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    IOTV2-EP 物联网传感网实训平台

    产品型号:OURS-RFID-SP RFID

 OURS-IOTV2-EP物联网创新传感网实验套件包括硬件设备、软件资源、实验资源三大部分。硬件设备包括8个无线节点模块、8个传感器模块、嵌入式网关和其他配套设备。无线节点模块兼容目前市场上常用的无线芯片,包括CC2430、CC2431、CC2530、CC430、CEL工业模块以及国内常用TinyOS的ATMEL128处理器。软件资源包括无线传感器网络软件、sniffer软件、嵌入式网关软件 PCServer端软件,实验资源采用由简单到复杂的设计模式,引导学生很好地掌握物联网开发要领,为物联网工程应用打下坚实的基础,并能通过不同传感器的特性,不同网络的组成形式,开发出更多实用性强的物联网应用模式。
 提供系统整体资料,包括:实验指导书,系统设计方案,软件设计架构和源代码,硬件系统连接图等。
 套件提供了基本的传感器模块、无线传感网通信模块、嵌入式网关、计算机服务器参考软件等。
\ 传感器控制模块
套件中包含各种传感器接口模块,覆盖了常用的电压监测、电流监测、温度、湿度、触力、光敏等十多种传感信号采集,还包括物联网应用中比较有特色的智能医疗传感、智能家居控制等模块。在传感器扩展方面保留了开放的接口和通信协议,方便学生扩展创新。

\ 传感模块
一、超声波传感器:量程最大值:2500px;分度:25px;(标配);
二、温度传感器:量程:-20℃~+130℃;分度:0.1℃(标配);
三、湿度传感器:量程:0~100%,分度:0.1%(标配);
四、光照度传感器:量程:0~10000lx,分度:1 lx(标配);
五、电压传感器:量程:-20V~+20V;分度:0.01V(标配);
六、加速度传感器:测量值:X轴:-1 – 1g,Y轴:-1– 1g,Z轴:-1 – 1g;(标配)
七、电机控制模块:通过IO扩展芯片PCA9554扩展出来的八个IO口(标配)
八、电机模块:模块通过外部的两个IO口来控制直流电机的正反转,模块通过外部的四个IO口来
九、控制步进电机的正反转(标配);
十、酒精浓度传感器:量程:1~100;分度:1(标配);
十一、光电门传感器:分度10μS;用于测量挡光时间;1套2只;
十二、电流传感器:量程:-2A~+2A;分度:0.01A;
十三、压力传感器:量程:-50N~+50N;分度:0.1N;1套2只;
十四、压强传感器:量程:0kPa~700 kPa;分度:0.1 kPa;
十五、磁传感器:量程:-100mT~+100 mT;分度:0.01 mT;
十六、pH值传感器:量程:0~14;分度:0.01;
十七、氧气传感器:量程:0~100%,分度0.1%;
十八、二氧化碳传感器:量程:0~50000ppm,分度:1 ppm;
十九、溶解氧传感器:量程:0~20mg/L,分度0.1 mg/L;
二十、二氧化硫传感器:量程:0~20ppm,分度0.01 ppm;
二十一、心电图传感器:量程:-5mV ~+5mV,用于生成EKG曲线,能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波,可通过RR间期计算出心率;
二十二、血压测量传感器:震荡法测量,测量:参数收缩压、平均压、舒张压、脉率,逐步充气和自动补充充气功能,双电磁阀接口,超压力自动放气,气泵和电磁阀内置;
二十三、脉搏传感器:采用高度集成化工艺将力敏元件(PVDF压电膜)、灵敏度温度补偿元件、感温元件、信号调理电路集成在传感器内。压电式原理采集信号,模拟信号输出,输出完整的脉搏波电压信号,主要应用于无创心血管功能检测、妊高征检测、中医脉象诊断等;
二十四、血氧传感器:用于手持式血氧计时提供低电压显示和自动断电功能,高可靠性和测量准确度,提供快速、准确的血氧饱和度和脉率测量,采用改进的数字信号处理技术,有效抑制人体移动和弱灌注测量的影响,能提供最佳的测量灵敏度和稳定性,满足ICU,CCU和麻醉手术应用,通讯协议与BCI的通讯协议完全兼容。

\ 反馈控制模块
一、电压控制输出:1组,0V~+10V;分度:0.1V;(标配);
二、串口控制:1组,DB9 公头,1200 至 115K 波特率,支持双向RS-232通信,支持 RTS/CTS 硬件握手及奇偶校验(标配);
三、红外控制:3组, 独立 IR 红外控制输出;
四、继电器控制: 3组24V AC/DC@0.5A 长开触点,带瞬间电压抑制;
五、交直流电机控制输出:1组直流电机,1组交流电机;
六、简单人机交互控制:6个按键,2个LED灯,一个超小型LCD,实现远程人机交互。

\ 无线传感网通信模块
套件包含多个无线传感网通信节点及一个无线网络协调器。传感网主芯片采用TI的CC2530实现,2.4G载频,棒状天线,可以电池供电也可以直流电源供电。
软件上,无线传感网通信节点运行TIZ-Stack协议栈, 符合ZigBee 2007或ZigBee PRO规范,包含了网状网络拓扑的几近于全功能的协议栈。套件提供的样例程序实现了无线通信节点的动态组网及传感数据采集传输。

\ 嵌入式网关
嵌入式网关由CORTEX-A8处理器OMAP3530实现,OMAP3530基于ARMCortex-A8内核,性能四倍于AMR9芯片,提供了业界最佳的通用、多媒体和图形处理单芯片组合。指标如下:
CPU :600MHz ARM Cortex-A8主处理器,430MHzTMS 320C 64x+ DSP协处理器,POWERVR SG™ 2D/3D加速引擎
DDR :256M
FLASH :256M
以太网:100M Ethernetcontroller
SD card:SD 卡控制器
SDIO:无线网卡和蓝牙(可选)
USB HOST :2个以上
USB CLIENT :1 个
RS232接口 :2路以上RS232
红外接口:一路红外IrDA接口
液晶屏:7寸 TFT LCD(包含触摸屏和有机玻璃外壳)
16:9 显示,分辨率:800 × 480,
音频 :AC97标准音频
触摸屏:电容式或电阻式触摸屏
LED显示 :4个以上LED工作状态指示
按键:8以上个功能按键
无线广域接入模块
无线广域接入模块:GPRS/3G(可选)
嵌入式网关基于WINCE6.0操作系统,提供各个接口驱动程序、无线节点传感数据采集、控制与显示等例程。
网络中间件
为了配合广域数据访问,我们提供基于服务器的简单物联网网络中间件,框架结构如下所示:
中间件网络结构
传感网数据通过接口汇聚到数据库中,再通过网页服务器对外提供基于Internet或3G无线访问的接口。
套件提供的样例程序可以把传感数据上传到服务器中,通过网页服务实现传感数据的显示与控制。基于应用层,用户通过简单修改,可以实现智能家居、智能物流等物联网典型应用系统。
节点信息及控制
我们还可以把实验节点接入到我们的“智慧校园”系统,实现真实的校园管理系统与教学实验系统的融合,让学生在体验真实应用的环境中提高学习兴趣。
无线传感器网络软件
无线传感器网络采用2.4G ISM频段,通过软件可实现点对点,以及一点对多点的多形式组网控制;

 sniffer软件
捕获到所监控信道通信距离内的所有数据包,通过ZigBee网络分析软件的通信参数设置模块,可以选择监控信道;

 嵌入式网关软件
嵌入式网关软件包括WINCE6.0系统软件;

 PC Server端软件
远程监控中心计算机:采用PC机,开发相应的PC Server端软件,采用物联网中间件架构,开放PC应用层调用接口。
一、提供ANDROID系统源代码及测试程序
二、提供DVSDK 高端视频H.264,MPEG4等编解码实例
三、提供物联网中间件SEDONA的样例KIT代码实例

 服务器端软件
一、本地服务器:提供基于物联网中间件SENONA WORKBENCH的使用样例,上层通过HTML网页编程或JAVA编程就可以实现应用系统搭建
二、云端服务器:提供独立带宽,提供云端服务器访问接口实例

 实验内容:
无线传感网实验
实验一 简单无线收发实验
实验二 误码率测试实验
实验三 频谱分析实验
实验四 Z-Stack 点对点通讯实验
实验五 Z-Stack 星状网通讯实验
实验六 Z-Stack 树状网通讯实验
实验七 Z-Stack MESH网通讯实验
实验八 Z-Stack ZigBee PRO通讯实验
实验九 ZigBee数据包分析实验
嵌入式网关实验(WinCE7.0)
实验一 开发环境的建立
实验二 HELLO实验
实验三 串口实验
实验四 网口通讯实验
实验五 LCD+触摸屏实验
实验六 GPRS实验
实验七 WEB Server实验
实验八 M2M实验
实验九 数据采集实验
PC Server实验
实验一 安装并配置中控服务程序
实验二 安装并运行Zibgee无线传感器网演示系统
实验三 配置WebServer运行环境
实验四 创建第一个与服务通讯的Web应用
实验五 配置Visual C++开发环境
实验六 创建第一个与服务通讯的桌面应用
综合实训实验
实验一 公交车进站预报系统
实验二 医院智能无线报警系统
实验三 基于物联网技术的车位管理系统
实验四 基于RFID和无线传感器网络智能泊车引导系统
实验五 基于物联网的自习室节能控制系统
实验六 基于物联网的老年人室内监护系统
实验七 基于物联网的温室环境远程监控系统研究
实验八 基于物联网技术的桥梁健康检测系统
实验九 基于RFID及多传感器融合技术的旅游景区监控管理系统
实验十 移动健康监护系统
实验十一 农业种植环境监控系统
实验十二 山体滑坡、泥石流实时监测系统
实验十三 物联网技术在海洋环境监测系统中的应用
实验十四 基于信息智能处理的轨道交通节能控制系统
实验十五 智能垃圾处理系统设计与实现
实验十六 智能展馆系统
实验十七 冷库环境监测与预警系统
实验十八 溺水自动报警系统
实验十九 基于无线传输的智能交通控制系统
实验二十 基于物联网的机械设备在线监控系统

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