几种多通道信号无线传输系统设计方案

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4-20mA、0-5V信号无线传输最佳方案

4-20mA、0-5V信号无线传输最佳方案

1、4-20mA和0-5V是目前工业传感器使用最多的两种输出信号,所以有了模拟量采集卡,多通道模拟量采集卡可以汇总工厂、农业大棚、污染河流、气候环境等所有传感器,利于实现传感器的统一管理和分析,但是问题来了:⑴现场传感器数量多,分布区域广,走有线太麻烦;⑵现场监控费人力,很不灵活;⑶不能兼容PC、手机、平板等多设备监控;2、物联网的到来彻底解决了这些问题。

⑴由于物联网的蓬勃发展,无线解决方案成本已经降至传感器本身价格的5%,在传感器上嵌入无线模块已经成为大传感器制造商新产品首要要求;⑵无线模块有局域网类的433、ZigBee、蓝牙等,想连接外网的话也有做GPRS、WiFi或者网口的,根据实际使用情况选择,比方说食品厂需要实现多条生产线蒸汽压力的监测,可以给每个传感器集成ZigBee通讯模块,短距离无线组网再通过GPRS中继器连接到外网;⑶很多人倾向简单的连接方式,觉得组网什么的讲究太多,维护困难,也可以使用GPRS模块直接配套传感器,安装简单,可以直接用带GPRS功能的采集卡,专业名称叫GPRS RTU;⑷现在人人都在说互联网思维,都在想以互联网思维改革传统行业,那是否有以互联网思维做GPRS无线采集器的呢,价格是否可以做到传感器用户可以接受的范围呢,189元怎么样!——TLINK推出的GPRS RTU采用24bitAD芯片、工业级GPRS无线设计方案开发的三路4-20mA/0-5V输入GPRS无线传输工业级物联网网关,极客价189元——3、所有联网设备都需要平台支持,手机、平板、智能手表等都有强大的服务器平台支持,那我们的传感器联网之后需不需要呢,当然需要,因为所有移动终端的IP地址都是动态分配的,也就是说把一个GPRS传感器安装在监控现场你在互联网上是根本找不到它的,但是GPRS传感可以找到服务器平台(拥有公网固定IP地址),所以平台在这中间起到了最重要的连接桥梁作用,当然平台还可以提升传感器的使用体验、功能完善以及价值最大化。

录井传感器信号的多通道无线传输

录井传感器信号的多通道无线传输

实现 [ . M] 北京 : 国防工业大学 出版社 ,0 8 2 0
[ ] 沈建华 , 3 杨艳琴 . S40 M P 3 系列 1 位超低功耗单片机原理 6
与实践 [ . M]北京 : 北京航空航天大学 出版社 ,0 8 2 0 [] 徐 4 俊 , 亚文 , 义桃 .基于 MS 4 0的超低 功耗 无线 戴 张 P3 应变传感器的设计 [] 仪表技术与传感 器 , 0 8 4 ( ) J. 20 ,5 7 [ ] 李春宝 .钻探 参数无线 数据传 输系统 的开发 [ . 京 : 5 D] 北 中国地质大学 ,07 2 0
合 录井 软 件完 成 了录井 参数 的显示 与应 用 。系 统 的总 体 设计 流程 框 图如 图 1 示 。 所
下位 机 上位 机
单适用 , 生产成本低 , 应用到录井仪器中可以减小信号 传输和采集设备的体积 , 减少信号传输 的中间设备数
量, 整体集 成 度 好 , 操 作 性 强 , 于现 场 推 广 使 用 。 可 易 在 现场 的应 用测试 中 , 所获 得 的录 井数 据 精 确 、 定 , 稳
河南 濮 阳)

要 :当前的综合录井仪传感器信号都是通过有线电缆来传输 的 , 实际生产 中, 在 有线传 输具有安 装 劳动 强度 大,
安全风 险高, 号 串扰 强等缺点 , 了克服这些不足 , 内多家录井公 司都在 积极研 制无线传感 器。文章介 绍的是采 用 信 为 国
低功耗传感 器、 功耗 单片机及无线发射模块 , 微 将录井 中钻 台区、 出入 口区的传感 器信 号按地 址通道进 行无线 传输 和接
石 油 仪 器 P T O E M I S R ME T E R L U N T U N S

单通道到多通道无线传输的实现的开题报告

单通道到多通道无线传输的实现的开题报告

单通道到多通道无线传输的实现的开题报告一、研究背景传统的单通道无线传输系统在数据传输速率和可靠性方面存在一定限制,很多时候无法满足实际应用需求。

为此,多通道无线传输成为了一种新的技术方案。

多通道无线传输系统可同时使用多个无线信道传输数据,相较于传统单通道无线传输系统,在数据传输速率和可靠性方面有了较大提升。

二、研究目的本项研究旨在实现从单通道到多通道无线传输的转变,探究如何实现无线信道的多路复用和多路解复用,以及如何通过信道调度策略优化多通道无线传输系统的数据传输效率和可靠性。

三、研究方法本项研究采用实验研究的方法,首先在单通道无线传输系统上进行传输速率和可靠性测试;随后,引入多通道无线传输系统,基于无线信道多路复用技术和信道调度策略实现多通道无线传输系统的数据传输;最后,对比单通道和多通道无线传输系统的传输速率和可靠性。

四、预期成果本项研究旨在通过实验研究探究单通道到多通道无线传输的转变,实现无线信道的多路复用和多路解复用,通过信道调度策略优化多通道无线传输系统的数据传输效率和可靠性。

预计将得到如下成果:1、实验数据。

实验数据将记录单通道和多通道无线传输系统的传输速率和可靠性,为后续数据分析提供依据。

2、论文发表。

通过回顾前沿研究和实验研究,将研究成果撰写成学术论文,并发布到相关期刊和会议上,以进一步推动相关领域的研究进展。

五、研究重点本项研究的重点集中在以下方面:1、信道多路复用技术。

在实现多通道无线传输系统时,需要选用合适的信道多路复用技术,实现数据在多个无线信道之间的切换。

2、信道调度策略。

通过优化信道调度策略,实现多个无线信道的高效利用,从而提高多通道无线传输系统的传输速率和可靠性。

3、实验数据分析。

通过对实验数据的统计和分析,总结出单通道和多通道无线传输系统在传输速率和可靠性方面的差异和优缺点,为优化设计和改进方案提供科学依据。

景区智慧广播系统设计方案

景区智慧广播系统设计方案

景区智慧广播系统设计方案智慧广播系统作为一种现代化的通信设备,在景区的应用越来越广泛。

它能够帮助景区管理者在景区内实现信息的快速传递、紧急情况的迅速处理以及游客导览等功能。

以下是一个景区智慧广播系统设计方案的详细介绍。

一、系统整体构架景区智慧广播系统由以下几个主要组成部分构成:1. 信号源/输入设备:包括景区内部的实时广播、音频导览等音频来源。

2. 控制中心:负责解码、控制和管理输入设备。

3. 扩展器:负责扩展广播信号的范围,将广播信号传输到景区的各个角落。

4. 智能广播终端:包括在景区各个地点安装的广播终端设备,用于播放广播和通知信息。

5. 后台管理系统:用于景区管理者实时监控广播系统,调度广播播放内容等。

二、功能设计1. 实时广播:系统能够接收并播放景区内部的实时音频消息,如天气预报、紧急通知等,确保游客能够及时了解到相关信息。

2. 音频导览:通过智能广播终端,系统能够提供音频导览功能,为游客提供景点介绍、历史背景等相关信息。

3. 紧急广播:在紧急情况下,系统能够迅速发出紧急广播,向游客传递相关的安全信息,并指导游客采取相应的应对措施。

4. 多通道播放:系统能够实现多通道播放功能,如同时播放背景音乐、导览介绍等不同的音频内容。

5. 调度管理:通过后台管理系统,景区管理者能够实时监控广播系统的运行状态,调度广播播放内容和模式,确保信息的准确传递。

三、系统实现方案1. 信号源/输入设备:可以采用多种方式实现,如通过无线麦克风、网络接口等方式将输入源接入系统。

2. 控制中心:由音频解码器、控制器等组成,负责将输入信号解码、控制广播终端的播放模式和音量等。

3. 扩展器:通过有线或无线方式将广播信号传输到景区的各个角落,如通过广播信号扩展器、有线麦克风等设备实现。

4. 智能广播终端:可以采用无线方式将广播信号传输到各个景点,如通过无线麦克风、无线扬声器等设备实现。

5. 后台管理系统:通过网络连接到控制中心和智能广播终端,景区管理者可以实时监控广播系统的运行状态,调度广播播放内容和模式等。

多通道数据采集系统的设计与实现

多通道数据采集系统的设计与实现

多通道数据采集系统的设计与实现近年来,随着科技的不断发展和数据的迅速增长,对于多通道数据采集系统的需求越来越迫切。

多通道数据采集系统旨在通过多个输入通道同时采集、传输和处理多组数据,以满足大规模数据采集和处理的需求。

本文将详细介绍多通道数据采集系统的设计与实现。

1. 系统需求分析在设计多通道数据采集系统之前,首先要明确系统的需求。

根据具体的应用场景和目标,我们需要确定以下几个方面的需求:1.1 数据采集范围:确定需要采集的数据范围,包括数据类型、数据量和采集频率等。

这将直接影响系统的硬件选择和设计参数。

1.2 数据传输和存储要求:确定数据传输和存储的方式和要求。

例如,是否需要实时传输数据,是否需要数据缓存和压缩等。

1.3 系统的实时性要求:确定系统对数据采集和处理的实时性要求。

根据实际应用场景,可以确定系统对数据延迟和响应时间的要求。

1.4 系统的可扩展性:考虑系统的可扩展性,以满足未来可能的扩展需求。

这包括硬件和软件的可扩展性。

2. 系统设计在需求分析的基础上,我们进行多通道数据采集系统的设计。

系统设计主要包括硬件设计和软件设计两个方面。

2.1 硬件设计根据需求分析中确定的数据采集范围和要求,我们选择合适的硬件设备进行数据采集。

常用的硬件设备包括传感器、模拟信号采集卡和数字信号处理器等。

2.2 传感器选择根据需要采集的数据类型,选择合适的传感器进行数据采集。

不同的传感器适用于不同的数据类型,如温度传感器、压力传感器、光传感器等。

2.3 采集卡设计针对多通道数据采集系统的特点,我们需要选择合适的模拟信号采集卡进行数据采集。

采集卡应具备多个输入通道,并能够同时采集多个通道的数据。

2.4 数字信号处理器设计针对采集到的模拟信号数据,我们需要进行数字信号处理。

选择合适的数字信号处理器进行数据处理,如滤波、采样和转换等。

2.5 软件设计针对系统的需求和硬件的设计,我们需要进行软件设计,以实现数据采集、传输和处理。

多场景8K视频实时传输方法及系统

多场景8K视频实时传输方法及系统

多场景8K视频实时传输方法及系统随着科技的不断发展,8K视频成为了当前媒体领域的热门话题。

然而,由于8K视频具有较高的分辨率和数据量大的特点,其传输也面临着很大的挑战。

为了解决多场景下8K视频实时传输的问题,下面将介绍一种基于无线网络的方法及系统。

首先,我们需要了解8K视频的特点。

8K视频是指具有7680×4320像素分辨率的视频,相比于传统的高清视频,其数据量要大得多。

为了实时传输8K视频,我们需要考虑如何提高网络带宽,保证传输的稳定性和实时性。

其次,无线网络是我们实现8K视频传输的重要手段之一、由于无线网络的普及和覆盖面广,可以满足多场景下8K视频的实时传输需求。

然而,目前的无线网络对于8K视频传输来说可能还不够稳定和高效,因此需要对无线网络进行优化和改进。

为了提高传输的稳定性和实时性,我们可以采用多通道传输和分片传输的方法。

多通道传输是指利用多个无线信道同时传输视频数据,以提高传输带宽和降低延迟。

而分片传输则是将视频数据按照一定的规则进行分割,并通过多个无线信道同时传输分片数据,以进一步提高传输效率。

在系统设计方面,我们需要考虑如何实现多通道传输和分片传输。

首先,我们可以利用软件定义无线电(Software Defined Radio,SDR)技术,实现多通道的无线传输。

SDR可以实现灵活的信号处理和调制方案,满足多通道传输的需求。

其次,我们可以设计一个分片传输系统,通过分析视频数据的特点和无线网络的状况,确定合适的分割规则和传输策略,并利用多个无线信道同时传输分片数据。

同时,为了提高传输的稳定性和实时性,我们还需要考虑网络拥塞控制和差错纠正技术。

网络拥塞控制可以通过动态调整传输速度和重传机制来避免网络拥塞,保证传输的稳定性。

而差错纠正技术则可以通过冗余编码和差错检测来修复和纠正传输过程中的错误,提高传输的可靠性和实时性。

综上所述,多场景下8K视频实时传输的方法及系统可以采用基于无线网络的多通道传输和分片传输技术,并结合网络拥塞控制和差错纠正技术,以提高传输的稳定性和实时性。

基于STM32单片机的多路数据采集系统设计

基于STM32单片机的多路数据采集系统设计

基于STM32单片机的多路数据采集系统设计概述:多路数据采集系统是一种用于采集和处理多种传感器信号的系统。

基于STM32单片机的多路数据采集系统具有低功耗、高精度、稳定可靠的特点,广泛应用于工业控制、环境监测和医疗设备等领域。

本文将介绍基于STM32单片机的多路数据采集系统的设计方案及实现方法。

设计方案:1.系统硬件设计:系统硬件由STM32单片机、多路模拟输入通道、数模转换器(ADC)和相关模拟电路组成。

其中,多路模拟输入通道可以通过模拟开关电路实现多通道选通;ADC负责将模拟信号转换为数字信号;STM32单片机负责控制和处理这些数字信号。

2.系统软件设计:系统软件可以采用裸机编程或者使用基于STM32的开发平台来进行开发。

其中,主要包括数据采集控制、数据转换、数据处理和数据存储等功能。

具体实现方法如下:-数据采集控制:配置STM32单片机的ADC模块,设置采集通道和相关参数,启动数据采集。

-数据转换:ADC将模拟信号转换为相应的数字量,并通过DMA等方式将数据传输到内存中。

-数据处理:根据实际需求对采集到的数据进行预处理,包括滤波、放大、校准等操作。

-数据存储:将处理后的数据存储到外部存储器(如SD卡)或者通过通信接口(如UART、USB)发送到上位机进行进一步处理和分析。

实现方法:1.硬件实现:按照设计方案,选择适应的STM32单片机、模拟开关电路和ADC芯片,完成硬件电路的设计和布局。

在设计时要注意信号的良好地线与电源隔离。

2.软件实现:(1)搭建开发环境:选择适合的开发板和开发软件(如Keil MDK),配置开发环境。

(2)编写初始化程序:初始化STM32单片机的GPIO口、ADC和DMA等模块,配置系统时钟和相关中断。

(3)编写数据采集程序:设置采集参数,例如采样频率、触发方式等。

通过ADC的DMA功能,实现数据的连续采集。

(4)编写数据处理程序:根据实际需求,对采集到的数据进行预处理,例如滤波、放大、校准等操作。

煤矿wifi无线通讯系统设计方案

煤矿wifi无线通讯系统设计方案

煤矿wifi无线通讯系统设计方案设计方案山西宇德矿山设备2021年5月7日目录第一章 wifi无线通讯系统的背景 (3)1.1. 实现矿井语音通讯的重要性 (3)1.2. 实现矿井语音通讯的必要性 (3)1.3. KT135的优势和现有煤矿试验的情形 (4)1.3.1产品优势 (4)1.3.2 KT135矿用无线通讯系统在现有煤矿试验的情形 (4)第二章 wifi无线通讯系统介绍 (5)2.1. 综述 (5)2.1.1 设计目的 (5)2.1.2 设计原那么 (5)2.1.3 设计依据和标准 (6)2.1.4 先进性 (7)2.1.5 有用性 (8)2.1.6 可扩展性 (8)2.1.7 经济性 (8)2.2. 系统特点及优势 (8)2.3. 系统的技术规格 (9)2.4. 系统功能 (10)2.5. 系统拓扑图及连接关系图 (12)2.5.1 系统拓扑图 (12)2.5.2 系统连接关系图 (12)2.6 系统要紧设备硬件概要介绍 (13)2.7 应用条件 (26)第三章无线通讯系统的具体设计 (28)3.1 此煤矿无线通讯系统的设计目标 (28)3.2 基站装配位置及覆盖区域 (28)3.3 供电 (28)3.4 与工业交换机的对接 (29)3.5 光缆 (29)3.6 地面与调度系统的对接 (29)3.7 施工具体要求 (29)第四章施工组织设计 (31)4.1 工程特点及施工条件 (31)4.2 工程流程图 (32)4.3 工程施工总设计 (33)4.3.1 施工组织治理机构 (33)4.3.2工程技术设计 (33)4.3.3工程施工图设计 (33)4.3.4布线规范 (33)4.3.5工期操纵 (34)4.3.6施工机械设备及工具 (34)4.3.7工程材料及人员治理 (34)4.3.8质量治理 (34)4.3.9工期保证措施 (34)4.3.10成品质量保证措施 (35)第一章wifi无线通讯系统的背景1.1.实现矿井语音通讯的重要性时期众多煤矿企业差不多完成或正在建设中的信息化建设包括:➢千兆工业以太环形网络➢安全检测系统➢工业视频监控大屏系统➢主、副井监控系统➢主运输集控系统➢排水监控系统➢采掘工作面监控系统➢通风机监控系统➢压风机监控系统➢供电监控系统等一系列全部基于以太网络的监控系统。

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几种多通道信号无线传输系统设计方案
发表时间:2015-12-23T12:03:49.293Z 来源:《电力设备》2015年5期供稿作者:王丽萍江敏张力唐帅葛敏[导读] 后勤工程学院体外的图像传感器采集图像信息,将该信息传递至信号处理器,进行处理、编码成电信号。

王丽萍江敏张力唐帅葛敏
(后勤工程学院重庆 401311)
摘要:植入式视皮层假体需要与体外装置间进行信息交互,而完成这一任务的是信号传输系统。

本文提出了几种多路信号无线传输系统的设计方案,给出了具体的设计思路和原理框图,并进一步分析了各种方案的设计重点及相应的优缺点。

关键词:视皮层假体;多通道;无线传输;复用;
1.引言
目前基于神经电刺激的视觉功能修复主要可以分为三种[1][2],视网膜修复(Retinal Prosthesis),视神经修复(Optic Nerve Prosthesis)以及视皮层修复(Cortical Prosthesis)。

其中视皮层修复是通过旁路已经发生病变的视网膜和视神经,利用MEMS技术和工艺研制的一种外电刺激的神经假体,利用置于硬脑膜外或颅骨外的微电极阵列刺激视皮层,从而达到视觉修复的目的。

图1显示了视皮层假体的视觉修复原理。

首先,体外的图像传感器采集图像信息,将该信息传递至信号处理器,进行处理、编码成电信号,通过能量与信号传递装置传送到体内植入部件,使微电极阵列产生电脉冲刺激视皮层以产生视觉。

其间信号传递装置可以采用有线传输以及射频(RF)无线传输,传输的信号可以是单一通道信号也可以是多路信号。

本文提出了几种多通道信号的无线传输系统设计方案,给出了具体的设计思路,并分析了方案的可行性和各自的优缺点等。

图1 基于视皮层刺激的视觉修复原理
2.信号多通道无线传输系统设计要求
信号多通道无线传输系统作为视皮层假体的核心组成部分,能够有效地进行体内外信息交互,满足植入体数据传输的各种要求。

同以往的有线、单一通道传输相比,还具有无需外接导线、无感染风险的优点,并且能使患者产生更加形象的光幻视。

在本课题所研究的视皮层假体中,信号采用四通道收发,射频传输的接收装置要与微电极一起植入到硬脑膜和颅骨之间,考虑到植入环境,要求该接收装置体积要尽量小,线圈耦合率0.08~0.24,信号传输效率能够达到60%。

3.多路信号成一一对应关系进行传输
采用多个感应线圈组,一路信号唯一对应一组线圈,如图2所示,信号S1通过第一组线圈,即通道1进行传输,信号S4通过通道4传进接收电路。

在这种设计方案中,信号在各通道间是并行传输的,每一通道都有自己独立的发射电路和接收电路,且各通道的电路设计原理相同。

每一路信号先经过调制电路以振幅调制(AM)的方式调制到高频载波信号上以备发射,为了使发射信号的能量满足体内刺激的需要,调制信号通过高频功率放大器进行能量放大,然后由发射线圈以高频电磁波的形式发射出去,接收线圈耦合发射线圈发射过来的磁信号,并感应出与载波频率一致的高频电信号,通过二极管峰值包络检波、低通滤波电路最终解调出所需信号。

将四个通道的发射线圈和接收线圈分别按阵列的形式(2X2阵列)安置在体内外成一一对应关系,且每通道各自的发射线圈和接收线圈保证同轴放置,利用不同频率的载波信号进行调制解调实现了多通道的并行传输[3]。

利用时分复用技术进行数据传输,产生与恢复各路信号的电路结构相同,比频分复用系统的电路更容易实现超大规模集成,电路类型统一,设计、调试简单。

容易控制各路信号之间的干扰(串话),合理设计码脉波形可使频带得到充分利用并且防止码间串扰。

4.2利用频分复用技术进行多路信号传输
频分复用(FDM)[5]是指按照频率的不同来复用多路信号的方法。

在频分复用中,信道的带宽被分成若干个相互不重叠的频段,每路信号占用其中一个频段,因而在接收端可以采用适当的带通滤波器将多路信号分开,从而恢复出所需要的信号。

利用频分复用技术进行多路信号传输的设计方案如图4所示(以两路信号为例),体外的发射电路由调制器、载频信号产生器、合路器以及发射线圈组成,体内的接收电路由分路器、解调器和接收线圈组成。

两个调制器分别将处理过的采样信号调制到两个不同的载波频率上,调制后的信号由合路器组合成可以通过无线信道传输的复合信号,在接收端采用分路器将复合信号分开,再通过解调器解调后恢复成原来的信号。

图4多路信号频分复用传输示意图
在通信系统中,信道所能提供的带宽往往要比传送一路信号所需的带宽宽得多,因此,一个信道只传输一路信号是非常浪费的。

而频分复用技术将信道分成几个不同的频段来传输多个信号,充分利用了信道的带宽,这是多路信号进行频分复用无线传输的优点。

但是由于不同的频段之间需要有保护间隙,若加宽频率间隔,则使本来就十分拥挤的无线信道负担更重;若减少各频段的频率间隔,则各信道间的干扰就很难去除,容易使输出信号失真,这是频分复用技术的缺点所在。

因此采用这种方法时需要合理的选择载波频率。

5.结束语
无线的信号传输有两个方面的内容,不但要从体外传输刺激信号给体内的微电极阵列,而且还要将体内假体的诊断信息输出到体外,同时体内的视皮层假体需要持续不断的电源能量。

研究表明,低频的射频(RF)能够有效的为假体提供电源能量,而高速的数据通信却需通过高频的RF才能有效地进行传输,因此,如何选择传输频带,在双向的数据通信和能量供给之间找到平衡点就成为视皮层假体设计中的重点内容[6]。

关于这些内容有待在后续研究中进一步进行针对性的设计。

参考文献:
[1] 饶程.外层型CMOS人工视网膜芯片的研究[D].重庆:重庆大学,2006.2-3.
[2] 李莹辉,吴开杰,柴新禹等.视觉假体的发展与研究[J].中国医学物理学杂志,2007,24(5):338-341.
[3] 郑小林,牟宗霞,侯文生等.基于微线圈阵列的多道神经电刺激信号透皮传输的初步实验研究[J].仪器仪表学报,2009,30(5):1110-1115.
[4] 蒋琦,赵春宇,陈大跃等.神经信号经皮传输的电路设计与仿真实验[J].中国生物医学工程学报,2004,23(4):347-352.
[5] 冯友谊.一种适合于实验教学的FDM传输系统的设计与实现[J].工程技术,2007,6(3):65-71.
[6] G uoing wang,Wentai Liu,Mohanasankar Sivaprakasam,et al.A dual band wireless power and data telemetry for retinal prosthesis[A].Anon.Proceedings of the 28th IEEE EMBS Annual International Conference[C].New York,USA:IEEE,2006.4392-4395.。

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