首先介紹基于ZigBee協議的OTA系統,并在CC2530F256硬件平臺上進行驗證。在Z-Staek協議棧中,設計出一種鏡像頁請求的空中下載(Over the Air,OTA)更新方式,并通過實驗測試,與原有的鏡像塊請求方式進行了比較分析。實驗結果表明,鏡像頁請求方式可以大大減少網絡的更新流量,從而提高節點的更新效率。
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無線傳感網絡 ZigBee 空中下載 鏡像塊請求 鏡像頁請求 更新效率
結合無數具有IP功能的裝置、RFID標簽、無線傳感網絡、機器對機器(M2M)通信、iPhone手機應用程序、空白電視頻段及云端運算,便能夠具體實現物聯網(IoT, Internet of Things)。
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物聯網 無線傳感網絡 201206
隨著新型電網技術的發展以及用戶對電能質量PQ(PowerQuality)要求的提高,電能質量問題受到越來越多的關注。...
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無線傳感網絡 支持向量機 TinyOS
電子產品世界,為電子工程師提供全面的電子產品信息和行業解決方案,是電子工程師的技術中心和交流中心,是電子產品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網絡家園
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無線傳感網絡 射頻識別 電子標簽 WSN
無線傳感網絡是計算技術、通信技術和傳感器技術相結合的產物。傳感網應用場合非常廣泛,節點也可以搭載不同類型的傳感器。當節點自身搭載的傳感器為震動、磁傳感器時,采集到的數據量較小,處理簡單,目前的傳感網節點(如Mica節點)就可以滿足需要。但當節點集成圖像傳感器、紅外傳感器等大數據量傳感器對傳感數據網絡的實時要求相當高時,現有的節點受處理及存儲能力的限制無法滿足要求。
本文主要分析在設計較高處理及存儲能力傳感節點時,如何滿足傳感網節點低功耗和高處理能力間的平衡關系,并介紹基于OMAP處理器的節點處理
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傳感器 無線傳感網絡 OMAP 節點處理器
無線傳感網不同于現有的無線自組網,它的每個網絡節點都受到計算能力、通信能力、儲存能力和帶電能力等諸多限制,并且以數據為中心、動態自組。正由于其上述限制,目前很多成熟的網絡協議不再適合無線傳感網,時鐘同步協議就是其中之一。
1 時鐘同步適用范圍
時鐘同步就是通過一定的機制使系統各節點的時間與標準時間同步,通常采用與協調世界時UTC(Coordinated Universal Time)同步。
有線網絡設計的最終目的在于利用現有資源最大限度地增大鏈路帶寬,提高服務質量,因而具有相對穩定的
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無線傳感網絡 時鐘同步
無線傳感網絡介紹
無線傳感網絡WSN(WirelessSensorNetwork)是一種自組織網絡,通過大量低成本、資源受限的傳感節點設備協同工作實現某一特定任務。 它是計算、通信和傳感器三項技術相結合的產物,是一種全新的信息獲取和處理技術。是當前國際上備受關注的、涉及多學科高度交叉、知識高度集成的前沿熱點研究領域。傳感器技術、微機電系統、現代網絡和無線通信等技術的進步,推動了現代無線傳感網絡的產生和發展。 [
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