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物联网电气火灾监控系统
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在将物联网融入工业应用场景之后,制造业可以从这些方面提高生产效率:
一是工业设备的互连,工业设备只有连接在一起才能有效地采集和传输工业数据。除“物”之间的通讯连接外,物联网还包括 API、流程、应用等,通过实现人、机器、设备之间的全工业互联,打通生产过程中的信息隔阂,实现生产过程中信息的有效传递,从而降低生产成本。从而实现人、过程、设备之间的融合,以图表的方式展示这些数据之间的对应关系。根据这些数据,计算出各生产设备的生产能力,设定各生产设备的生产参数,并合理分配生产任务。这种工艺大大提高了生产资源的自主配置能力,降低了对人员的需求。
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然后,对生产设备进行状态检测,通过生产设备提供的数字接口获得生产设备运行过程中的内部参数和动态参数,通过无线传输技术与相应的集控装置连接成一个小的物联网,并利用公共网络将人与设备连接起来,利用信息技术对这些数据进行管理,以满足企业生产管理的需要。该系统能够实时获取并通知生产现场的关键数据,使管理人员能够及时获得现场的生产进度和状态,并根据时间段统计各生产设备的故障率。在设备出现故障时,按次序分时呼叫相应的设备维修责任员,提高设备利用率。
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该系统采用 FPGA实现了 ADC和 FIFO两种功能,具有很好的软件配置功能。FIFO容量的配置、采样逻辑均可针对实际应用环境进行优化。FPGA内部的所有电路均可由 Verilog实现。
网络数据采集系统不仅仅是一个数据采集系统,更是一个网络数据传输系统。网络数据的传输涉及到传输协议的处理,尤其是网络协议栈的处理。所以,在系统的设计实现过程中,需要利用 ARM处理器完成传输协议的处理。ARM处理器可实现轻量 TCP/IP协议栈和定制的上层传输协议。它的主要任务是将采集的数据传送给主机服务器,同时需要解决数据丢失、乱序等一系列问题。
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常用的网络接口控制器可在网络端实现以太网层的数据传输。它实现了以太网 PHY和 MAC层的数据传输。此外,为了方便调试和系统状态检测,需要外扩调试串口。
就整个电路结构而言,网络化数据采集系统的设计实现并不复杂,其研制工作主要集中在 FPGA和 ARM程序的开发、调试上。信号调理和数据采集电路易于调试,因为采样频率一般不会太高。
物联网实时信息系统设计:实时物联网信息系统设计主要包括节点设计、网关设计、传输网络设计、数据服务中心设计等。
物联网实时信息系统的实现:物联网实时信息系统的实现包括六个方面的内容,分别是物联网节点的选择与配置、网关的选择安装与配置、传输网络设备的选择与配置、数据服务中心服务器的选择安装与配置、数据服务中心软件的实现以及客户端软件的实现。
物联网实时信息系统管理:包括物联网实时信息系统管理、物联网设备管理、物联网网络管理等。
RFID标签、传感器、传感网以及用于产生人类感兴趣的各种数据的各种仪表都被称为物联网节点。感应器本身可收集环境数据,并将其直接上载至物联网网关。传感器网络是一组无线传感器,由多个无线传感器共同完成环境数据的采集,并上传到物联网网关,这里我们也把传感网作为一个特殊的物联网节点。IOT节点收集到的数据包括:物品编码、温度、湿度、气压、电量、大气中有毒气体、水有害成分含量等。
RFID标签: RFID标签,通常被认为是一种智能标签,可附于物体表面或内嵌于其内部来标识目标物体。RFID标签(tag)是由耦合元件和芯片构成,每一块 RFID标签的芯片上都储存着一个电子编码。RFID标签采用无触点的自动识别技术,它通过射频信号自动地识别目标物体,获得相关数据。RFID信息系统主要由 RFID标签和 RFID读写器组成,用于被监测目标的检测与跟踪。
RFID标签简介: HarryStockman于1948年发表的《利用反射能量进行通信》为射频识别技术奠定了理论基础。1951-1960时是 RFID技术的实验室研究探索阶段;1961-1970年期间, RFID理论得到了的发展,并开始进行一些应用尝试。在1971-1980年间,对 RFID技术和产品开发进行了大规模的研究,产生了一些成熟的 RFID应用。从1981-1990年, RFID射频识别技术和产品进入到了各种规模的商用阶段。RFID产品在1991-2000年间得到了广泛的应用,越来越多的 RFID产品已经逐渐成为人们生活的一部分。
RFID标签分类: RFID标签根据频率的不同可分为低频电子标签、高频电子标签、超高频标签和微波电子标签。RFID标签按包装形式可分为卡式标签、线形标签、纸状标签、玻璃管标签、圆形标签和异形标签等。简而言之, RFID电子标签按照不同的分类标准可以有很多不同的分类。
RFID标签应用: RFID可以应用于多种物流管理、零售服务、制造配件管理、服装销售、保健、身份识别、食品药品防伪、交通管理等领域。

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