基于WIFI的无线远程视频监控系统设计
基于无线网络的电力监控系统的设计

基于无线网络的电力监控系统的设计摘要:随着电力技术的飞速发展,电力技术的信息化、智能化、网络化的时代已经到来。
电力设备远程监测技术也得到了快速的发展。
由于市场的需求和用户的需求,单一功能的系统很难满足现代电力电网运行、管理的需要。
恶劣环境现场的负荷监控、抄表和防窃电工作给现场工作人员造成很大的不便,电力负荷监控系统是十分必要。
本文中电力设备的监测工作是保证电力设备的正常运行的关键环节。
关键词:无线网络;电力监控系统;设计1 系统整体设计方案本系统设计出一种基于多种无线通讯的电力监控系统,通过无线网络不仅仅能够实现远距离无线通信,还能够与用户通过近距离进行无线通信,实现检测数据的实时接收。
本文设计的无线电力监控系统包括远程监控控制中心、无线通讯单元、现场监控终端。
本系统能够实现监测现场电力设备(包括但不限于配电设备、现场传感器、变电站、用电设备的)的工作运行情况、预警保护功能、监控异常情况以及远程电源控制,如图1所示。
图1 监控系统架构设计本系统还包括的硬件部分有现场控制终端和远程控制器终端、工控机、现场服务器、工业以太网交换机等,其上集成有显示监测数据的操作系统、应用软件等。
其中现场监控部分包括CCD高清工业摄像机,能够实现现场的视频动态监控,并且能够将现场采集到的视频监控情况传递到本地服务器进行数据显示。
同时也可以通过无线通讯的方式传递到远程监控控制中心。
底层电力监控对象还包括各种类型的传感器、配电设备、调理器、市电电源、UPS电源、移动式充电设备等。
在本系统设计中,从底层的监控数据通过在监控终端处可以直接通过无线通讯的方式(比如局域网Local Area Network、Wifi、蓝牙Bluetooth等)与智能设备进行数据通讯。
智能设备可以为智能手机、iPad、笔记本电脑或者具有无线接口或者蓝牙接口的移动式设备。
现场工作的用户可直接通过智能设备获取现场数据。
现场数据也可以通过无线局域网传递到本地服务器。
无线视频监控方案

无线视频监控方案无线视频监控方案(一)为了满足该区域的治安环境监控及道路监控的安防需要,根据“人防、技防、物防相结合”的原则以及“严密、合理、可靠、经济、完善”的设计思想,真正做到监控安全有效、管理及时到位。
在有限的警力资源状况下,提高出警效率,合理配置警力,将治安犯罪消灭在萌芽状态,保证一方平安。
伟福特推出了平安城市监控的无线传输系统,以期建立以数字化无线视频监控为主的城市治安道路监控系统,为确保城市安全和公安系统提高效率做出贡献。
系统构成无线视频监控系统有视频信息采集点、无线传输系统、控制中心三部分组成。
1、视频信息采集点根据现场的具体情况,在各监控点安装相应的摄像机、云台及其控制器、视频解码器。
监控摄像机用于采集城市各道路实时视频信号。
视频编解码器负责把摄像机的模拟视频信号转变成数字信号,同时进行压缩,另外也传输控制信号,视频编解码器内置10/100M网卡,通过网线连接到伟福特无线设备上。
2、无线传输系统无线传输系统由伟福特VS-2454/VS-5854无线数字微波、网络视频服务器系统等构成。
系统采用先进的数字处理技术,将监控摄像机拍摄的图像信息处理为基于TCP/IP的数据包,通过无线网络传输到远端控制中心。
控制中心无线基站,由伟福特电信级无线数字微波与天馈系统组成。
控制中心可以选择在城市的制高点安装中转点,如高楼楼顶、铁塔顶、高山顶等,以尽量保证能够接收到各分部点发射过来的信号。
在控制中心安装伟福特设备,在远程监控端安装多台伟福特设备。
通过点对多点或者多点对多点的方式进行数据传输。
系统采用802、11a协议标准,最高带宽可达108Mbps,满足了各监控点与控制中心的数据交换。
伟福特远端站和中心站设备都提供10/100BaseT(RJ-45)以太网接口,监控中心的交换机、视频解码器和摄像机都可以直接连接到伟福特设备的10/100BaseT(RJ-45)以太网接口上。
3、控制中心各监控点及时的同控制中心进行数据交换,在控制中心完成以下功能:通过在服务器上的软件对每个路口监控图像进行实时查看、录制,对各监控点摄像机和云台进行远程控制;通过视频解码器将网络数字信号还原成模拟视频信号,并显示到监视器或大屏幕上;系统还可以根据需要支持LAN、PSTN、ISDN、ADSL、DDN等多项网络功能,通过授权可以使系统资源实现远程共享,即通过LAN或INTERNET的远程传输,使得远程监控得以实现。
基于Wifi面向Android的远程视频监控客户端开发

非 常 的 方 便 且 安全 。 5 . 系 统 调 试 现 场 直 播 前 一 天 , 根 据 直播 会 场 的 地 点 我 们 要 对 所 有 直 播 设 备 完 成 安 装 测 试 ,直 播前 1 小 时 所 有 技 术 人 员 准 时 到 位 ,现 场 导 播 调 度 好 各 部 门 工 作 。 首 先 测 量 一 下 给 直 播 设 备 供 电 的 交 流 电 源 电 压 。将 其 调 整 在 2 2 O V 左 右 , 方 可 开 启 设 备 电 源 , 然 后 再 进 行 系 统 调 试 , 将 每 台 摄 像 机 的 工 作 状 态 调 整 在 符 合 当 时 的 环 境 之 下 , 调 音 台 ,特 技 台 和 通 信 系 统 调 试到 最佳 工作状 态 ,并测 试信 号和现 场 采 集 的 视 音 频 信 号 。 在 电 视 播 控 机 房 内 , 检 查 信 号传 输 通 道 是 否 畅 通 , 观 察 并 调校视 音频信 号 幅度等 技术指标 。 6 . 现 场 直 播 应 注 意 的 问 题 ( 1 )现 场 直 播 会 受 到 突 然 的 各 种 因 素 影 响 , 如 电源 、设 备 故 障 等 , 因 此 关键 设 备 要 有 备机 ,要 多准 备 一 些 制 作好 的备 用 电缆线和连接头 ,电源要双路供 电; ( 2 )伴音与画面都应有较高的质量, 所 有 设 备 都 应 可 靠 接 地 , 防 止 交 流 声 干 扰,接地若不可靠 ,反映在 图像中会 出现 各种 横道 滚 动 ,声 音 中夹 杂 有 交 流 声 ,严 重影 响视 听效 果 ; ( 3 )会议现场 具有扩音音 响,会议 现场 周 围 虽然 有 声 波 吸 附材 料 ,但 由于 声 波 的特 性 , 回声 波 难 免 会 串入 系 统 ,要 选 用 高保 真 、抗 干 扰 性 能好 的话 筒 , 同时 在 试音 时 应 根 据 声 波 的传 播 特 性 合 理 放 置 音 响 ,直 到 系 统 中伴 音质 量 达 到 最 佳 ; ( 4 )3 台摄像 机用 三角 架 固定 ,可 以拍 摄 整 个 现 场 , 1 台摄 像 机 游 动 , 能 从 各 个 角 度 动 态 拍 摄 , 特 别 注 意 的 是 固 定 摄 像 机 到 切 换 台 的 电缆 线 一 定 要 固 定 牢
《OneNET云平台下基于WiFi的智能家居监控系统的设计与实现》

《OneNET云平台下基于WiFi的智能家居监控系统的设计与实现》篇一一、引言随着物联网技术的飞速发展,智能家居系统逐渐成为人们生活中不可或缺的一部分。
为了实现更加智能、便捷和高效的家居环境,本文设计并实现了一个基于OneNET云平台的WiFi智能家居监控系统。
该系统以WiFi通信技术为基础,通过OneNET 云平台进行数据传输与处理,实现了对家居环境的实时监控与控制。
二、系统设计1. 硬件设计本系统硬件部分主要包括智能家居设备、WiFi模块、微控制器等。
智能家居设备包括灯光、窗帘、空调等家电设备。
WiFi模块负责与OneNET云平台进行通信,微控制器则负责控制智能家居设备的开关及状态监测。
2. 软件设计软件部分主要包括OneNET云平台、移动端APP及服务器端程序。
OneNET云平台负责数据传输与存储,移动端APP用于实时监控家居环境并控制智能家居设备,服务器端程序则负责处理用户请求及与OneNET云平台的通信。
3. 系统架构本系统采用C/S(客户端/服务器)架构,将移动端APP作为客户端,服务器端程序运行在云端。
通过WiFi模块将智能家居设备的状态数据传输至OneNET云平台,再由云平台将数据传输至服务器端程序进行处理。
用户通过移动端APP可以实时查看家居环境状态并控制智能家居设备。
三、系统实现1. 硬件实现硬件部分主要包括智能家居设备的选型与连接、WiFi模块的配置及微控制器的编程。
首先,根据实际需求选择合适的智能家居设备,并通过WiFi模块与微控制器进行连接。
然后,配置WiFi模块的参数,使其能够与OneNET云平台进行通信。
最后,编写微控制器的程序,实现对智能家居设备的控制及状态监测。
2. 软件实现软件部分主要包括OneNET云平台的搭建、移动端APP的开发及服务器端程序的编写。
首先,在OneNET云平台上创建项目并配置相关参数,以便进行数据传输与存储。
然后,开发移动端APP,实现用户界面、数据展示及设备控制等功能。
《2024年OneNET云平台下基于WiFi的智能家居监控系统的设计与实现》范文

《OneNET云平台下基于WiFi的智能家居监控系统的设计与实现》篇一一、引言随着物联网技术的飞速发展,智能家居系统逐渐成为人们生活中不可或缺的一部分。
OneNET云平台以其强大的数据处理能力和广泛的设备连接能力,为智能家居系统的设计与实现提供了良好的平台。
本文将详细介绍在OneNET云平台下,基于WiFi 技术的智能家居监控系统的设计与实现过程。
二、系统设计1. 硬件设计智能家居监控系统的硬件部分主要包括传感器、执行器、WiFi模块以及微控制器等。
传感器用于采集环境数据,执行器用于控制家居设备的开关,WiFi模块用于与OneNET云平台进行数据传输,微控制器则负责协调各部分的工作。
在硬件设计过程中,我们采用了低功耗设计,以延长系统的使用寿命。
同时,为了确保系统的稳定性和可靠性,我们还对硬件进行了严格的测试和优化。
2. 软件设计软件部分主要包括嵌入式系统的程序设计以及与OneNET云平台的通信协议设计。
在嵌入式系统程序中,我们需要实现传感器数据的采集、处理以及执行器的控制等功能。
同时,我们还需要设计一套与OneNET云平台通信的协议,以便将数据上传至云平台并进行远程控制。
在软件设计过程中,我们采用了模块化设计思想,将程序分为多个功能模块,以便于维护和扩展。
此外,我们还采用了加密技术,以保障数据传输的安全性。
3. 云平台设计OneNET云平台作为智能家居监控系统的数据中心,负责存储和处理传感器数据,并提供远程控制功能。
在云平台设计中,我们需要实现数据存储、数据处理、远程控制以及用户界面等功能。
为了确保数据的可靠性和安全性,我们在云平台中采用了数据备份和容灾技术。
同时,我们还提供了丰富的API接口,以便用户自定义开发和控制智能家居系统。
三、系统实现1. 硬件实现在硬件实现过程中,我们首先选择了合适的传感器、执行器、WiFi模块和微控制器等硬件设备。
然后,根据设计图纸进行电路设计和制作。
最后,进行硬件测试和优化,确保系统的稳定性和可靠性。
无线监控解决方案

无线监控解决方案
《无线监控解决方案:实现全方位安全监控》
无线监控解决方案在现代社会中扮演着至关重要的角色。
随着科技的不断进步,传统的有线监控系统已经无法满足人们对安全监控的需求。
因此,无线监控解决方案应运而生,成为了人们在保护财产和人身安全方面的首选。
无线监控解决方案的实施可以帮助企业和个人实现全方位的安全监控。
通过无线监控摄像头和传感器,人们可以随时随地获取监控画面并进行远程监控。
这种灵活性和便利性大大提升了监控效果,使得用户能够在任何时候对目标进行实时监控。
此外,无线监控解决方案还可以帮助用户更好地管理监控设备和数据。
通过智能化的监控系统,用户可以对多个监控设备进行集中监控,并对监控数据进行存储和分析。
这种管理方式有效地提高了监控效率,同时避免了监控数据的遗漏和丢失。
当然,无线监控解决方案也具有一定的挑战和难点。
比如,无线信号干扰、数据安全性和设备的稳定性都是需要关注的问题。
但随着科技的不断发展,这些问题也在不断得到解决和改善。
总的来说,无线监控解决方案在现代社会中扮演着越来越重要的角色。
它们不仅为人们提供了更为便利和灵活的监控方式,同时也为人们的安全和保障提供了有力的保障。
相信随着技术的不断进步,无线监控解决方案将会在未来发挥越来越重要的作用。
《2024年OneNET云平台下基于WiFi的智能家居监控系统的设计与实现》范文

《OneNET云平台下基于WiFi的智能家居监控系统的设计与实现》篇一一、引言随着科技的发展和人们生活品质的提高,智能家居逐渐成为现代家庭生活的重要组成部分。
本文将介绍在OneNET云平台下,基于WiFi技术的智能家居监控系统的设计与实现。
该系统旨在通过物联网技术实现对家庭环境的智能化监控和管理,提高居住的便捷性、安全性和舒适性。
二、系统设计(一)系统架构设计本系统采用C/S(客户端/服务器)架构,主要由前端设备、WiFi通信模块、云平台和用户终端四部分组成。
前端设备包括各类智能家居设备,如智能门锁、智能照明、智能安防等;WiFi通信模块负责将前端设备与云平台进行连接;OneNET云平台作为数据的中转站,负责数据的存储、处理和转发;用户终端则通过互联网访问OneNET云平台,实现对家居环境的远程监控。
(二)功能模块设计1. 数据采集模块:负责从前端设备中采集各种环境数据和设备状态信息。
2. 数据传输模块:通过WiFi通信模块将数据传输至OneNET 云平台。
3. 云平台处理模块:对接收到的数据进行处理、存储和分析,为用户提供各种服务。
4. 用户界面模块:用户通过手机App、网页等终端访问云平台,实现对家居环境的远程监控和控制。
(三)技术实现本系统采用成熟的WiFi通信技术,实现前端设备与云平台之间的数据传输。
在数据传输过程中,采用加密技术保证数据的安全性。
在云平台方面,采用OneNET提供的物联网开发套件,实现数据的存储、处理和转发。
在用户终端方面,提供手机App、网页等多种访问方式,方便用户随时随地进行家居监控。
三、系统实现(一)前端设备接入前端设备通过WiFi模块与云平台进行连接,实现数据的采集和传输。
在设备接入过程中,需要配置设备的网络参数,如SSID、密码等,确保设备能够正常连接到WiFi网络。
同时,需要在云平台上注册设备,为设备分配唯一的标识符,以便后续的数据处理和转发。
(二)数据传输与处理数据从前端设备采集后,通过WiFi模块传输至OneNET云平台。
企业无线视频监控系统

成都远视企业无线视频监控系统1前言本文档详细说明了成都远视基于无线网络的视频监控系统——企业无线视频监控系统。
本系统以WiFi 无线网络为传输载体,并兼容有线网络,既可单独使用无线或有线网络,也可两者同时使用。
本系统分为三个部分:前端的WiFi网络摄像机,中央的监控服务器,及后台的客户端。
2 介绍2.1 原理本系统完全基于TCP/IP网络,是一个全数字化的、纯网络架构的视频监控平台,可给在任何地方的用户提供高效的视频监控和录像、预警事件管理、精确的视频回放以及企业级的管理功能。
其工作原理如下:防区部署网络摄像机;通过WiFi无线网络,摄像机将捕捉到的防区视频传送回监控服务器,由监控服务器做进一步处理或存储;客户端则通过互联网连接到监控服务器,实现远程遥控摄像机、实时查看防区视频或回放历史视频等操作。
其原理如下图所示:本系统原理示意图2.2 WiFi网络摄像机前端的网络摄像机作为整个系统的“眼睛”,采用了灵活的配置模式,如普通或电动镜头,可远程调整、控制摄像头的焦距、聚焦、光圈等(视所用镜头而定);红外夜视功能,可自动感知周围环境光线,在夜间或光线较暗时仍能保证视频的清晰度;全方位云台,可载摄像机水平旋转360度,俯仰50度,有效避免出现监控死角(视所用云台而定)。
摄像机内置有WiFi模块,可自动搜索监控服务器,并与之建立连接。
此种设计便于增加或减少监控点或防区:当要在现有防区增加监控点时,只需在增加的监控点部署网络摄像机,新部署的摄像机在自动搜索监控服务器并与之建立连接后,即可将增加的监控点加入到现有的防区中。
当要增加新的防区时,也只需在新防区部署网络摄像机,在网络摄像机与监控服务器成功建立连接后,新防区即部署完毕,并入现有防区监控体系。
整个过程无须做复杂的配置。
2.3 监控服务器监控服务器在整个系统中处于核心地位,负责对防区的视频进行分析、处理和存储,以供本地或客户端的远程使用。
相比较而言,监控服务器可通过系统软件,在不增加任何额外设备的情况下,实现以往传统监控系统需要视频分配器、音频视频切换器、画面分割器、多画面处理器、多媒体控制等设备才能实现的功能,不仅极大地降低了投入成本,而且省去了这些设备的维护成本。
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【摘要】伴随着科学技术的快速发展,大家对于安全的要求也是越来越高,由于视频监控含有实时记录与拍摄的功能,在很多的工程领域具有广泛的应用。
本文针对于传统的监控设备具有的问题,特设计出利用无线与互联网络的远程视频监控系统,其具有的特点为灵巧方便、成本低廉、功耗非常的小等优势,具有非常好的应用与市场推广价值。
【关键词】视频监控;应用价值;pc机;嵌入式系统
1.引言
现阶段电子信息技术发展极为迅速,人民的生活水平也在飞速的提高,视频所特有的方便、直观以及其丰富的内容等更是受到更多的人的喜爱,当前严格控制视频的应用也在安防监控、军事、远程视频会议、工业、远程医疗、商业以及金融行业等方面得到广泛应用。
在一开始,视频监控所选择的是借助模拟信号传输,之后其便通过以pc卡式数字信号传输为基础的一种嵌入式系统来进行视频监控,以监控系统的第三代嵌入式系统为基础的视频监控是自所有年龄的人来的,其凭借其成本低、灵活性强以及不被限制的传输距离的优势,而受到人们的追捧,以极快的速度占领了市场,采集监控现场图像是其主要的目的,而且其可以对照片进行收集,并进行长时间保存,用来进行之后的查询以及检索环节。
2.系统设计
2.1需求分析
以嵌入式视频监控系统为依据,要求对食品厂生产车间进行安排,我们发现在所有地方的视频进行采集以及传输系统的车间,需要能够随时移动放置的系统,系统在耐久性以及安全性的要求之下,其需要进行标准的封闭盒包装的选择,并将预留摄像头来进行天线接口,在盒子中进行其他电路板以及电源的莫风。
以项目的具体需要为依据,来进行以下功能要求的获得:
首先就是视频捕捉功能,第二就是无线数据传输功能,第三就是处理以及恢复图像的功能。
2.2总体方案设计
系统总体设计如图2.1所示:
图2.1系统总体设计框图
3.硬件结构设计
3.1设计方案
本文选用的为基于三星s3c6410核心板作为基础的嵌入式系统开发,在不改变核心板的条件下面对于底板进行整理与设计,添加一些外围的通用接口与两个usb借口。
核心板与底
板的部分采用的外扩电源电路进行供电,扩展部分利用的为一个以太网的接口,对于网络通信部分进行调节,同时外围还具有一个扩展的sd卡接口电路,对于摄像头拍摄的视频数据进行外部储存,系统硬件部分具体连接如图3.1所示:
图3.1系统硬件组成框图
3.2电源部分设计
系统硬件设计里面最为重要的部分就会电源电路,因为系统具有具有很多的电子元件,这些器件需要的电压也不近完全一样,所以说对于电源电路的设计就显得非常重要。
同时在硬件电路的设计里面,由于电源问题引起的故障也是具有很大的比例,本文设计的系统里面,电子元器件需要两种电压模式进行供电,具体分为+5v和+3.3v两个部分。
系统里面需要的+5v 可以直接的由外部+5v电源来提供,在电路里面只是需要加入一个电容来过滤到外部含有的杂波,其具体的电路连接形式如图3.2所示:
图3.2系统外接+5v供电电路
另一种3.3v的电压在系统里面也是应用较多,其可以通过稳压芯片ams1086cm-3.3来获得,外部的+5v的直流点经过稳压芯片以后会变成+3.3v电压,会给系统里面不同的电子元件来供电,其含有的基本电路原理图如图3.3所示,电路图中具有的c9、c13和c14都是具有电压滤波的功能。
为了可以准确的了解电源的状态,判断系统是否供电正常,在系统里面添加了一个电源指示灯led,如果这些系统供电是正常那么这个等就会被点亮,同时为了给用户提供一个比较准确的时间,在电池插座部分安装一个纽扣电池对于实时时钟部分提供电能。
图3.3 +5v电压转+3.3v电压原理图
3.4以太网接口与串口电路设计
4.软件部分设计
linux操作系统死一个在计算机运行的软件系统,不过嵌入式linu操作系统对其进行改造,可以再嵌入式的cpu上面实现,例如arm处理器等。
对于嵌入式系统的开发需要建立一个立体交叉的编译环境,第一步为在pc上面安装linux操作系统,完成安装以后连接到装载的交叉编译软件里面,本次设计的系统使用的就是arm-linux-gcc交叉编译环境,含有的交叉编译过程具体如图4.1所示:
图4.1交叉编译过程示意图
(2)boot loader移植
将在网上下载好的源代码解压以后,tar xvfj u-boot-1. 1. 6. tar. bz2 -c,经过解压以后变成u-boot-1. 1.6文件夹。
其含有的目录结构如下所示:
|--board-->与硬件平台有关,存放电路板有关的资源目录,例如含有 d ave以及smdk2410等;
|-- cpu -->有关的硬件平台,存放与具体的cpu有关文件的目录,例如含有:arm720t、arm920t、i386等;
|-- lib_microblaze -->主要放置的为与arm系统里面经常使用的文件,其具有的函数主要应用在arm平台上面;
|-lib_generic ->所指的为通用的函数库,也就是系统里面所需要使用的函数都是需要放在这里面,含有拷贝函数memcopy,打印函数sprintf等;
(4)linux文件系统
对于分区上面放置的文件需要依据规定的格式放置,其被叫做文件系统的类型,例如fat32、yaffs等都被叫做文件的类型。
linux操作系统对于目录文件的管理方式采用树状的结构,其他部分的分区文件都是需要挂接到根文件目录下面,通过含有的分区挂接就可以直接的访问这一部分的分区,比如说根文件系统被挂接到了根目录/下面,根目录就可以访问其含有的全部文件,例如其含有的/etc、/inckide等;同时在/mnt目录下挂接其他分区,这个目录就可以访问在本目录下面的所有文件。
结论
参考文献
[1]梁秀娟,张胜.基于v4l的摄像头实时视频采集实现[j].福建电脑,2011(09)
[2]郝宝芳,袁和刚.linux环境下基于socket的网络通信研究[j].电脑知识与技术,2011(26)。