì)采用FFT頻域法進(jìn)行頻率測(cè)量時(shí)存在頻譜泄漏及柵欄效應(yīng),造成測(cè)量精度下降的問(wèn)題,提出一種基于全相位FFT-Rife雙譜線校正算法的高精度頻率測(cè)量方法,并將該算法移植到以STM32處理器為核心的振弦式傳感器頻率測(cè)量系統(tǒng)中。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,本系統(tǒng)的頻率測(cè)量絕對(duì)誤差小于0.2 Hz,與其他測(cè)頻方法相比較,具有更高的頻率測(cè)量精準(zhǔn)度。

發(fā)表于:9/20/2016 2:01:00 PM

基于認(rèn)證加密的NoC安全防護(hù)研究

基于認(rèn)證加密的NoC安全防護(hù)研究[通信與網(wǎng)絡(luò)][信息安全]

片上網(wǎng)絡(luò)的敏感信息在傳輸過(guò)程中可能會(huì)遭到竊取,針對(duì)這一安全威脅,提出了基于認(rèn)證加密的NoC安全防護(hù)技術(shù)。把執(zhí)行同一應(yīng)用、需要交換敏感信息的IP核劃分在一個(gè)安全域內(nèi),安全域內(nèi)的IP核用Diffie-Hellman協(xié)議協(xié)商密鑰,密鑰協(xié)商完成以后,用GCM認(rèn)證加密算法對(duì)攜帶敏感信息的數(shù)據(jù)包進(jìn)行加密和認(rèn)證運(yùn)算,從而有效保護(hù)數(shù)據(jù)包的機(jī)密性和完整性。仿真綜合結(jié)果表明,該安全防護(hù)方案造成的傳輸延時(shí)小、資源消耗少,提高了NoC的安全性和可靠性。

發(fā)表于:9/19/2016 11:24:00 AM

ATE測(cè)試中抖動(dòng)對(duì)高性能ADC測(cè)試結(jié)果的影響與分析

ATE測(cè)試中抖動(dòng)對(duì)高性能ADC測(cè)試結(jié)果的影響與分析[模擬設(shè)計(jì)][航空航天]

主要針對(duì)高速ADC測(cè)試技術(shù)進(jìn)行研究,其時(shí)鐘信號(hào)及輸入模擬信號(hào)均需要輸入非?!案蓛簟奔炊秳?dòng)很小的信號(hào),從理論上分析了不同的時(shí)鐘抖動(dòng)在不同速率下對(duì)ADC測(cè)試結(jié)果的影響。實(shí)際使用ATE針對(duì)一款12位、105 MS/s高性能ADC進(jìn)行測(cè)試,分別采用兩種不同時(shí)鐘抖動(dòng)條件的模塊提供時(shí)鐘信號(hào)和輸入模擬信號(hào),對(duì)比兩種情況下測(cè)得的ADC動(dòng)態(tài)參數(shù)如SNR、SINAD、SFDR等測(cè)試結(jié)果,SNR測(cè)試結(jié)果在不同的頻點(diǎn)約有2~5 dB的差異,驗(yàn)證了信號(hào)抖動(dòng)對(duì)ADC測(cè)試結(jié)果帶來(lái)了不可忽視的影響。

發(fā)表于:9/19/2016 11:15:00 AM

一種低功耗的微弱能量收集電路設(shè)計(jì)

一種低功耗的微弱能量收集電路設(shè)計(jì)[電源技術(shù)][物聯(lián)網(wǎng)]

為了實(shí)現(xiàn)高效率地收集環(huán)境中的各種微弱能量,設(shè)計(jì)了一種低功耗的微弱能量收集電路。采用LTC3588-1電源管理芯片為核心的電壓變換電路、LTC4071充電控制芯片為核心的充電控制電路、TPL5100為核心的定時(shí)器電路搭建低功耗微弱能量收集電路,設(shè)計(jì)的電路能夠?qū)⑹占降奈⑷跄芰哭D(zhuǎn)換為電能存儲(chǔ)到鋰電池或者提供給負(fù)載供電。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,設(shè)計(jì)的低功耗微弱能量收集電路實(shí)現(xiàn)了微弱能量的收集,能量收集電路自身平均功耗低至182μW,驗(yàn)證了收集微弱能量給無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)供能的可行性,電路因低功耗、低成本等優(yōu)點(diǎn),具有應(yīng)用前景。

發(fā)表于:9/19/2016 11:06:00 AM

基于鄰近服務(wù)的D2D節(jié)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)技術(shù)綜述

基于鄰近服務(wù)的D2D節(jié)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)技術(shù)綜述[通信與網(wǎng)絡(luò)][數(shù)據(jù)中心]

D2D節(jié)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)技術(shù)是實(shí)現(xiàn)D2D通信首先要解決的重要問(wèn)題。圍繞無(wú)架構(gòu)輔助的D2D節(jié)點(diǎn)搜索問(wèn)題,對(duì)其研究現(xiàn)狀進(jìn)行了系統(tǒng)的梳理和述評(píng),指出了該領(lǐng)域現(xiàn)有研究存在的問(wèn)題,并綜述了相應(yīng)的典型解決方案和研究成果。

發(fā)表于:9/18/2016 7:06:00 PM

基于源抑制的內(nèi)網(wǎng)流量自適應(yīng)控制算法研究

基于源抑制的內(nèi)網(wǎng)流量自適應(yīng)控制算法研究[通信與網(wǎng)絡(luò)][數(shù)據(jù)中心]

針對(duì)源抑制機(jī)制在內(nèi)網(wǎng)流量控制中存在的帶寬利用率不高的問(wèn)題,提出一種基于源抑制的內(nèi)網(wǎng)流量自適應(yīng)控制算法。該算法在網(wǎng)關(guān)上監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)流量,當(dāng)總流量小于閾值時(shí),不執(zhí)行流量控制;當(dāng)總流量超過(guò)閾值時(shí),開(kāi)始統(tǒng)計(jì)每個(gè)用戶的流量,找出流量較大的用戶,對(duì)于下載流量直接在網(wǎng)關(guān)上限速,對(duì)于上傳流量通知接入交換機(jī)控制用戶流量。在Linux中實(shí)現(xiàn)基于源抑制的內(nèi)網(wǎng)流量自適應(yīng)控制算法,并對(duì)其進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果表明該算法能夠有效控制內(nèi)網(wǎng)流量,實(shí)現(xiàn)帶寬公平和高效利用。

發(fā)表于:9/18/2016 6:57:00 PM

基于服務(wù)的AT89x51單片機(jī)的網(wǎng)絡(luò)體系架構(gòu)

基于服務(wù)的AT89x51單片機(jī)的網(wǎng)絡(luò)體系架構(gòu)[通信與網(wǎng)絡(luò)][通信網(wǎng)絡(luò)]

詳細(xì)闡述利用AT89x51單片機(jī)異步串行口組成的主從式網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和對(duì)等式網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的特點(diǎn)、硬件構(gòu)成、通信協(xié)議、軟件程序流程圖以及信道爭(zhēng)用的應(yīng)對(duì)等,并通過(guò)軟件仿真驗(yàn)證了系統(tǒng)設(shè)計(jì)的正確性。

發(fā)表于:9/18/2016 6:34:00 PM

工程機(jī)械遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中ZigBee網(wǎng)關(guān)的設(shè)計(jì)

工程機(jī)械遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中ZigBee網(wǎng)關(guān)的設(shè)計(jì)[測(cè)試測(cè)量][工業(yè)自動(dòng)化]

以工程機(jī)械為對(duì)象,研究并設(shè)計(jì)了一個(gè)基于ZigBee無(wú)線采集網(wǎng)絡(luò)和GPRS遠(yuǎn)程通信的實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的無(wú)線網(wǎng)關(guān),該網(wǎng)關(guān)由ZigBee協(xié)調(diào)器模塊以及GPRS模塊組成,以STM32為網(wǎng)關(guān)的核心控制器,并對(duì)ZigBee協(xié)調(diào)器和GPRS模塊分別進(jìn)行選型、硬件及軟件設(shè)計(jì)。實(shí)現(xiàn)整個(gè)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)需要的相關(guān)技術(shù)有:ZigBee無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、GPRS、TCP/IP通信技術(shù)、Zstack協(xié)議棧。

發(fā)表于:9/18/2016 6:25:00 PM

基于FPGA的薄膜瑕疵檢測(cè)

基于FPGA的薄膜瑕疵檢測(cè)[測(cè)試測(cè)量][工業(yè)自動(dòng)化]

針對(duì)現(xiàn)今工業(yè)薄膜生產(chǎn)過(guò)程中薄膜幅寬更大且生產(chǎn)更快的問(wèn)題,提出一種基于FPGA的快速薄膜瑕疵檢測(cè)系統(tǒng)方案。系統(tǒng)首先采用相關(guān)系數(shù)法準(zhǔn)確求出薄膜灰度圖像的最小重復(fù)周期,根據(jù)最小重復(fù)周期確定兩個(gè)比對(duì)圖像塊并求出差值圖像,其次將差值圖像二值化再進(jìn)行形態(tài)學(xué)處理,最后經(jīng)過(guò)面積約束條件找出薄膜瑕疵所在位置。其中充分利用FPGA并行處理的優(yōu)勢(shì),提高了圖像處理的速度。實(shí)踐結(jié)果表明,該系統(tǒng)能夠在300 m/min的薄膜生產(chǎn)線上成功檢測(cè)出瑕疵面積僅10個(gè)像素的瑕疵,在滿足實(shí)時(shí)薄膜瑕疵檢測(cè)的需求方面具有實(shí)際應(yīng)用效果。

發(fā)表于:9/18/2016 5:56:00 PM

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