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WiFi数据上传系统解决方案
一.公共交通系统采用Wi-Fi作为主要的数据传输方式的优势 由于公共交通存在数据量大,网络互频繁不可能承受高昂的运营费用例如 GPRS 、 CDMA ,3G 、4G等付费的通信服务,更多只能作为远距离小数据量连接若全面覆盖 高清视频等大数据的 公共交通网络,目前3G 、4G资费昂贵,而且带宽有限的现状让人止 步。 Wi -Fi 所承载的无线通信及网络技术正好完美弥补了这个空缺。 正在兴起的 Wi -Fi 网络建设热潮使得 Wi -Fi 已经成为了无线网络的主流方向。从安全性、 技术成熟度、 与现有网络连接还是节点管理QoS 特性、设备互操作方面, Wi -Fi 在短距 离无 线技术中都有可比拟的优势,最大程度地满足公共交通系统数据采集和视频上传需 求。 Wi -Fi 无线数据传输具有设备成本低、高度安全可靠使用灵活方便等特点,非 常适合近距离,大数据传输和影像视频上等应用。 二.系统组成 本系统由 station (9882 )、 AP 无线接入器( 327D )、 AC 控制器、接入交换 机汇聚机、 视频备份服务器DHCP服务器等硬件以及相关集成配套软组。 三.系统原理图:
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WIFI探针应用方案
一.WIFI探针应用方案: WiFi探针会自动感知进入探针范围内的手机终端,记录终端MAC信息及时间等,或者截获计入WIFI热点的终端上网数据,图区上网记录及相关帐号信息。把这些信息通过UART或ETH输出到远端数据分析中心(或云服务器),结合应用场景数据中心对数据进行深度分析整合,挖掘数据最终价值。 Wifi探针可以支持不同的部署方法,图区不同的数据。目前大概分下面三种类型。 1.无线接入+设备嗅探 计入通用无线WiFi热点设备之上,添加设备嗅探功能,主要用于发现无限AP及无线终端设备。同时支持2.4G和5.8G设备信息嗅探,嗅探范围在300 米左右。获取的信息可通过UART或ETH输出。 能够获取的设备信息如下: A. 无线设备信息 *MAC,通过MAC地址可以解析设备的厂商信息 *SSD ,环境AP的名称 *RSSI,判断AP分布情况 *加密方式,链接AP安全级别 B. 无线终端设备信息 *MAC,通过MAC地址可以解析设备的厂商信息 *RSSI,判断终端分布情况 *时间戳 优点: *和通用无线WIFI热点设备结合一起 *被检测设备无需接入无线WIFI热点 *覆盖范围广 缺点: *只能获取终端设备的基本信息,不能赶至用户的上网行为 *苹果设备有一个MAC伪装功能,只有接入莫一个Wifi热点情况下才能抓取准确MAC 商业应用场景举例: A. 针对连锁品牌商铺、展馆展会、各种快消品、服务类门店场馆、精确解答传统零售行业最艰巨的问题。获取当前在店人数、当天到店人数、平均驻留时间、新客户人数、老客户人数。通过这些数据可以做针对性营销活动。 B. 针对市场、火车站、汽车站等公共系统、可以通过设备信息判断人流量、人口密度。 2.无线接入+上网业务数据感知 基于通用无线WIFI热点设备之上、添加用户上网业务数据感知功能,主要用于感知通过本无线路由器设备上网的业务行为。时支持2.4G和5.8G设备接入,获取的信息可通过UART或ETH输出。 用户上网业务数据能够提取的信息包括: *浏览的网站 *帐号信息 *用户使用的APP *时间戳 优点: *和通用无线WIFI热点设备结合一起 *能精确感知用户的上网行为 缺点: *被检测设备需要接入无线WIFI热点 *覆盖范围受限于接入终端距离 3.设备嗅探+上网业务数据感知 不支持无线WIFI热点接入的探针设备,让WIFI工作在monitor模式,抓取环境中所有无线设备的信息,及感知接入其它OPEN AP(主要城市中部署的免费AP接入点)的用户业务行为。同时支持2.4G和5.8G设备信息嗅探,嗅探范围在300米左右。获取的信息可通过UART或ETH输出。能够获取的信息如下: A. 无线AP设备信息 *MAC,通过MAC地址可以解析设备的厂商信息 *SSD ,环境AP的名称 *RSSI,判断AP分布情况 *加密方式,链接AP安全级别 B. 无线终端设备信息 *MAC,通过MAC地址可以解析设备的厂商信息 *RSSI,判断终端分布情况 *时间戳 C. 用户上网业务行为记录 *浏览的网站 *帐号信息(QQ帐号、淘宝帐号、微博帐号等等) *用户使用的APP *时间戳 优点: *可以和传统设备(比如摄像头)结合一起 *被检测设备无需接入无线WIFI热点 *能感知用户的上网行为 *覆盖范围广 缺点: *苹果设备有一个MAC伪装功能,只有接入莫一个WIFI热点情况下才能抓取准确MAC *感知用户的上网行为受限于终端设备必须接入无线WIFI热点 应用场景举例: A. 可以涵盖2.1和2.2应用场景 B. 结合用户的设备信息及帐号信息可以识别出具体的人,再结合探针设备部署的地点,判定人所在的地理位置,为公安系统快速定位犯罪分子所在的地点提供有效支持。
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WIHD 60G 无线高清方案
C级方案
方案参数标准:WirelessHD1.1中间频率:60GHz带宽:7Gbps传输距离:25m(不可穿墙和人体,空旷直线条件下可达80 米)输入信号分辨率:最大到1080P@60HZ应用场合与方案优势1. 一键配对,无需做任何设置。已经配对过的设备下次使用无需再配对,供电即可连接。2. 1080P@60HZ 无压缩无延迟传输,适合各种游戏使用,如极品飞车。
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高性能的VGA信号传输解决方案
方案介绍: 为实现计算机 VGA 视频信号传输 300 米以上的远距离,力源公司推荐 Intersil 公司芯片组方案,芯片组包括 EL4543、EL9111、EL9115、X9511。方案是将 VGA 视频信号中的三路 RGB 信号通过 EL4543转换为差分信号,同时将水平、垂直同步信号经过编码以共模电压方式加载到差分的 RGB 信号上,使用CAT-5 网络线中的三对双绞线就可将 VGA 信号传输出去,由于传输距离在 300 米以上,距离较远,就会导致三组双绞线长度不一致,阻抗不匹配。从而引起接收端接收到 RGB 信号的时间上存在较大误差,使显示终端显示的信号出现较为严重的拖尾现象。经过 RGB 三端信号延时调节器件 EL9115 的调节,消除拖尾,重现发送端输出的图像。 方案优势: 电源电压 4.5V ~ 5.5V 和 -4.5V ~ -5.5V; 最大工作电流 600mA; 工作环境温度 -40 ~ 85℃。
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无线局域网解决方案
方案介绍: 高通AR9374是一款高集成度的支持2.4GHz/5 GHz 802.11n 2x2 MIMO的无线局域网解决方案,该方案能够为客户提供高品质的信号强度和吞吐量. 方案特性: 集成2.4GHz/5GHz IEEE802.11a/b/g/n (MAC/baseband/radio)和功率放大器 内部集成OTP存储器用来存储校准数据 兼容IEEE 802.11b联盟协议标准并提供11Mbps的最大无线传输速率 兼容IEEE 802.11g联盟协议标准并提供54Mbps的最大无线传输速率 兼容IEEE 802.11a联盟协议标准并提供54Mbps的最大无线传输速率 兼容IEEE 802.11n联盟协议标准并提供300Mbps的最大无线传输速率 工作于满足世界各国规范的2.4G~2.5GHz和5G频段 IEEE802.11b自适应调节到 1,2,5.5,11Mbps IEEE802.11g自适应调节到 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps IEEE802.11a自适应调节到 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps IEEE802.11n 20M带宽自适应调节到 7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2最高到144Mbps IEEE802.11n 40M带宽自适应调节到15,30,45,60,90,120,135,150最高到300Mbps 稳定的吞吐量以及速率的自动调节 支持 WEP ,802.1x,WP A and WP A2 enhanced security 支持 WEP ,802.1x,WP A and WP A2增强性无线安全加密技术 支持linux OS的驱动 高速 USB 2.0 接口 满足RoHS 联盟要求
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手持式数字对讲机方案
系统介绍: 对讲机是一种双向移动通信工具,在不需要任何网络支持的情况下,就可以通话,没有话费产生,适用于相对固定且频繁通话的场合。目前主要使用通讯频段为900MHz,800MHz和400MHz 数字对讲机是采用数字技术进行设计的数字对讲机。其通过数字信号处理器将语音信号数字化,使其以数字编码形式传播,可以更好地利用频谱资源,提高话音质量,增加通讯距离。 系统特性: 供电电源 手持式数字对讲机为电池供电,EFM32的工作电压为1.8~3.8V,工作电压范围比较宽,在一些3.6V的电池供电系统中无需前端添加LDO芯片。在对功耗要求比较高的情况下可通过EFM32来控制数字处理器的供电,以减小静态功耗。 语音处理电路 采用数字处理器进行语音的数字编解码,实现语音数字与模拟间的相互转换。 主控制器 根据功能需求可配置不同型号的EFM32芯片作为主控MCU。可实现数字语音IC与RF IC间的数据传输,同时控制按键、显示等人机界面。在对通讯音质要求不高的情况下甚至可完成简单的数字语音处理。 无线IC 根据对讲机应用领域选择不同频段的IC,目前主要频段为400MHz、800MHz和900MHz。 超低功耗 EFM32是全球最低功耗的32位微控制器,RTC、DMA可运行的EM2模式下,功耗电流仅为900nA,不运行RTC的模式下可低至600nA,而在不保存RAM数据时更是只有20nA。同时,片上更是集成了低功耗外设:低功耗UART及I2C可运行于EM2模式下,可在CPU睡眠模式下实现数据的收发及数据识别唤醒。由于手持式数字对讲机为电池供电,对功耗有一定的要求,在对功耗要求比较高的场合甚至可由EFM32控制各模块的供电,最大限度的提高其待机时间,因此EFM32的低功耗具有明显的优势。 降低成本 EFM32采用ARM公司的Cortex-M3内核设计,其运算性能优异,支持硬件乘法器及除法器,支持ARM和Thumb2指令集,使能程序代码密度高,执行效率快。在某些对通讯音质要求不高的场合可由EFM32来实现数字处理,完成简单的编解码,节省数字处理芯片。在显示上,EFM32集成了高达8*36段LCD驱动,某些型号可支持320*240的16位TFT的RGB驱动,在带显示产品上可节省显示驱动IC。 后续EFR产品 Energy Micro后续会推出RF与MCU的SOC产品,在连续接收模式下只有4mA,在400MHz 0dBm的发送功率下5mA,10dBm时为14mA,最大输出功率为17dBm。最大接收灵敏度为-121dBm 。传输速度可高达4Mbit/s。
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动态近场通信 (NFC) 4B 型标签
描述 此动态近场通信 (NFC) 标签设计概括了所需的组件和布局注意事项,并提供固件示例以说明如何将 NFC 实施到如下应用中:蓝牙/WiFi 配对、设备配置和诊断或作为通用 NFC 数据接口。随附的文档、硬件和示例代码允许设计人员使用 MSP430 或其他精心挑选的 MCU 快速实现 NFC 功能。 主要特色 设计符合 NFC 标签类型 4B 标准 符合 ISO14443B 标准的 13.56MHz 射频接口支持高达 848kbps 以进行快速的数据传输 通过代码示例说明如何在内部 SRAM 中读写 NDEF 消息 容纳多种 NDEF 消息类型的 3kB SRAM 通过中断寄存器和输出引脚来表示 NDEF 读取或写入完成(以进行进一步处理) 该设计经过测试,并包含固件、硬件设计和用户指南
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多通道数据采集器
C级方案
核心芯片型号:24bitAD模块多通道数据采集器是针对强震动观测和地震预警研发的高速、低噪声数据采集器。它拥有2个独立的3通道传感器接口及背板扩展接口(可选)。支持AY-FBA3C2G传感器直连,经过线序转接可以适配绝大多数电压信号传感器。 内部集成数据采集记录单元、蓄电池、充放电控制、网络通讯传输单元。实现了数字化转换、供电、通讯的大集成,并可根据用户需要内置强震观测事件触发、地震烈度计算、地震预警等多种算法和处理程序。 数据采集器技术指标1)供电1.适配器输入: 8-18 V,DC2.保险丝: 无需人工干预的自恢复保险丝保护3.内置大电容,市点断后,能维持5分钟。4.具有超低功率运行的电源管理功能5.外接电池,在野外测量。类型: 内置高效开关电源与电池充电系统内置充电操作: 需要 15.5V, DC外接电源模块: 输入: 100-250 V, AC 50/60 Hz; 输出:15.5 V,DC内部电池充电器: 具备反向保护与过量放电修复功能的数字温度补偿输出为全密封的铅酸电池(VRLA)充电外接电池组: 外接全密封的铅酸电池组,可选配外接电池盒.电流: ~145ma @12V (不包括传感器)2)对外供电给传感器供电15V3)电磁兼容设计的产品要有电磁兼容设计,特别是通信线的防雷设计。4)数据采集采用的24bitAD模块,SPI通信。4/8个通道差分采集可以设计成4路双端的,8路单端的每通道均配置24 位Delta Sigma模数转换器噪声低于0.001mV采样率: 1, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 sps5)状态传感器这里的传感器用来监控环境的温度和湿度,这是数据采集器的辅助功能。并非指加速度传感器。1.温度 2个, 低精度就可以 用arm芯片的AD采集2.湿度 2个, 低精度就可以 用arm芯片的AD采集6)传感器测试信号为了测试震动传感器的好坏,通过软件命令数据采集器输出方波信号给加速度传感器,电压约为5V,可调节:ADS1256 可以ADCON输出测试信号7)时间同步操作系统和数据采集的时间同步:1.NTP时间同步2.GPS用于定位、和AD时间同步,GPS天线 。8)LED 指示灯显示系统状态:检测到数据中有波动、系统有异常、。。9)操作系统 Android+linux10)系统软件功能1.可以嵌入多个程序模块处理分析程序, 是Java的osgi框架、实在不行再采用工厂模式。2.Web浏览器界面设置系统或处理程序的参数3.FTP服务器和上传指定文件夹数据功能应用场合与方案优势:强震动观测和地震预警 方案图片:
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岩土体内部变形光纤监测预警系统
C级方案
土体内部变形包括不同深度的水平位移和垂直沉降,即分层水平位移和分层垂直沉降。分层水平位移目前工程上主流或主要采用的方法和设备是测斜仪,分层垂直沉降则主要采用电磁式的分层沉降仪或多点位移计,目前这些常规测试手段具有以下几点明显的缺点:(1)测斜仪:自动化程度低下,劳动力成本巨大;探头导轮发生轴磨损、偏移等情况下会产生较大误差;(2)分层沉降仪:磁环与PVC管存在摩擦力,很难与周围土体协调变形,测试结果可靠性低;(3)多点位移计:锚固头与连接杆放置在一起,容易相互干扰存在“打架”现象,较难与周围土体协调运动,可靠性较差;在不稳定的地质灾害体上测试,人工测试具有很大的危险性。随着经济的快速发展以及基础建设工程的日益扩大,在地质构造复杂、地质环境脆弱、地质灾害频发、特殊性土广泛分布的广西地区,重大地质灾害的形成、发展的演变过程的长期监测就显得尤为重要,然而目前的测试技术远远无法满足这一社会和工程需要,很有必要探寻新的测试方法和手段。光纤光栅传感技术是近一、二十年来迅速发展起来的新兴技术。光纤光栅传感技术具有以下几个优点:测试精度高,温度和应变的分辨率可高达0.1℃和10-6;将传感器和数据通道集为一体、便于组成遥测系统,实现线分布式检测;体积小、重量轻、非电连接、无机械活动件,不影响埋设点特性;耐水性、电绝缘好、耐腐蚀、抗电磁干扰。光纤传感有着很强的适应能力,尤其可以替代高雷区、强磁场区或潮湿地带的电子仪器,光纤光栅的制造、解调技术日趋成熟,为解决岩土灾变关键问题提供了良好的技术手段和应用背景。光纤光栅传感技术于上世纪80年代初起步,至90年代开始并逐步应用于实际房屋建筑、桥梁等结构工程中,主要针对结构的静应力、振动的测量以及结构应变的健康监测等,目前正处于从萌芽到发展的过渡期。光纤光栅远程实时监测预警系统的构成:(1)地质灾害体三维建模选择一个典型地质灾害点或人工边坡,分析灾害的基本特征和内部变形规律,在地质灾害体的控制点和典型剖面布置光纤光栅传感设备,并进行安装调试,将钻孔资料以及地表高程信息,通过Arcgis的三维空间数据管理模块,进行地质灾害体三维可视化建模。(2)数据无线传输方案设计针对常见的几种无线数据传输方案,如GPRS、GSM、3G蜂窝移动通讯技术,对比分析各方案的数据传输稳定性、信号覆盖面、使用和维护成本等,选择合适的无线传输方案。(3)预警模块的构建光纤光栅传感技术主要获取地质灾害体内部变形参数,为此建立以变形为基准的监测预警标准。结合地质灾害突发时往往出现累计变形量过大、变形速率加快、监测数据突变等或变形趋势不可控制等情况,构建基于位移总量、位移速率、不均匀变形、变形突变的预警模块,监测过程中根据项目的实际情况设定警戒值。(4)分析结果实时发布与决策模块构建采用数据采集、分析、网页发布模块,根据光纤光栅传感监测结果、预警标准设定,构建智能化的远程实时数据获取、信息处理自动化、准确监测数据的网页实时发布的监测预警,实现实时查询灾害体三维变形数据、预警报告发布、监测日志存储与维护、系统运行状态研判等。 地质灾害体内部变形光纤监测预警系统基本构成
震动监测专家
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宽带载波单相电模块方案
1.方案介绍: 电力线不同于普通的数据通信线路,其初衷是为了进行电能而非数据的传输,对于数据通信而言,其信道不理想,是一个非常不稳定的传输信道,这具体表现为噪声显著且信号衰减严重。 为克服上述问题,电力线宽带载波技术采用了扩频、OFDM(正交频分复用)等调制技术,而事实证明,多载波正交频分复用是目前为止解决在电力线上传输干扰问题的一种有效方法。 电力线宽带通信采用 OFDM 技术,能有效的抵抗多径干扰,使受干扰的信号仍能可靠接收。即使是在配电网受到严重干扰的情况下,也可提供高带宽并且保证带宽传输效率,从而实现数据的高速可靠通信。 OFDM 技术的主要思想是在2-34 MHz的频域内将给定信道分成几十乃至上千个独立不同的正交子信道,在每个子信道上使用一个子载波进行调制,并且各子载波并行传输数据 2.主要功能和性能参数: 支持HPGP 工作频段:2~30MHz 调制方式:windowed OFDM 子载波:917/1155 Tone Mask: Yes 物理层速率:10Mbps MAC加密:CSMA/CA 128bits AES 3.方案核心优势: 组网收敛快,安装结束后能快速定位故障点 抄表速度快,可以进行大数据挖掘应用 自动台区识别 支持全网在线升级或单点在线升级 实时反应用户特殊工作,有效防止窃电 自动相位识别 档案主动上报 远程停/送电 电力线宽带载波技术可以有效地对抗电力线上的电磁干扰,具有很强的抗衰落能力,适用于多径环境中的高速数据传输。 正交频分复用(OFDM)能使各个子信道信号满足两两正交的关系,不但能使频带利用率进一步提高,而且还消除了子信道之间的干扰。 窄带载波使用具有63 位伪随机码的直序扩频方式,中心频率270kHz,只可实现9600bps 的数据通信。 宽带载波使用具有1536 个子载波的OFDM 方式,载波频率为2M~30MHz,其频带利用率很高,可以达到最高500Mbps 的物理层调制速率,相应的网络TCP 通信速率为75Mbps。 宽带载波基于已经过广泛验证的 TCP/IP 网络技术,具有完善的链路层和网络层数据保护与验证,远非各种轻量级的结点组织和中继算法可比。 宽带载波通信速率高,可以在极短的时间内完成数据传输,可大大降低遭受突发干扰的影响,即使一次通信失败,也可迅速进行重发,确保数据可靠。 宽带载波芯片大都基于高性能 32 位核心和DSP 技术制造,在技术等级和性能上都具有优势。 除了应用层的数据加密,宽带载波在链路层支持 DES、3DES、AES 等高强度加密算法,数据通信安全性高。 即使是在窄带载波较有优势的通信距离上,宽带载波通过 OFDM 等高性能调制方式,以及完善的中继组网机制,完全可以满足当前大部分台区的应用需求。 宽带载波通信性能高、速率快、扩展能力强,可加载多种网络应用,但其成本相对于窄带载波并未增加多少,因此具有性价比优势。 4.方案应用细分市场: 电表 充电桩 智能家电 路灯 框图:
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1878
参考设计
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LoRa无线模块方案
【方案特性】 *标准LoRaWAN协议; *LoRa联盟认证; *全球唯一的 64-bit 标识码; *支持16个频点和96 路信道; *空旷传输距离 > 5000 米; *频率范围410MHz - 510MHz,862-1020MHz(定制); *最高灵敏度 -137dBm; *典型发射电流120mA(20dBm),31mA(10dBm); *待机电流3uA; *接收电流13mA; *超小尺寸(34.5mm x 20mm x 6.0mm); 【方案框图】 【应用领域】 *无线智能水、气、电、热计量仪表; *交通灯、地磁、智能路灯、消防报警器、温湿毒烟监测仪; *农业灌溉装置、水利水文气象监测仪,畜牧养殖监测; *工厂控制装置、智能楼宇和能效监控装置; *弱势群体、贵重物品、宠物的跟踪和定位; *景区和文物保护、应急通信装置; 【典型应用场景】 *居民公用设施,电水气热和空气质量监测; *城市基础设施,管网监控; *智能交通管理; *工业园区厂房仓储和智能楼宇能效管控; *农业养殖和户外监测; *人员和物品定位; 【技术支持服务】 *LoRaWANModuleConfiger评估工具,可视化操作; *UM401LP/UM801LP Userguide开发文档; *测试入门(Q&A);
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参考设计
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采用无线通讯的电力采集器
1.方案介绍: 连线复杂且数目较多终端设备,或者是移动设备,连接到网络存取数据,无线通讯是最理想的方式。电力终端产品首选联网方式就是通讯模块。 SIMCOM无线模块在电力简终端上的应用方案,可提供无线自动抄表功能,支持GSM/GPRS协议,可将电表数据通过中移动/中联通主动上报给后台服务器,后台服务器也可以主动发起读取或写入数据。 2.主要功能和性能参数: GSM/GPRS通讯 上/下行速率达80Kbit/s 3.方案核心优势: 采用无线通讯,有运营商信号覆盖的地方即可联网。 与互联网联结,支持数据后台,支持可视化控制和数据通讯。 采用物联卡资费便宜,性价比优势明显。 4.方案应用细分市场: 电力终端:单相表,三相表,集中器,采集器 工业控制:LED芯控制,远程监控 框图:
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