
摘 要:智能手杖由51單片機、SIM900模塊、GPS接收模塊、六軸傳感器以及攝像頭模塊組成,可取出SD卡查看手杖內錄像,為社會熱點問題“扶不扶”提供視頻證據。并且結合服務器與Andriod手機App實現遠程定位、摔倒報警以及錄像等功能,可遠程查看使用手杖的老人位置并摔倒報警。系統(tǒng)設計方案合理,經測試該系統(tǒng)性能穩(wěn)定可靠。
摘 要:為了讓家長及時獲悉兒童所處的位置,防止兒童走失,開發(fā)了一套智慧定位監(jiān)護系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用GPS模塊設計實現了定位跟蹤,用于實時匯報兒童的位置信息,采用短消息(SMS)模塊實現位置信息共享和緊急報警功能。在此基礎上, 基于Android平臺開發(fā)了該系統(tǒng)的應用軟件以方便查看地圖信息。文中對各模塊的功能和界面實現進行了詳細分析。經實驗測試,該系統(tǒng)能夠用Android手機實時準確地進行定位監(jiān)控,遠程報警,具有及時有效、操作簡便、穩(wěn)定性好的優(yōu)點。
“個人追蹤器”是給個人使用的GPS跟蹤定位儀,同時也適用于車輛、 貴重貨物、寵物的定位監(jiān)控。具有體積小巧、外觀時尚、耐用、定位精度高等特點。
摘要:研究了各個仿真子系統(tǒng)的模型及仿真程序的算法與設計。基于MATLAB建立了仿真系統(tǒng)模型與子系統(tǒng)模型,對GPS的干擾系統(tǒng)進行了仿真并對結果進行了分析研究,同時通過對比得到了最有效的干擾手段和抗干擾方法,此方法可以大大提高GPS干擾系統(tǒng)的精確度與破壞程度。
走進硯山縣洪福煙站的收購倉庫,寬敞干凈的倉庫里早已看不到麻片的蹤影,往日堆積如山的煙葉打包麻片被一個個筐欄替代,展現現代煙葉倉庫的嶄新模樣。
摘要:針對當前成品油配送運距及運行線路的管理缺陷,以及傳統(tǒng)物理簽封、電子簽封的不足,給出了結合物聯網技術和無線通信技術,將GPS定位、射頻簽封、車載液位儀、車輛行駛路線、車輛行駛運距、車載攝像等功能模塊有機結合起來,共同組成成品油罐車智能管理系統(tǒng)的設計方案。該方案改變了以往電子簽封僅僅具有路途防偷盜的功能弱點,實現了全過程、全時段、多功能的車輛監(jiān)控,從而全面提升了油品數質量及物流管理水平。
我們依賴移動設備進行日常的聯絡溝通,因此電池的續(xù)航和高能效成為我們對智能手機最主要的要求之一。
摘要:為了加強監(jiān)管,不少客運企業(yè)都自己在車輛上安裝了GPS、油耗檢測等管理軟件。但實際上,與其讓客戶各自為戰(zhàn),不如客車制造企業(yè)一開始就給大家提供統(tǒng)一的技術平臺,客車交到用戶手中時就配備基本的油耗檢測、遠程診斷等功能。而且從遠程診斷、維修保養(yǎng)等角度看,還是客車企業(yè)更了解自己的產品,能提供更合理的管理軟件。
摘要:物聯網技術涉及面很廣,如射頻識別裝置(RFID)、WSN網絡、紅外感應器、全球定位系統(tǒng)、Internet與移動網絡、網絡服務以及行業(yè)應用軟件等。但其核心技術實際上仍然是RFID技術、無線傳感網技術、第四代移動通訊技術、ZigBee技術、超寬帶技術等廣為人知的成熟技術,物聯網其實并不神秘,它一直就在我們身邊。
摘要:針對目前我國高速公路網中對車輛定位技術的不足,提出了運用物聯網、現代網絡信息技術來自動獲取高速路通行車輛動態(tài)和靜態(tài)信息的方法,從而識別車輛的行駛路徑,進而對每一輛車進行定位的實現方法。
摘要:微生物菌毒種的保藏和運輸已成為生物安全管理的核心內容,文章在綜合比較RFID,GPS,ZigBee技術優(yōu)點的基礎上,給出了開發(fā)菌毒種安全運輸系統(tǒng)車輛終端,實現菌毒種保存和運輸過程的實時定位、跟蹤和監(jiān)控的實現方法。
摘要 :物聯網技術涉及面很廣,如射頻識別裝置(RFID)、WSN 網絡、紅外感應器、全球定位系統(tǒng)、Internet 與移動網絡、網絡服務以及行業(yè)應用軟件等。但其核心技術實際上是RFID 技術、無線傳感網技術、第四代移動通訊技術、ZigBee 技術、超寬帶技術等廣為人知的成熟技術,物聯網其實并不神秘,它一直就在我們身邊。
自5月7日正式開工以來,位于吳江高新區(qū)(盛澤鎮(zhèn))的吳江嶺郅智能制造及智慧供應鏈產業(yè)園建設工作開展得如火如荼。昨天記者從盛澤鎮(zhèn)經濟發(fā)展和改革局了解到,目前項目處于基建階段,建設工期為20個月。項目建成后,將有效推動盛澤產業(yè)多元化發(fā)展和智能制造邁上新臺階,精織傳統(tǒng)產業(yè)轉型與新興產業(yè)發(fā)展“雙面繡”。
大家是如何利用藍牙技術的?又是如何對藍牙進行設計的?為增進大家對藍牙技術的認識,本文將介紹如何基于藍牙來設計便攜式GPS接收器模塊電路。
近年來,由于汽車市場下行以及主機廠物流模式調整等因素,汽車物流面臨著優(yōu)化改善、轉型升級的重大考驗。隨著物聯網等技術的快速發(fā)展,信息化、數字化成為助推汽車物流行業(yè)發(fā)展的新方向、新動能。在此基礎上,打破物流信息孤島,實現訂單從生產到交付的可視化,成為汽車物流優(yōu)化和發(fā)展的重要方向。
近幾年,RFID技術發(fā)展迅速,已經在逐漸應用到各個領域。在智能交通領域,如ETC、公交刷卡、鐵路等,實現高效管理,使人們出行更加便捷。物流領域,實現了商品的運輸、配送、倉儲等環(huán)節(jié)的實時監(jiān)控,提高了自動化程度,以及供應鏈的透明度和管理效率。在防偽領域,采用RFID技術的電子門票提高了檢票速度,實現了數據采集和分析的自動化管理。
在當今持續(xù)運轉的世界里,無論外部環(huán)境或運行條件如何,許多電子系統(tǒng)持續(xù)運行是常見現象。換句話說,系統(tǒng)電源的任何故障,無論是瞬時、以秒計還是以分鐘計的故障,都必須在設計過程中加以考慮。
摘要介紹了一種基于MSP430單片機的GPS和CDMA雙接收計時系統(tǒng)的設計思路與方法,并給出了系統(tǒng)的硬件電路和軟件流程。
未來高速公路將會和上面的車輛構成一個互通的系統(tǒng),至少在某些節(jié)點是可以進行互通交換信息的。
Microchip Technology Inc.(美國微芯科技公司)推出一項解決方案,通過將其BlueSky技術信號異常檢測軟件集成到SyncServer S600系列網絡時間服務器和儀器中,成功解決了網絡安全威脅難題。