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沐鸣2平台待遇_松本家居智能系统概要

◆  炎炎的夏日,开着车回家的你,用手机打个电话就可以提前打开家里的空调,让榨汁机准备一杯新鲜的果汁,再让家庭音响准备好你最喜欢的巴赫……    慵懒的冬季,躺在客厅沙发上的你,通过一支遥控器就可以让厨房里的咖啡机煮出一壶热咖啡,让微波炉为你准备一套香喷喷的晚餐,再遥控隔壁书房里的打印机为你打印好明天开会需要的文件……    小区里再也没有神色紧张的保安,谁家的煤气漏了,发生火灾了,有人闯入了,都已经自动及时地通报到小区的报警服务器,而正在上班的你再也不用慌慌张张,因为第一时间小区保安已经用电话告诉你情况如何……  这里所描述的生活并不是什么奢望,而是科技以服务为本、影响生活、改变生活、创造新的生活方式的最直观体现。松本智能推出松本家居智能系统,着重稳定、实用、方便、经济,去掉花哨的功能,一个遥控器就可以控制家里的所有灯关,还可以进行多变的场景灯光控制,电话远程开关空调,打开热水器等。更贴近居民家庭,真正做到科技改变生活。◆  松本家居智能系统主要组成部分:1、 家庭安全防卫系统;2、 家庭电器智能控制系统;3、 家庭通讯与网络系统。现在,松本智能已经迈出了实质性的一步,在家庭电气的智能化控制方面,已经实现了对空调、电视机、照明、音响设备、热水器、门窗(开、关)、窗帘(收、放)等家用电器进行智能化的管理和调控。松本智能最近推出的家居智能系列开关、插座采用无线高频技术、结合电力载波的传输模式,利用电话线和电力线向终端开关、插座传输指令,在空间上实现对终端的控制。它除了传统的开关插座功能以外,还增加了多种智能的控制方式,给家居生活带来了便利和享受。一个遥控器就可以控制家里的照明和电器。因为采用无线高频技术,所以不受方向限制,它的控制信号是360度成球状向四周辐射,具有超强穿透性,能穿透墙壁、木板、玻璃等障碍物。加装一个电话转发器,把家里的电话接上去以后就可以利用手机、固定电话、互联网等通讯网络对家中的各种电器照明实行远程控制。系统也可以挂接各种功能模块,实现功能扩展。◆  松本家居智能系统的主要特点:1、崇尚科技典范,每个终端特有的液晶显示屏,同时遥控器采用液晶中文屏幕显示,对被控电器一目了然。2、 无线遥控器集中控制,可以控制99个终端,终端可以识别10个遥控器。3、无线射频遥控信号,在家中任何位置,可以集中遥控整套居室的电灯和电器设备,不受方向墙壁等因素影响。4、可以通过手机或固定电话远程控制家里的灯光、空调、电视、窗帘等家电设备。5、具有8场景模式和分组控制功能。6、终端具有锁定功能,免受干扰,停电自动进入熄灭保护状态。7、系统容易扩展,配置十分灵活,可局部配置,也可全套居室配置。8、安装简便,不必改造线路,利用原有电力和电话线进行达输,86盒标准,可完全取代传统开关,手控、遥控同时具备,保留了现行机械开关所有的使用习。家居智能系统以其安全、健康、温馨、人性化等特点,满足了人们享受高品质时尚家居生活的追求,这两年也得到了飞速发展。而具有家居智能的这种更具有特色的楼盘也越来越受到买家的亲睐。◆  松本智能不仅仅专门生产对讲和防盗报警产品,而是着眼于提供小区智能化的整套解决方案和配套产品,同时有着较强的数字视音频(MJPEG、MPEG1、MEPG4)压缩处理技术、嵌入式操作系统(Linux、 ucos、 psos)的开发技术储备。新技术的掌握与应用,是企业在发展中始终追求的亮点。 ◆  家居智能控制系统结构图 户型 推荐 科普丨家庭背景音乐如何选择相应的喇叭? 传统RCU很便宜?你被骗了,一张图看懂巨大隐形成本 知识点 | 右转YZ-300系列背景音乐主机安装教程 技术解读:KNX技术应用在2019年的新发展 8K电视元年 为何HDMI 2.1接口仍难寻踪迹? 知识科普:全面梳理语音交互知识:从原理、场景到趋势 技术科普:一文读懂 NB-IoT 的现状、挑战和前景 解密蓝牙mesh:低功耗节点LPN工作过程 评论 已提交,请等待后台进行处理! © 2020 智能头条 网站地图

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沐鸣2注册地址_安全防范用家庭智能报警系统的解决方案

    一、前言     随着人们生活水平的不断提高,特别是物质生活水平的提高,人们越来越重视自己的个人安全和财产安全;同时,经济的飞速发展伴随着城市流动人口的急剧增加,给城市的社会治安增加了新的难题,要保障小区的安全,防止偷抢事件的发生,就必须有自己的安全防范系统,人防的保安方式难以适应我们的要求,智能化小区建设已成为当前的发展趋势;随着科学技术的不断进步,尖端科学技术的应用也越来越普遍,国内外的先进技术,先进经验在各行各业中得到了广泛的应用,安全防范工作也不例外。     二、家庭安全防范报警系统     一个完善的智能化社区,具有便捷、安全、舒适、高档的生活环境,确保每一个住户的生命财产的安全,是本系统最大的意义,创造一个住宅的理想空间是本系统的目的所在。     家庭住宅报警系统由家庭报警主机和各种前端探测器组成。前端探测器可分为门磁、窗磁、煤气探测器、烟感探测器、红外探头、紧急按钮等。当有人非法入侵时将会触发相应的探测器,家庭报警主机会立即将报警信号传送至小区管理中心或用户指定的电话上,以便保安人员迅速处警;同时小区管理中心的报警主机将会纪录下这些信息,已备查阅。     笔者就当前市场上功能比较先进、性能稳定的联腾家庭智能化系统产品做一简单介绍。该产品不仅具有家庭安全防范系统功能,而且还具有家庭总线型控制网络的多种家用电器远程控制功能。(为智能家居控制系统搭建了基础平台)这样既能够使家庭安全得到保证,同时为家庭智能化管理预留了接口,确保该小区家庭智能化系统在未来一段时间内的先进性。     三、系统组成及功能介绍:     1、LianTeng的报警主机功能:     LianTeng家庭安全防范系统带有8个有线报警防区。每个防区之间相互独立又具有不同的报警信息,通过设置可以给每个防区设置不同的报警级别,同时由于各个防区之间能够任意组合,还可设定组合防区以滤除误报警。当报警发生时,系统会将报警信息通过LianTeng网络传至小区管理中心,同时自动拨号到用户预先设定的固定电话或移动电话上(系统可设置六个电话号码或寻呼机号码),系统将向用户提供一个中文语音报警信息,将报警的位置与类型通知给用户,如果多个报警探测器同时被触发时,系统将动态地报告发生报警的位置与类型。该系统还具有现场监听功能,业主接收到报警信号并按密码确认后,可通过电话监听家里情况。同时LianTeng系统还可以联动警灯、警报器和照明灯光以恐吓盗贼,同时起到警示作用。     2、LianTeng的设防和撤防功能:     LianTeng家庭安全防范系统提供以下几种工作模式:用户可以通过电话对家庭报警进行布/撤防、离家设防模式、在家设防以及辙防模式。    3、离家设防模式:    该模式适用于用户家中无人的情况。当业主离开家时,按动离家设防键,让所有的防区进入工作状态,同时系统对各个防区进行自检(是否已被触发),并通过语音方式提醒用户已被触发的防区,以备正确布防。系统提供一段布防延迟时间(该布防延时时间可调)供业主正常离开家门。     4、系统撤防:     当业主回到家后,系统留有一段延迟时间(该延迟时间可调),让业主进入家门以后在系统报警之前撤防。     5、在家设防/撤防模式:     在家设防模式是指业主在家时能够将部分防区设置为工作状态,让系统布防。例如:屋主就寝后,可使室内的门窗位移探测器(门窗磁控开关)和客厅的红外探测器、煤气感应器等处于布防状态。     撤防模式是指系统在未作任何布防时让部分防区(如煤气泄漏感应器)始终处于工作状态,也就是平时所说的24小时防区。     6、胁迫报警撤防功能:    该功能是指在系统报警时,用户在遭歹徒挟持下能够执行的一种假撤防方法,给歹徒造成报警已解除的假像。但系统仍然能将报警信息发送出去。     7、LianTeng的紧急求助报警功能:     … Continue reading

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沐鸣2注册登录_国际建筑界有关生态建筑的实践

 1. 建筑设计方面    在建筑设计中考虑气候与因素早已成为设计中的一面指导原则。20世纪60年代以后大力提倡生物气候地方主义的建筑师有印度的C·柯里亚和马来西亚的杨经文。柯里亚提出形式追随气候的设计方法论,来适应印度各个地区的干热或湿热气候。他设计的E-mail总部大楼和MRF大厦即属此例。杨经文认为传统建筑学没有把建筑看作是生命循环系统的有机部分,没有从生态的角度来研究建筑学科的发展,而生态建筑学要求建筑师和设计者有足够的生态学和环境生物学方面的知识,进行研究和设计时应与生态学相结合。在此基础上,他在高层建筑中结合东南亚的气候条件形成一套独特的设计理念和手法;如在高层建筑中引入绿化开敞空间,设计两层皮的外墙,形成复合空间或空气间层;屋顶设置遮阳格片的屋顶花园;利用中庭和两层皮创造自然通风等。主要代表作有他给自己设计建造的住宅、梅纳拉商厦和马来西亚IBM大厦等,这都较为完整地体现了他的设计思想。  20世纪1973年爆发了石油危机,1974年即召开了首次国际被动式太阳能大会,主是通过对太阳能供热,包括太阳能集热器技术和太阳能温室的开发利用,减少对不可再生能源的依赖。在太阳能住宅发展的基础上进一步出现了综合考虑能源的节能住宅,提高了建材的保温隔热性能,如采用中空玻璃的玻璃窗、外墙、屋顶设置保温层(保温材料采用聚苯乙烯等)。80年代出现了不少现代覆土建筑,多数是住宅,也有图书馆、博物馆等公共建筑。即使采用了更多的机械通风与人工照明,仍然节约了大量的采暖和制冷能耗。建于法国巴黎的联合国教科文组织(UNESCO)的办公楼就是一例。  在德国,90年代利用高新技术设计建造了一座旋转式太阳能房屋。这是1994年建筑师待多·特霍把自己的住房设计成和向日葵一样,能在基座上转动跟踪阳光。房屋安装在一个圆形底座上,由一个小型太阳能电动机带动一组齿轮。该房屋底座在环行轨道上以每分钟转动3厘米的速度随着太阳旋转,当太阳落山以后该房屋便反向转动,回到初始位置。屋顶太阳能电池产生的电能仅1.3%被旋转电机消耗掉,而它所获得的太阳能量相当于一般不能转动的2倍。这是欧洲第一座由计算机控制的划时代的太阳追踪住宅。德国还有一栋由太阳能研究所设计的建在弗赖堡的零能耗住宅,投入使用两年多来,能源完全自给供通风,热水需用电,0.5kWh供取暖。在这栋住宅中,科学家综合采用了各种措施,如太阳能发电、热泵、氢气贮能器以及种种隔热建筑材料和建造方法。   在丹麦,1992年建成一栋由丹麦KAB咨询所设计的斯科特帕肯低能耗住宅,倍受世人关注,并获得1993年的世界人居奖(World Habitat Award),其技术措施主要包括①外墙、屋顶、楼板均设保温层,使用热传导系数较小的门窗玻璃;②利用智能系统对太阳能和常规供热系统进行智能调控,使热水保持恒定温度;③利用通风系统和夜间热补偿等技术减少住宅的热散失;④安装水表、能量表和双道节水阀装置及具有热回收性能的节水设备;⑤用雨水槽将雨水引至住宅区中央的小子湖里,再渗入地下。这些技术措施的应用,使住宅小区的煤气、水、电分别节约了60%、30%、和20%,而且改善了整个小区的环境。日本1995年在九州市建了首栋环境生态住宅,它是依据日本环境生态住宅地方标准的要求建造的。其温热水由装在大楼南侧的太阳能集热器提供。这种太阳能集热器即使在下雨天也能使水加热到约55度。在大楼前装有风车,由风车发电为公共场所照明提供辅助电源。据测算,每住户一年用空调的电费和煤气费可节约57000日元。室外停车场的地面混凝土具有良好的透水性,来保持地下水的储备。  21世纪2000年上半年由美国福特(Ford)汽车公司在瑞典北部的Umea市建成的世界第一家绿色汽车经销展厅,被称为绿色区域(Green Zone)。其使用的能源全部来自太阳能、风能等可再生能源,同时通过天然采光和地热调节系统来源来减少能量使用,能源需减少了70%。并且还采用了一套特殊的地热调节装置对展室的采暖进行调节。汽车展厅、餐厅和加油站之间用暗连接起来,暗沟成了热量流通的渠道,使多余的热量可在三栋建筑物之间流通。例如餐厅厨房的多余热量就可用来给汽车展室增温。室内设置了顶窗以改善采光和降低照明能耗。此建筑拥有一座风力发电站,投入运行后可满足整个设施的能源需要。这座风力发电站坐落在海边的迎风的位置。 绿色区域设有废水循环和再生系统,公园的湖面和雨水是供水的主要来源,通过内部的废水处理系统进行再生与循环。下水不与当地废水系统连接,采用现场净化中水装置。整?quot;绿色区域”对市政供水的需求减少了90%,其中的10%供厨房和餐厅使用。设施内的空气用生长着的植物来净化。植物被称为”绿色过滤器”。三栋建筑的屋顶均以绿色植被覆盖,这对于当地气候和水循系统起了很好的作用。公司又把原来采用沥青的地面都换成了强化草皮。所有建材全部采用可以回收利用材料。这栋建筑的实践说明,通过组合运用现有的环境技术,有可能使能源需求减少60% 到70%。  去年1999年落成并交付使用的南买加公共图书馆分馆据说是由美国政府出资兴建的纽约市第一栋绿色建筑,此建筑被评为2000年”世界地球日”十佳建筑之一。设计人是C·斯达恩先生,他希望这座以绿色为主题的建筑对周围环境的破减低到最低限度,为使用者提供一个更亲切、更自然、更健康、更节能 的建筑环境。由于是改建工程,与两侧及后部相邻建筑只有2~3米的间隔。除了主立面外,其它三个方向均不可能开窗取得自然采光,因此在屋顶上设了三排朝南的天窗。天窗上装有可自动控制的遮阳卷帘、1/4弧形白色反射罩和电光源。阅览部分能通过自动或手动调节,使光线变得更均匀、柔和、舒适。在晴天时,2/3的采光来自自然光。图书馆内空调送回风风道可以切换。夏天是下送上回,由回风口直接将窗户进来的辐射热带走,冬天是上送下回,得以充分利用太阳的辐射热,这种系统十分节能。西向主立面的玻璃采用低辐射中空玻璃,具有对阳光的高透过率和对于长波辐射的高反射率,具有极好的保温性能。据施达恩先生称,此建筑比同等规模的建筑在采暖空调方面节能1/3,但作为绿色建筑初次投资比一般建筑高出许多,其造价相当于现有同等规模图书馆的2.5倍。  1991年美国在亚利桑那州沙漠中雄心勃勃地建造了一个人工生态系统”生物圈Ⅱ号”(”生物圈Ⅰ号”指地球)也许是迄今最伟大的生态试验。这是一个全封闭、与外界完全隔绝的生物系统,复制了地球上7个生态群落,并有多个独立的生态系统,包括一小片海洋、海滩、泻湖、沼泽地、热带雨林及草场等。它的上面覆盖着密封玻璃罩,只有阳光可以进入,容纳有8名科技人员、3800种动物和1000万升水。植物为动物提供氧气和食物;动物和人为植物提供二氧化碳,人以动植物为食,泥土中的微生物转化为废物。试验了7年后,”生物圈Ⅱ号”二氧化碳含量过高而使系统失去平衡,试验宣告失败。这说明生物是一极其复杂的系统,今天的科技水平还不足以掌握和控制它。此试验虽然失败了,其意义却是深远的,预示着人类生态时代将到来。  2.建材方面 1) IM材料  在建材方面,90年代国际上已采用一种透明绝热材料(Transparent Insulated Material简称TIM。它是一种透明的绝热塑料,可将TIM与外墙复合成透明隔热墙(Transparent Insulated Wall ,简称TIW)。TIW的前身是在漆成黑色的墙壁外再加一层玻璃,主要作用是减少因对流造成的热量损失,但热损失依然很高。TIW由保护玻璃、遮阳卷帘、TIM层、空气间层、吸热面层和结构墙体组成。TIM层做成透明蜂窝状,圆形的蜂窝状可最大限度地节约材料,蜂窝两侧粘有透明隔片,使蜂窝成密闭的透明孔,这样吸热面层不仅可以得到太阳辐射热,还可以得到TIM的反射能。TIM层在黑色吸热面外侧,在冬季可阻止吸热面向室外散热,在夏季可避免室外过多的热量进入室内。玻璃内的遮阳卷帘(卷帘外表面为高反射面)可调节抵达墙面的太阳辐射量。使用TIM的建筑据统计每年可节约能耗的200千瓦·小时/米2(kw·h/m2),已能完全或部分地取消常规采暖。在德国,它的价格为900~1200马克/m2。 2) 璃材料  玻璃材料的保温技术也是生态建筑节能的关键之一。随着现代化科技的不断发展在这一领域陆续出现了吸热玻璃、热反射玻璃、低辐射玻璃、电敏感玻璃、调光玻璃、电磁波屏蔽玻璃等。设计人可将它们组合成复合的构造形式,来达到生态建筑的保温和采光要求。下面简要介绍几种先进的复合玻璃的性能: · 吸热中空玻璃或热反射中空玻璃 吸热玻璃或热反射玻璃都是以吸收或反射的方式遮避太阳辐射热,但传热系数却很高将这两种玻璃与普通玻璃组合,中间封入特种气体做成中空玻璃,其传热系数大大降低。这种复合玻璃既能使太阳辐射的进入得到适当控制,又有较好的保温性能。· 低辐射中空玻璃钢种玻璃也由低辐射与普通玻璃复合而成。由于低辐射中空玻璃对于太阳光的高透过率和对于长波辐射的高反射率,使其具有极好的保暖性能,适合于以采暖为主的寒冷地区使用。 · 低辐射–热反射中空玻璃将热反射玻璃放置在外侧,低辐射玻璃放置在内侧复合而成。它既能极好地遮避太阳的辐射热,又极低的传热系数,是一种理想的组合。· 硅气凝胶特种玻璃硅气凝胶是一种聚合物,外观如同有机玻璃,轻质透明而坚硬,是一种效能特别高的保温隔热材料,其保温性能比同样厚度的泡沫塑料大四倍,在未来的玻璃产品中掺入硅气凝胶,可使门窗的保温性能大幅度提高。 3) 太阳能光电材料  在建筑中利用太阳能电池发电为建筑提供能源,既无污染,又无噪音,并由可再生能源提供燃料,它的初始原型是1908年由美国发明家弗兰克·舒曼(Frank Schuman)发明的,目前广泛运用航天和电子装备上。但由于价格的效率的制约,在建筑中一直不能得到推广。在美国,普通电费才8美分/度,而太阳能发电成本为30美分/度;而德国用于建筑上的太阳能硅电池价格约为1500马克/m2,每平方米的电池板每年可提供价值约75马克的电力,很不划算。要改变这种状况,首先要改进技术,大幅度降低成本,还要国家出面进行政策上的干预和经济上的引导。太阳能发电目前仅在一些试验性的生态建筑中使用。位于瑞士洛桑的瑞士联邦技术研究所的格莱泽尔(Michel Gratzel)教授在1991年仿照叶绿素的光合作用原理制作了第一个二氧化钛(TiO2)太阳能电池,世人称为”格莱泽电池”。这种太阳有电池估计可以使用20年,在阳光直射时,格莱泽尔电池的光电转化效率为 10%;在阴天时,它的效率更高,达到15%,这是太阳能硅电池望尘莫及之处。据称,格莱泽尔电池的价格只有晶体硅太阳能电池的1/5。这是因为二氧化钛是一种很便宜的天然矿物,目前广泛用于制造牙膏和涂料(即钛白粉),据说建造1平方米二氧化钛薄膜只需人民币1.3元  刚刚落下帷幕的、举世瞩目的悉尼奥运会也充分利用太阳能,为奥运会的成功举办增光添色。在奥林匹克大道上,矗立着19座象起重机吊臂一样的奇怪建筑物–多功能塔,它们安装了1524块高效率的光伏电池板,每年可发电16万千瓦。除能够满足塔自身用电需要和路灯照明外,还可向当地电网售电。这套被命名为”奥林匹克大街太阳能发电系统”获得了当地1999年度优秀工程设计奖。在运动员村的629栋住宅各自安装有光电池太阳能板。这些电池板与水平面约成8度倾角。在电池板的下面,装有功率为4千瓦的电流转换器,以便把太阳电池产生的直流电转换为交流电。每块电池板的最大功率为60瓦。这套屋顶太阳能发电系统同样与地方电网联网。  日本通产省资源能源厅不久前决定:自2000年度开始着手太阳能发电系统制造技术的开发,要加速写此系统的普及,必须大幅度改进现有系统的生产效率,确立低成本的制造技术。为此,在2000年度的预算方案列入12.4亿日元的投资。资源能源厅计划在2004年正式普及太阳能发电系统。  随着技术的日新月异,太阳能电池可与建筑材料和构件融为一体,形成一种崭新的建筑材料,成为建筑材整体的一部分,如太阳能光电屋顶、太阳能电力墙(Powerwall)以及太阳光电玻璃。这三种材料有很多优点:它们可以获取更多的阳光,产生更多的能量,还不会影响建筑的美观,同时集多各功能于一身,如装饰、保温、发电、采光等等,是未来生态建筑生命型材料。    · 太阳能光电屋顶  这是由于太阳能瓦板、空气间隔屋、屋顶保温层、结构层构成的复合屋顶。太阳能光电瓦板是太阳能光电池与屋顶瓦板相结合形成一体化的产品,它由安全玻璃或不锈钢薄板做基层,并用有机聚合物将太阳能电池包起来。这种瓦既能防水,又能抵御撞击,且有多种规格尺寸,颜色多为黄色或土褐色。在建筑向阳的屋面上装上太阳能光电瓦板,既可得到电能,同时也可得到热能,但为了防止屋顶过热,在光电板下留有空气间隔层,并设热回收装置,以产生热水和供暖。美国和日本的许多示范型太阳能住宅的屋顶上都装有太阳能光电瓦板,所产生的电力不仅可以满足住宅自身的需要,而且将多余的电力送入电网。 · 太阳能电力墙  电力墙是将太阳能光电池与建筑材料相结合,构成一种可用来发电的外墙贴面,既有具有装饰作用,又可为建筑提供电力能源,其成本与花岗石一类的贴面材料相当。这种高新技术在建筑中已经开始应用,如在瑞士斯特克波思有一座42米高的钟塔,两面覆盖着光电池组件构成的电力墙,墙面发出的部分电力用来运转钟塔巨大的时针,其余电力被送入电网。   · 太阳能光电玻璃  在建筑中,当今最先进的太阳能技术就是创造透明的太阳能光电池,用以取代窗户和天窗上的玻璃。世界各国的试验室中正在加紧研制和开发这类产品,并取得可喜的进展。日本的一些商用建筑中,已试验采用半透明的太阳能电池将窗户变成微型发电站,将保温–隔热技术融入太阳能光电玻璃,预计10年后将取代普通玻璃成为未来生态建筑主流。随着现代科技不断发展,太阳能发电系统将在技术上取得突破,从而大提高太阳能发电效率,拥有无限广阔的前景,将成为未来生态建筑不可或缺的一部分。今天的高新技术也许就是未来的普及技术。  除了太阳能,在世界的范围内探讨的可再生能源利用还包括风能、地热能、潮汐能、生物质能等等。例如在丹麦,由于对利用风能、生物有机物及太阳能等的研究起步较早,可再生能源技术已发展较为成熟,开始有可能性与传统能源进行竞争。丹麦《可再生能源发展技术(DPRE)》有力地促进了各种可再生源利用,这使得1980年可再生能源在其整个能源构成中仅占3%上升到目前的12%。预计到2030年,这个比例将达到35%。其中,风能总装机容量达790MW,发电量现在已占是力消耗量的7%,到2030年,预计将达到50%。 3.其他  21世纪对发达国家来说又被称为”零排放”的新世纪。这一概念在日本受到高度重视,日本政府拟定了《循环社会基本法》,不久前已提交国会审议通过。其基本精神是尽可能地利用资源和能源,减少废弃物的排放,以改变现代文明?quot;大量生产、大量废弃”的价值观,建立一个以”最佳生产、最佳消费、最少废弃”为特征的”特环型经济社会”。其理论根据可以说是”零排放”概念。 这一概念是设在东京的联合国大学 1994提出的,特别是对于制造业来说,就是应用清洁工艺、物质循环技术和生态产业技术等已有现成技术,实现对天然资源的完全利用和循环利用,不向大气、水和土壤遗留任何废弃物。换言之,就是以最小的投入谋求最大的产出,构筑产业间的网络,将某种产业废弃物或副产品作为一种产业的原材料。这?quot;后工业社会”的发展方向。  日本已有27家企业的百余座工厂,如啤酒制造厂、水泥厂、造纸厂、电子零部件厂等,实现了”零排放”。东京附近的山犁县有一个国母工业区,集中在那里的23 家中小企业从1995年起以国母工业园区工业会为窗口,与大学、县有关部门结成产、官、学零排放推进研究会,探索建立更大范围的”零排放”系统。在这里,各企业排出的废弃物经过回收和分类处理,提供给其他企业作原料,如废纸由造纸厂用来制造手纸;一般垃圾经过堆肥,供给县内果农作肥料;废塑料加工成固体燃料,提供给水泥厂作燃料,还计划建立垃圾发电站等。日本目”零排放”的企业还为数不多,但这是大势所趋,今后会有更多企业朝这个目标前进。前面介绍过的瑞典的”生态循环城”也是”零排放”为其奋斗目标之一。  从发达国家的经济结构来看,1993年美国的环保科技产量已达1470亿美元,超过了同时期计算机与制药行业的产值,被誉为”朝阳产业”。1992年德国有近5000家企业从事环保产品的开发与生产,产值达到800亿马克,从业人员近100万。根据国际经验,为遏制环境恶化的趋势,必须保证使环境保护投资占当年本国国民生产总值的1.5%~2.5%。  以上仅扼要地概括了生态建筑在国际出版物上的主观点与某些实践成果,并不全面,有的重要著述在本文中仅用一两句来介绍,有的甚至未能提及。由于篇幅所限不能不如此。 全文共7312字节  

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沐鸣2注册登录_家庭网络控制器的实现

摘要:文章介绍的家庭网络控制器,可用于解决当前家居中大量存在的传统家电设备的互联问题,使之成为一个系统以实现家居的集中监控管理,同时提供PPP拨号方式,通过PSTN电话网实现远程访问。  对智能家居系统的研究是当前的热点问题,众多的家电开发商也积极致力于信息家电的研发,但是这种超前的技术显然成本过高,不符合当前绝大多数家庭的实际需要。同时在当前家庭中大量存在的是传统的家电设备,各种设备管理混乱,设备提供的接口不一。因此实现对家庭中现有设备的互联使之成为一个系统进行集中统一的监控,显然是符合实际需要的。解决设备的互联,首先必须在家居中形成一个控制网络,构建一个家庭信息处理平台即家庭集中控制器,以完成对所有设备集中统一的监控和管理,同时家庭控制器能提供一个外部以太网或Internet的接口以便摆脱传统的单机运作模式,实现远程或异地的监控和访问,如三表数据远传等。1 解决方案的提出家庭网络中的控制器的实现是基于一个微控制器MCU或微处理器MPU。考虑家庭网络控制器主要是实现一个家庭内部的控制网络,因此选用性价比较高的8位MCU显然可以满足要求。为实现控制器和家居中所有设备通信,必须解决控制器对内部家庭设备的接口问题。考虑到家庭中存在的设备接口情况多以串行总线或红外为主,因此解决控制网络构建方式采用RS232和红外两种方式相结合的方法。同时为实现控制器对外的远程交互,依据当前具体情况,选用PPP拨号方式通过电话线连入PSTN电话网进行数据远程传送和接收。因此整个控制器的内部结构和工作环境如图1所示。控制器给家庭内部设备提供两种接口,一是RS232串行总线,二是红外无线接口。所以家庭内部的控制网络整体上构架成有线和无线结合的方式。同时控制器还内置Modem来实现和远程终端的数据通信。考虑到单片机开发图形化界面是不现实的,因此结合当前家庭中已经比较普及的PC机实现对家庭内部所有设备的友好的人机操作为界面和信息显示。图1中的数据采集部分则是用于完成诸如安防检测和三表数据的采集。三表数据采集时,MCU只是接收到原始电表转换而来的脉冲信号实现计数完成三表数据用量的获取。安防情况则是检测脉冲信号的方式,如门磁开关上的传感器检测到异常的情况可以直接进行提示或转入电话报警等。整个控制器功能主要是四个部分:(1)和上位PC机通信;(2)和家庭内部设备实现通信;(3)完成远程拨号的操作;(4)实现数据的检测和采集。2 控制器的具体实现2.1 硬件设计控制器具体实现,基于如下几点考虑:(1)核心处理器MCU需提供两个RS232串口实现对内部设备的控制以及完成对PC机的数据传送。所以器件选择上选用的是双串口的MCUW77E58,其中一个串口专门提供给PC机,另外一个串口提供给内部设备和Modem的通信,内部设备实现地址编码的方式进行环网通信。每个设备均分配了地址以实现唯一的确认;(2)为了实现控制器和远程终端的双向操作,因此采用调制解调芯片MSM7512B和DTMF收/发器MT8888C相结合的方式完成和外部终端的拨号连接。MSM7512B为OKI公司推出的FSK模式调制解调器芯片,MT8888C为DTMF收/发器,控制器内部采用中断方式检测DTMF振铃信号;(3)控制器要实现和红外设备的无线通信,控制器内部完成了红外编码发射电路的设计,信号通过212串行编码芯片HTl2A调制后经红外发射二极管送出。内置Modem的拨号电路原理图如图2所示。通过设置MSM7512B的引脚MOD2和MODl来选择该芯片的四种工作模式的一种。MT8888C作为DTMF接收器,DTMF信号从IN+和IN-输入,一旦信息被写入到接收寄存器中,MT8888C将从置位状态寄存器中接收寄存器满标志位和IRQ/CP端电平来通知控制器准备接收数据。MT8888C作为DTMF发送器时,数据被写入发送寄存器,经内部转换合成DTMF信号从TONE端输出。此外,MCU微控制器W77E58提供了一个串口,如图中所示以RXD_B、TXD_B、CTS_B、RTS_B来实现和PC机的连接,但实际和PC机通信时须加上MAX232芯片作为MCU和PC间的电平转换。其余电路实现相对简单,此处不阐述。2.2 软件设计软件设计的主要工作包括:(1)MCU微控制器W77E58的初始化工作,包括:双串口操作设置、初始化拨号回路芯片MSM7512B和MT8888C;(2)MCU单片机和PC机之间的串口通信程序;(3)家庭内部设备数据采集以及控制命令对家庭不同接口设备的发送。以下给出软件实现的部分C51程序。/*双串口初始化程序*/TCON=Ox40H;//Timer1使能TMOD=0x20H;//Timerl为定时器,8位自动重装THl到TLlCKCON=0x30H;//Timerl和Timer2时钟为1/12CLOCKSCON=0x50H;//串口0模式1,波特率由Timer2决定IE=0xDIH;//使能中断(串口1和串口2以及INT0)SCONI=0x50H;//串口1模式1,波特率由Ttimerl决定T2CON=0x34H;//Timer2自动重装RCAP2L到TL2,RCAP2H到T2HWDCON=0x02H;//Watchdog 复位使能TLl=0xFDH:THl=OxFDH;TL2=0xFDH;TH2=0x00H;RCAP2L=0xFAH;RCAP2H=Ox00H;/*初始值设置,设置串口1和串口2的波特率为9600bps*/Reset_mt8888();//复位MT8888CP1∧=I;P0=0x00H;//使能MSM7512B,选择模式1/*外部中断0的服务程序*/voidservice_int0()interrupt 0 整个网络控制器的工作过程是:首先初始化,进入主程序循环,循环检测数据采集部分、远程拨号连接请求以及PC串口通信有无中断请求,一旦有中断,则进入相应中断处理程序。3 控制器工作环境的要求工作环境主要要解决的问题是PC机上数据信息的接收以及远程终端的软件实现,PC机与MCU单片机之间的数据通信技术比较成熟,可以直接在PC上利用VB的Mscomm控件完成对串口数据的读取并将数据信息显示到统一的操作界面上。另外远程终端通过拨号方式连接,同样可以采用VB的Mscomm控件实现对数据的接收。对家居内部的红外设备和串行接口设备在通信时应注意的是网络的构建问题。本文在系统功能实现上借鉴了令牌环网的思想,将所有串行总线上的设备构成一个环网,通过各个设备手上的令牌来实现通信时的控制。4 模拟实验分析图3是模拟实验中的家居系统在PC机上的控制界面。图4为模拟实验中电表数据远传的工作示意图。前端数据检测主要将电表转盘的转数变为脉冲信号,该信号被输入到网络控制器中,完成计数后得到使用量数据,再经PSTN电话网送至远程抄表中心。此处网络控制器通过其拨号芯片实现和远程抄表中心的连接,远程抄表运用VB开发出自己的应用程序实现数据的接收。如下为远程抄表中心的VB开发环境中MMscomm控件的部分初始化程序:With MSComml.CommPort=2 ‘使用COM2.Setting=”9600,N,8,1” ‘设置通信口参数.InBufferSize=40 ‘设置MSComml接收缓冲区为40字节.OutBufferSize=2 ‘设置MSComml发送缓冲区为2字节.InputMode=comlnputModeBinary ‘设置接收数据模式为二进制形式.InputLen=1 ‘设置Input一次从接收缓冲读取字节数为1.SThreshold=1 ‘设置Output一次从发送缓冲读取字节数为1.InBufferCount=0 ‘清除接收缓冲区.OutBufferCount=0 ‘清除发送缓冲区End With5 结束语本文所提出的家庭网络控制器符合当前多数家庭的实际需要,解决了当前家庭中存在大量传统家电设备的互连的问题,同时通过电话线实现对PSTN的拨号接入,可完成数据远传和异地控制。该控制器具有很大的市场价值和广阔的应用前景。参考文献1 MITEL.Datasheet OfMT8888C.2 OKI Semiconductor.Datasheet OfMSM7512B.              

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沐鸣2平台待遇_NDT300家庭网络数据终端在智能小区的应用

  摘要:NDT300家庭信息终端管理系统采用领先的嵌入式技术综合实现了安全防范、物业管理及社区服务、网络通信等各种功能。   一、智能小区概述   随着住房商品化程度的不断深入,智能化住宅具有更为广泛的市场需求,住宅的智能化功能变得愈加迫切。自从九十年代中期智能化住宅小区的概念在我国提出以来,各地智能小区得建设和发展渐成气候,智能住宅已成为楼市亮点。智能住宅小区系统注重于满足住户安全性、居住环境舒适性、社区服务便利性以及社区管理、网络通信等方面的实现和个性化需求。   当代高速发展的信息技术已经渗透进入建筑行业,从八十年代开始出现的智能大厦,到现在正在向规模化的智能住宅小区快速渗透。这是综合了现代建筑技术、通讯与控制技术、计算机网络与电视技术为一体的新兴产业,正在迅速崛起。目前,房地产业对于住宅智能化功能的开发投入,在全国各地呈迅速增长的趋势。我国城市居民住宅市场的发展以及住房商品化的强力推进,对于各种智能住宅应用系统的发展起到了极大的促进作用。与此同时,各地政府建设主管部门对于住宅智能化的政策法规和技术标准的陆续出台,为智能住宅的发展提供了良好的环境。更为重要的是,智能住宅小区这一概念已为购房者广为接受、地产发展商的售楼亮点,各地的建设行业行政主管部门纷纷制订各地区的智能小区建设规划和相关行业标准、规范。各地的房地产开发商,面对日趋激烈的市场竞争,已清醒的意识到,必须依靠科技进步,大胆采用高新技术手段来改善居住环境、加强楼盘的竞争优势。   智能住宅小区的自动化系统构成的重点在于安全防范、物业管理及社区服务、网络通信等方面。其系统构成有这样的特点:采用先进的、符合标准的技术和设备;同时所有的系统均采用集散式的构造方式,既具有分散于各个住户的终端或设备,又通过网络集中到一个管理或控制中心,中心提供公共信息资源,或者对各个住户提供集中安全监控;最后,所有的智能系统既可独立,又可在计算机网络的基础上实现集中管理。    据分析比较,采用小区中心控制家庭数据终端系统的方式是实现小区智能化最有效的模式之一。这种方式的基本思想是采用集中分散的多级控制管理,尽可能利用已有的通讯介质,减少传输的线路,节约投资,方便管理。目前,国外由于住宅分散,还没有大规模应用的先例,个别外国公司现有的产品也并不完全适合我国国情,且由于价格因素难以在国内广泛推广使用。而国内现有的同类产品大多数功能单一(如仅从安全防范或物业管理方面考虑),且各自都有一套布线系统,造成投资大、布线杂乱,必然难以推广使用。   而深圳交大科技实业有限公司研发的家庭网络数据终端管理系统在功能上将目前市场上的终端产品功能(如抄表、可视对讲、安防等)综合在一起;在技术上采用了目前世界上先进的ARM7内核的32位微处理器,同时移植了成熟的嵌入式操作系统。      二、家庭网络数据终端管理系统功能介绍      家庭信息终端管理系统是一个基于计算机网络系统的智能住宅控制系统,它是集住宅安全防范系统、小区物业管理系统于一体,通过计算机网络线路构成整个住宅小区的集中管理控制系统,主要综合了普通家庭的安全防范、可视对讲、三表抄送等功能,同时即有强大的联网功能,具体如下:   1)集中抄表功能:  家庭信息终端对家庭内各种计量表(如水、电、气表等)进行数据集中采集和计算,各种表的读数通过网络系统自动传送到管理控制中心,从而达到足不出户实现抄收、统计和计费等功能,既减少了烦琐的管理工作,又避免了对住户的干扰。   2)可视门铃功能  每幢楼的楼道口均设有门口机,当有客人来访时,业主可以从大屏幕彩色LCD屏上看到来访者的图象,并可以实现对讲,实现家庭可视门铃功能,加强了业主的安全防范功能。   3)安全防盗及各种意外报警:  安全防盗报警包括红外探测报警,门磁报警等,当有小偷从窗户爬进或强行撬门,家庭信息终端及时检测意外情况后,首先高分贝喇叭报警,对不法分子起到威慑作用,同时通过小区内部网络将报警信息上报给物业管理中心,便于保安及时赶到现场处理。  当发生火灾、煤气泄露等意外情况时。家庭信息终端也能通过传感器检测到,且及时切断煤气阀们,同时上报物业管理中心。   4)紧急求助功能  当家庭发生紧急情况需要求助时(如紧急病人需要求助、不法分子非法闯入等),业主可以立即按下紧急求助按纽,家庭信息终端将紧急求助信息通过小区内部网络上报给物业管理中心,物业管理中心能够派保安能赶赴现场处理,保障了住户的安全。   5)电子公告:  小区管理中心可以向住户发布各种电子公告(如小区通知、天气预报等信息)、家庭信息终端终端收到信息后能够在大屏幕真彩屏上显示出来并提醒住户阅读。   6)触摸屏操作  用户所有的操作采用触摸屏的方式,由于内部集中了先进的GUI图形界面技术,实现了傻瓜化的界面操作,使得业主操作非常简单。   7)IC卡门禁功能:  可视对讲门口机集成在一起,采用射频IC卡的电子钥匙,便于对小区每栋楼封闭性管理。   8)灵活的网络配置:  整个智能小区够成一个强大的网络,且网络配置灵活,具有多种网络连接方式,如RS485总线、小区宽带网、电话线等,便于小区物业进行统一的管理。       三、家庭网络数据终端管理系统结构      智能小区数据综合管理系统由智能小区计算机管理中心、可视对讲门口机、联网控制器、家庭网络数据终端、以及传感设备等5部分组成。   智能小区计算机管理中心包括有住户数据库系统,系统操作软件。   家庭信息终端:安装于家庭内部,正常工作是扫描各种防盗防灾传感设备,如有任何信息及时上报管理中心,同时接受管理中心下传的各种指令完成相应的功能。同时还具有具有真彩色TFT LCD彩色液晶显示触摸屏,除用于可视对讲图象的显示,还可以作为图文界面显示,触摸屏操作。   可视对讲门口机:安装于每栋楼门口,具有门牌呼叫、摄像头、IC卡门禁功能。   传感设备:指的是各种防盗防灾传感设备,安装于住户家庭相应的位置,能及时将检测到的信号反馈给网络智能终端。   联网控制器:楼层控制器位于每层楼的上。主要实现住户的室内机和门口机总线的连接。起到总线的保护及分配作用。 可以实现视频信号的分配及放大,音频信号的分配,485总线的故障保护,电源分配及短路保护。    四、家庭信息终端的硬件结构      限于篇幅,这里仅仅简单介绍一下家庭网络数据终端的硬件结构。  家庭信息终端改变了我们传统的采用8为单片机设计的方案,而是利用技术先进、功能强大的ARM微处理器,在软件结构上,我们内移植了成熟的嵌入式操作系统uc/os-II。    五、系统特点:      本系统综合了市场上同类产品的各种功能外,还具有如下特点:  1) 采用大屏幕真彩TFT显示屏,图象清晰,界面美观  2)触摸屏操作,采用先进的图形用户界面(GUI)技术,使操作非常简单直观。  3)整个系统采用世界上先进的ARM 32位微处理器,系统资源非常丰富,系统更加稳定。  4)内置嵌入式操作系统,整个终端犹如一台非常稳定的嵌入式计算机。  5)功能强大,将安全防范系统、可视对讲系统、三表抄送系统集于一身,在一个数据网络中实现所有的功能。  6)多种组网方式,可以是RS485、以太网、LONWORKS等。      六、小结:  嵌入式内核微处理起相对传统8位单片机有无可比拟的优势,在硬件上各大半导体公司纷纷开发出各种微处理器芯片,还有用于学习和研发的各种配套开发包。而且低层系统和硬件平也已经相对比较成熟,目前已成为通信和消费类产品的共同发展方向,在软件上也有相当多的成熟软件系统。而传统8位单片机由于受到自身性能的限制,无法在一个数据终端实现将安全防范、物业管理及社区服务、网络通信等所有的功能。    全文共3686字节  

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沐鸣2注册地址_感知无线电:频谱共享更智能

  -北京邮电大学 朱振华   1999年JosephMitola在软件无线电的基础上提出了感知无线电(Cogni-tiveRadio,CR)的概念,为这个问题提供了解决方法。墨尔本的Adapt4LLC公司在2006年2月份宣布已开发出世界最早的商用CR系统XG1,该系统取得美国FCC的认证,可以在一些授权频段未使用的情况下使用该频段进行通信。    感知无线电是以软件无线电为扩展平台的一种新的智能无线通信技术,它可以感知到周围的环境特征,并自动调整其设备的一些发射和接收参数。具有感知能力的设备能够在时域、频域和空域多维空间,对较宽的频段不断地进行频谱侦听,能够侦测到这些频段内主用户,从而能得知频谱的使用情况。即使是未获得频率使用许可的感知设备,只要在时域或空域发现某一特定频段未被占用,就可以使用该频段进行通信。整个过程可以通过“侦听—感知—自适应”的循环来表示。   频谱侦测   感知无线电技术要能够实时侦听较宽的频谱,以发现“频谱空洞”(即该频段内主用户未占用的频谱)。同时为了不对主用户造成有害干扰,感知用户在通信过程中,需能够快速检测到主用户的再次出现,以便及时腾出带宽给主用户使用。这就需要物理层具有一种新的功能——频谱侦测功能。   动态频谱分配   目前对感知无线电的频谱共享技术的研究主要是基于频谱池(SpectrumPooling)的策略。频谱池策略的思想是将一部分分配给不同业务的频谱合并成一个公共的频谱池,频谱池中的频谱可以是不连续的,整个频谱池又可划分为若干个子信道。感知用户可临时占用频谱池里的空闲信道。动态频谱分配要能协调和管理主用户和感知用户之间的信道接入。主要有两种策略:一种是只要频谱池有空闲的子信道,主用户就可以选择空闲信道而不中断感知用户的通信;另一种是主用户并不考虑感知用户是否占用信道,只要需要就占用信道,而感知用户必须切换到其他信道。   抗干扰技术   采用感知无线电技术实现频谱共享的前提是必须保证对主用户不造成干扰。感知无线电里的抗干扰技术主要有干扰估测和功率控制技术。在感知无线电系统中,引入了干扰温度这一度量标准来估测干扰的大小。在CR系统中,发射功率受到给定干扰温度和可用频谱空洞数这两种无线网络资源的限制。到目前为止,一般采用信息论和对策论来解决功率控制的难题。   新的MAC层协议感知用户间需要交换一些控制和感知信息。为了满足感知用户之间的通信,需要一种新的公共控制信道来完成信令信息的传输,CR系统中的MAC协议设计就要考虑特定的控制信道的需求。   无线局域网实现了许多认知无线电技术,并且能够利用感知无线电来增强其安全和网络性能;基于MIMO-OFDM的CR系统也在研究当中。感知无线网络将成为具备极高频谱使用效率的未来新发展。   全文共1246字节  

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沐鸣2注册开户_PLCBUS技术揭秘之——数码PLCBUS

编者按:     曾经红极一时X10的智能家居时代而今已成为低端智能家居技术的代言词,取而代之的是风驰电掣的各种双向通讯技术,比如:PLCBUS、ZIGBEE等。然而对大多数人而言,PLCBUS技术依然笼罩着一层神秘的面纱,让我们感觉发展急速的PLCBUS技术因为高科技的融入而显得有些陌生。为什么PLCBUS技术发展的如此迅速?PLCBUS技术的硬件、软件构架又是怎样的呢?PLCBUS技术的起源和发展历史究竟是怎样的呢?她的未来又会如何发展呢?     数码PLCBUS的发展历史     从1851年, 第一台根据奔的传输原理制作的二进制逻辑系统模型问世到现在的100多年来, 数字技术慢慢的发展起来。 在1970年, 数字技术为顺应市场的需要迅速的发展起来。      距今35年前也就是在这一时期,远程控制系统也进入了一个新的领域,在纽约附近展示了“X10 智能家居”系统。把X-10模块置入元件,通过“命令”在墙上随意插就可以控制灯的“开”和“关”,非常便捷。     目前大约有10家公司制造“X-10兼容装置”,但他们并不属于X-10有限公司。X-10只是一种电力载波协议。      介于X10系统在现代智能家居领域发展的局限性,比如传输距离、抗干扰能力、双向通讯可行性差等特点。各个国家都在开发新的系统来替代X10系统,其中最具有代表性和戏剧性的当属PLCBUS和INSTEON技术。从代表性来看,这两种技术都是针对X10技术的弱点开发出来的,虽然是针对X10技术开发的,但是应用的技术却都是现代电子技术,发展时间也只有3-4年左右。从技术角度来看,PLCBUS和INSTEON除了成本较高外,几乎每一项指标都是X10技术的杀手。     说到戏剧性,PLCBUS和INSTEON技术的拥有者却都是原来生产X10产品的主流公司,SMARTHOME是美国最大的X10产品的生产与经销商之一,现在他的网站首页给INSTEON技术一个很大的LOGO链接,足以看出他们希望INSTEON技术未来在美国能够分享X10的市场。在欧洲和亚太地区原来X10产品的两大生产和经销商Marmitek和SSSE(上海索博Shanghai Super Smart Electronics)现在也已经在整个欧洲和亚太地区市场开始大力推广PLCBUS技术了。从这两家公司销售人员的介绍来看,PLCBUS技术将会成为未来智能家居技术中灯光电器控制领域的主导技术。     PLCBUS技术详解     PLCBUS技术是近几年来新发展出来的一种电力载波通讯技术。这种技术的英文名称叫做:Pulse Position Modulation (PPM) 脉冲相位调制法。她是利用电力线的正弦波作为同步信号,在四个固定的时序中发送瞬间电脉冲来传递信号的。在稍后的文章里我会给大家解释这种电脉冲的原理,就是因为这个电脉冲,PLCBUS信号可以传递得很远,PLCBUS信号在没有安装任何电器的办公环境下,每层楼大约1000平方米,可以很轻松的传递到30层楼的任何一个角落。在安装了电器的办公环境下,每层楼大约1000平方米,可以很轻松的传递到15层楼的任何一个角落。由于PLCBUS的PPM通讯方式的特殊性,PLCBUS的接收器可以很轻松简单的还原出PLCBUS的编码。     PLCBUS信号总的来说,是通过给一个电容先进行高压充电,然后在一个很精确的时间里将电容的电量释放到电力线上。这种快速的电容放电会在电力线上产生一个瞬间的能量脉冲,因而PLCBUS接收器可以在很远的地方轻松接收PLCBUS信号。     每半个50Hz的正弦波周期里可以传递一个PLCBUS脉冲信号,PLCBUS脉冲信号总是出现在半个正弦波周期里的四个固定位置中的一个位置。每个位置可以搭载两个比特的信息,因此在50Hz的电力线上,一秒钟可以传输200比特的数据。 可以看到,这样的通讯速率是不能够传输类似计算机的宽带数据,但适用于传送动作或者指令性的通讯已经足够了。 PLCBUS信号帧的载波位置正好处于电力线半波的后半个周期,因为后半个周期处于能量下降区域,在这个区域的电力线噪音要比前半个周期小很多(X10处于前半个周期),并且PLCBUS信号通过电力线过零点进行信号的同步,所谓过零点就是零线(N)和火线(L)相对电压为零的时候。     每一个PLCBUS帧都会出现在那四个特定的位置,每个脉冲位置的时间间距是275uS,每个PLCBUS脉冲都要准确地出现在这些位置的开始端,这样接收端才能准确的接收到每一个位置的脉冲信号。每一个脉冲位置可以被接收器准确地翻译成0、1、2、3。 上面说了很多有关帧、脉冲、相位、同步等等物理层的技术,下面将介绍PLCBUS信号的通讯格式和数据传递的方法,通过了解,可以知道在不同的PLCBUS产品之间是如何通讯的。     众所周知,PLCBUS协议每半个周期传递两个比特的信息,每四个PLCBUS脉冲周期我们定义为一个PLCBUS字节。每个PLCBUS字节拥有八个比特的有用信息。这样,两个电力线全周期或者说是40毫秒时间,可以传送一个字节的PLCBUS信息。     从图中可以看到PLCBUS信号的传输信息包的基本结构。PLCBUS信号总是有2-1-1-2这样的字节开始作为START信号,我们称之为“起始字节”。起始字节之后的五个字节我们称之为“Header”标题。标题字节里包含有许多基本信息,比如数据的长度、接收地址信息、发射器的信息、是否需要反馈等等。在标题字节之后是PLCBUS的数据字节,可以包含0-18个数据字节。用这些数据字节可以传递诸如灯光亮度、调光步长、信号质量等等数据。最后一个字节是校验位,用于判断接收到的数据是否正确。 下面将着重介绍标题信息里的“控制基本信息”字节的含义。     “控制基本信息”字节由两个基本字节构成,共16位信息。     1、LINK:LINK位将PLCBUS地址分为两个部分,如果LINK位启动,那么将会带动所有与LINK位同样是启动的发射或者接收器的响应。简单的说就是LINK位将PLCBUS的地址又进行了一次扩展,如果启动LINK位,PLCBUS的地址将由64000变为64000X2=128000 。     2、REPRQ:Repeater Request 这两个比特的数据将用于PLCBUS的中继类产品,当发射器或者接收器有要求需要中继启动的时候,将根据需要对这两位进行配置。PLCBUS的三相耦合器类产品都起用了这两位数据,用以加强PLCBUS信号在三相电环境下的传输性能。     3、LEN:Length 整个PLCBUS数据包的长度,除了起始字节外的所有PLCBUS数据包的字节数的总和就是这几位所表示的内容。它可以表示从6-24个字节的长度。     … Continue reading

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沐鸣2注册开户_建筑及居住区数字化技术介绍——IC卡的应用

    概  述    IC卡是Integrated Circuit card(集成电路卡)的简称,有些国家和地区称其为智能卡,它是将一个或多个集成电路镶嵌在塑料基片中,封装成卡的形式。IC卡具有写入数据和存储数据的能力,其存储器中的内容根据需要可以有条件地供外部读取,或供内部信息处理和判断之用。根据卡中所镶嵌的集成电路的不同,IC卡可分为:    (a)存储器卡:卡中的集成电路为电擦除可编程只读存储器EEPROM;    (b)逻辑加密卡:卡中的集成电路具有加密逻辑和EEPROM;    (c)CPU卡:卡中的集成电路包括中央处理器CPU、EEPROM、随机存储器RAM以及固化在只读存储器ROM中的卡片操作系统COS。     严格地讲,只有CPU卡才是真正的智能卡。存储器卡是以EEPROM为核心的,能多次重复使用的IC卡。由于它本身只是一种数据存储介质,不具备硬件逻辑加密功能,但可以对卡内数据本身进行加密处理,因此没有或仅有很少的安全控制功能。    逻辑加密卡是在存储器卡的基础上,再增加一部分密码控制逻辑单元。由于采用密码控制逻辑来控制对EEPROM存储器的访问和改写,因此它不像存储器卡那样可以被任意的复制和改写。    逻辑加密卡的内部存储空间,根据不同的应用需要,通常可分为以下四个功能区域:    (a)制造商代码区,此区域存储不可更改的芯片制造商、IC卡制造商及IC卡发行商等代码数据,该数据用于识别、跟踪有关制造商信息及有关用户的应用情况,为在管理上增强安全性提供了可能;    (b)个人化区,这是与应用相关的区域,该区域中的相关数据控制着对该卡片的个人化过程,并对个人化操作提供安全保证,如使用次数限制、重复使用限制等;    (c)安全区,用以存放不可读取的有关安全数据,如个人密码等;    (d)应用区,用以存储有关应用数据信息。    存储器中的应用区域还有两种不同的实现方法,一种是将相关应用区域做成计数器形式,如公用电话预付费卡、停车计费卡等;另一种是存储器形式,主要用于对数据信息的存/取操作,如病历卡、校园卡等。面向计数形式的存储器主要是位操作,而存储器形式主要是字节操作。    CPU卡芯片内部集成有CPU、ROM、RAM、EEPROM、安全逻辑、密码运算协处理器等一系列功能部件,可分为以下三种类型:    (a)普通智能IC芯片:内部设置通用标准部件如CPU、ROM、RAM、EEPROM、简单的安全逻辑等,并且每一部件的功能也较为简单。此种IC芯片的安全性适中,价格相对便宜,应用开发也较为简单,比较适合于中等安全要求的智能IC卡应用。    (b)增强智能IC芯片:内部除设置通用标准部件外,还设置密码运算协处理器(CAU)及增强功能的安全逻辑等,其余部件的功能也有相应增强,其中CAU多支持如DES对称密码算法。另外,此种芯片在制造上也采取一些硬件安全保护措施,安全性较高,价格也相对较高,应用开发较为复杂,比较适合于安全性要求较高的智能IC卡应用。    (c)高级智能IC芯片:内部设置高性能的CAU及安全逻辑等,多支持如RSA非对称密码算法。另外,此种芯片在制造上采取较高的硬件安全保护措施,即使很小缺陷的芯片也必须进行登记、销毁处理。可以认为,这种芯片在软(管理等)硬(设计、制造)两方面条件的保证下,具有十分高的安全性、可靠性等技术性能,适用于高安全性的应用领域。    按卡与外界数据传送的方式分,IC卡可分为    (a)带触点的IC卡(接触式IC卡):卡上的集成电路通过有形的电极触点与外部接口设备直接接触连接,进行数据交换;    (b)无触点的IC卡(非接触式IC卡):它不向外引出触点,而是通过射频感应的方式与外部接口设备通信。 图1  接触式IC卡   图2  非接触式IC卡     无触点IC卡是由IC芯片和接收天线组成,并完全密封在一个标准PVC卡片或其他媒介中,无外露部分。它通过天线接收到读写设备发来的射频(RF)信号后,瞬间可产生一个能量来供给芯片工作,帮助芯片完成数据的读取、修改和存储等,并返回信号给读写设备。当无触点IC卡的读写设备对卡片进行读写操作时,读写设备发出的信号由两部分叠加组成,其一是特定频率的高频无线电磁波信号,即RF载波信号,是传输电能的物理媒体和传输数字讯号的信息载体。如图3所示,无触点IC卡内有一个L/C谐振电路,其固有谐振频率与读写设备发射的频率相同,这样,卡片在电磁波的激励下,L/C回路产生共振,从而使谐振电容Co内有了感生电荷。在该电容的两端,接有一个单向导通的电子泵,将电容内的电荷及时送到另一个电容C内存储起来。当所累积的电荷量达到2V或以上时,其内部电子开关导通,将电容内所积累的电荷作为电源,为芯片和其他电路提供工作电压。其二是经过调制后的各种数据信号,在智能处理程序指挥控制下,回传到天线ANT和Co组成的L/C谐振回路,使芯片完成数据的修改、存储、认证传送等操作任务,并以同一频率的已调制无线电载波返回给读写设备,如图4所示。 图3 无触点IC卡电路图 图4 无触点IC卡无线电载波返回示意图     (c)双界面IC卡:具有符合GB/T 16649接触式接口和ISO/IEC 14443非接触式接口的IC卡。    … Continue reading

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沐鸣2平台提供_解读2008年奥运会中的IPV6技术

    IP第6版本IPv6在2008年北京奥运会闪亮登场,在奥林匹克公园多个运营系统中得以大规模部署。奥运会的58个场馆中全面部署了基于IPv6的大规模远程视频管理系统。奥运组委会通过利用IPv6传感器,视频摄像等系统全方位监测奥运设施情况。    北京奥运会所采用的IPv6视频摄像头可在接入网络系统中时自动配置IPv6地址,并配置其他参数。这些摄像头通过中央软件程序控制,实现互连互通,实现自动配置。它们通过标准的以太网线或无线接入网络,相比传统的使用同轴电缆连接的闭合电路摄像头则更加简单。    同样承担北京交通主力的出租汽车也安装了IPv6传感器。这些传感器通过利用无线应用程序将出租汽车位置和道路交通状况数据传输到中央控制中心,中央控制中心则会依据接收到的数据判断交通拥堵情况,采取更改行车路线等方法解决交通问题。大约有15000辆出租汽车参加到该项目中。    2008北京奥运会期间采用IPv6技术,向全世界展示IPv6技术是中国较早的一个构想。中国是最早采用IPv6技术的国家之一,希望利用IPv6网络技术,成为世界信息科技市场上创新国家之一,相信IPv6技术是满足中国快速发展的网络经济需求的关键。  一、什么是IPv6?    IPv6是“Internet  Protocol  Version 6”的缩写,也被称作下一代互联网协议,它是由IETF设计的用来替代现行的IPv4协议的一种新的IP协议。 IPv6是互联网网络互联IP协议的第六版,也是下一代互联网中的核心与关键性标志协议。    今天的互联网大多数应用的是IPv4协议,IPv4协议已经使用了20多年,在这20多年的应用中,IPv4获得了巨大的成功,同时随着应用范围的扩大,它也面临着越来越不容忽视的危机,例如地址匮乏等。    据国际权威机构数据预测,到2010年4月22日,全球现有的IPv4地址将耗尽。各大互联网权威机构也纷纷警告IP地址空间耗尽的现状,目前包括美国欧盟在内的世界各国都在加紧进行IPv6的应用研发和战略部署。    我国从1998年积极参与到下一代互联网的研究中,于2003年正式启动了中国下一代互联网示范工程CNGI,并获得突破性成果,建成了目前世界上规模最大的纯IPv6互联网CNGI-CERNET2,连接了中国20个主要城市的25个核心节点,并在北京建立了国内/国际互联中心,与美国Internet2、欧洲GEANT2和亚太地区APAN等国际下一代互联网实现了高速互联。 二、IPv6的技术特点    IPv6是为了解决IPv4所存在的一些问题和不足而提出的,同时它还在许多方面提出了改进,例如路由方面、自动配置方面。经过一个较长的IPv4和IPv6共存的时期,IPv6最终会完全取代IPv4在互连网上占据统治地位。对比IPv4,IPv6有如下的特点,这些特点也可以称作是IPv6的优点:简化的报头和灵活的扩展;层次化的地址结构;即插即用的连网方式;网络层的认证与加密;服务质量的满足;对移动通讯更好的支持。 1.简化的报头和灵活的扩展     IPv6对数据报头作了简化,以减少处理器开销并节省网络带宽。IPv6的报头由一个基本报头和多个扩展报头构成,基本报头具有固定的长度(40字节),放置所有路由器都需要处理的信息。由于Internet上的绝大部分报头只是被路由器简单的转发,因此固定的报头长度有助于加快路由速度。IPv4的报头有15个域,而IPv6的只有8个域;IPv4的报头长度是由IHL域来指定的,而IPv6的是固定40个字节。这就使得路由器在处理IPv6报头时显得更为轻松。    与此同时,IPv6还定义了多种扩展报头,这使得IPv6变得极其灵活,能提供对多种应用的强力支持,同时又为以后支持新的应用提供了可能。这些报头被放置在IPv6报头和上层报头之间,每一个可以通过独特的“下一报头”的值来确认。除了逐个路程段选项报头外,扩展报头只有在它到达了在IPv6的报头中所指定的目标节点时才会得到处理。    在那里,在IPv6的下一报头域中所使用的标准的解码方法调用相应的模块去处理第一个扩展报头。每一个扩展报头的内容和语义决定了是否去处理下一个报头。因此,扩展报头必须按照它们在包中出现的次序依次处理。一个完整的IPv6的实现包括下面这些扩展报头的实现:逐个路程段选项报头、目的选项报头、路由报头、分段报头、身份认证报头、有效载荷安全封装报头、最终目的报头。 2.层次化的地址结构     IPv6将现有的IP地址长度扩大4倍,由当前IPv4的32位扩充到128位,以支持大规模数量的网络节点。这样IPv6的地址总数就大约有3.4×10E38个。平均到地球表面上来说,每平方米将获得6.5×10E23个地址。IPv6支持更多级别的地址层次,IPv6的设计者把IPv6的地址空间按照不同的地址前缀来划分,并采用了层次化的地址结构,以利于骨干网路由器对数据包的快速转发。    IPv6定义了三种不同的地址类型。分别为单点传送地址、多点传送地址和任意点传送地址。所有类型的IPv6地址都是属于接口而不是节点。一个IPv6单点传送地址被赋给某一个接口,而一个接口又只能属于某一个特定的节点,因此一个节点的任意一个接口的单点传送地址都可以用来标示该节点。    IPv6中的单点传送地址是连续的,以位为单位的可掩码地址与带有CIDR的IPv4地址很类似,一个标识符仅标识一个接口的情况。在IPv6中有多种单点传送地址形式,包括基于全局提供者的单点传送地址、基于地理位置的单点传送地址、NSAP地址、IPX地址、节点本地地址、链路本地地址和兼容IPv4的主机地址等。    多点传送地址是一个地址标识符对应多个接口的情况。IPv6多点传送地址用于表示一组节点。一个节点可能会属于几个多点传送地址。这个功能被多媒体应用程序所广泛使用,它们需要一个节点到多个节点的传输。    任意点传送地址也是一个标识符对应多个接口的情况。如果一个报文要求被传送到一个任意点传送地址,则它将被传送到由该地址标识的一组接口中的最近一个。任意点传送地址是从单点传送地址空间中划分出来的,因此它可以使用表示单点传送地址的任何形式。从语法上来看,它与单点传送地址间是没有差别的。当一个单点传送地址被指向多于一个接口时,该地址就成为任意点传送地址,并且被明确指明。当用户发送一个数据包到这个任意点传送地址时,离用户最近的一个服务器将响应用户。这对于一个经常移动和变更的网络用户大有益处。[Page]3.即插即用的连网方式     IPv6把自动将IP地址分配给用户的功能作为标准功能。只要机器一连接上网络便可自动设定地址。它有两个优点:一是最终用户用不着花精力进行地址设定,二是可以大大减轻网络管理者的负担。IPv6有两种自动设定功能:一种是和IPv4自动设定功能一样的名为“全状态自动设定”功能;另一种是“无状态自动设定”功能。    在IPv4中,动态主机配置协议(Dynamic Host Configuration Protocol,DHCP)实现了主机IP地址及其相关配置的自动设置。一个DHCP服务器拥有一个IP地址池,主机从DHCP服务器租借IP地址并获得有关的配置信息,如缺省网关、DNS服务器等,由此达到自动设置主机IP地址的目的。IPv6继承了IPv4的这种自动配置服务,并将其称为全状态自动配置 。    在无状态自动配置过程中,主机首先通过将它的网卡MAC地址附加在链接本地地址前缀1111111010之后,产生一个链路本地单点传送地址。接着主机向该地址发出一个被称为邻居发现的请求,以验证地址的唯一性。如果请求没有得到响应,则表明主机自我设置的链路本地单点传送地址是唯一的。否则,主机将使用一个随机产生的接口ID组成一个新的链路本地单点传送地址。    然后,以该地址为源地址,主机向本地链路中所有路由器多点传送一个被称为路由器请求的配置信息。路由器以一个包含一个可聚集全球单点传送地址前缀和其它相关配置信息的路由器公告响应该请求。主机用它从路由器得到的全球地址前缀加上自己的接口ID,自动配置全球地址,然后就可以与Internet中的其它主机通信了。使用无状态自动配置,无需手动干预就能够改变网络中所有主机的IP地址。    使用DHCPv6进行地址自动设定,连接于网络的机器需要查询自动设定用的DHCP服务器才能获得地址及其相关配置。可是,在家庭网络中,通常没有DHCP服务器,此外在移动环境中往往是临时建立的网络,在这两种情况下,当然使用无状态自动设定方法为宜。 4.网络层的认证与加密     安全问题始终是与Internet相关的一个重要话题。由于在 … Continue reading

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沐鸣2娱乐代理_基于ARM及GPRS智能家居系统实现

近年来,随着网络通讯技术,电子技术,计算机技术的迅猛发展,人们对生活质量提出了更高的要求,现代化的家居环境也备受人们的关注。目前,国内的智能家居系统主要集中在对单个住宅分散的子系统的控制上,这些子系统功能上比较单一,很难实现信息共享,不便于进行集中管理。本文针对目前国内智能家居系统的局限性,提出一种基于GPRS无线技术的智能家居系统,不仅能对小区多个住宅内的安全状况进行实时监控,还实现了“三表”(即水表、电表、燃气表)的远程抄送。 1.GPRS技术简介 GPRS(General Packet Radio Service),即通用无线分组业务,是一种基于GSM系统的无线分组交换技术,面向用户提供移动分组的IP或者X.25连接。与GSM电路交换数据相比,GPRS在数据业务的承载和支持上具有非常明显的优势:资源共享,频带利用率高,用户只有在进行数据传输时才占有系统资源;数据传输率高,GPRS采用分组交换技术,每个用户能同时占用多个无线信道,同一无线信道又可由多个用户共享。理论上,GPRS最高传输率可达171.2kbit/s;支持X.25协议和IP协议,可与现有的数据网络进行互通互连;用户永远在线且按流量、时间计费,通信成本低。由此可见,将GPRS技术应用于智能家居系统的数据传输是最理想的选择。 2.系统功能及总体结构设计 2.1系统实现的功能 该系统主要是针对普通住宅小区家庭用户而设计的,它可以对小区内用户住宅内安全状况进行集中监控和管理,同时还实现了门禁及抄表功能。用户可以根据自己需要进行监控状态、监控参数的设置。系统实现了以下功能: (1)家居安防监控:当小偷闯入住宅或者有火灾、燃气泄漏等危急事件发生时,监控终端能实时地监测到险情,向监控中心发送告警信息,监控中心则以GSM短信的方式通知户主。 (2)家居安全状况远程实时监控与查询:主人离家在外,可通过发送手机短信的方式来查询家中安全状况信息。 (3)现场图像抓拍功能:在设防状态下,当红外传感器或者门磁触发告警时,系统将启动图像抓拍器,对现场进行拍摄,所拍摄的图像通过GPRS网络发送到监控中心的主机上进行备份。用户也可以通过发送送机短信的方式来启动图像抓拍的功能。 (4)“三表”远程自动抄送与门禁功能:可以定时或主动读取用户家中的水表、电表、煤气表的用量,并根据相应价格计算费用。当有刷卡开门事件时,判断卡合法则允许进入。 2.2系统总体结构 智能家居系统由监控终端,GSM短信收发模块,监控主机三部分组成。监控终端硬件采用ARM7平台,软件采用嵌入式实时操作系统VxWorks。监控主机是一台运行监控管理软件的PC机,一般置于小区的物业管理中心。图1是整个系统架构图。 系统工作时,监控终端循环检测安装在室内的门磁、红外、烟雾、燃气监测等传感器,当检测到有异常情况发生时,终端控制警笛发出告警声音,提醒户主及物业管理人员有险情发生并采取防范措施。另外,监控终端还通过GPRS网络向监控中心发送告警信息。当终端检测到门磁或红外告警时,将启动图像抓拍器,对用户室内现场进行连续拍照,拍摄到的图像终端先进行缓存,再通过GPRS网络发送至监控主机,监控主机将图像以文件的形式进行备份。 监控终端还循环接收监控主机下发的数据请求命令,终端对这些命令进行解析。如果是查询传感器及门磁状态,监控终端对相应传感器的状态进行检测,向监控主机返回传感器的状态信息;如果是查询水表、电表或者煤气表的用量命令,监控终端根据“三表”的RS-485协议,构造查询帧命令,发送相应的查询命令,将“三表”返回的数据按照系统的通信协议打包,通过终端上内置的GPRS模块发送到监控主机。监控主机接收到终端发送的数据后,先对数据帧进行解析。若是告警信息,则监控主机将根据不同的告警播放相应的告警提示音,提醒管理员作出处理。当有告警发生时,监控主机通过RS232接口输出AT指令,控制外置GMS模块向系统预先设置好的住宅主人的手机号码发送告警短信,通知户主家中有警情发生。同时,监控主机还将把告警事件以日志的形式记录下来,以便事后对告警信息进行查询;当接收到的数据帧是抄表命令返回的数据时,主机将把数据写入到系统数据库。同时,在显示界面上弹出一个新窗口,显示户主信息、查询时间、表的用量、相应费用等信息。 3.系统硬件设计 监控终端的原理图如图2所示。 终端硬件采用的是嵌入式硬件平台,CPU选用三星公司的基于ARM7TDMI内核的S3C440X微处理器,该处理器是三星公司专为PDA和一般应用开发提供的高性价比和高性能的解决方案。经过性能与成本的综合考虑,GPRS模块选用明基公司的 M22模块。该模块可工作在三种频率下:900/1800/1900MHz。支持语音通信,具有GPRS、USSD和CSD三种数据方式及SMS和FAX功能;内嵌TCP/IP协议,软件支持标准AT 指令并遵循3GPP 27.07/27.05规范。 S3C44B0的IO口的D口扩展了三个按键,它们是设防键、开门键、消告警键。按下设防键,CPU检测到IO口为低电平,系统进入监控状态。该状态下,系统将循检测门磁及所有已经安装的传感器。由于选用的传感器输出电平为0V或12V,而S3C44B0的外围接口电平为0V~3.3V,传感器的输出需经光耦隔离后连接至CPU的IO引脚。采用光耦隔离还有一个作用:在雷雨天气,传感器输出导线很容易引入雷电,导线上会有瞬时高压脉冲,用光耦将传感器的输出与CPU的IO口隔离后,起到保护CPU的作用。当监测到开门键按下,电控锁吸合,门将打开,此时为合法开门状态,不会产生告警。如果是在监控状态下,门被强行打开,则门磁输出由低电平变为高电平,CPU检测到门磁传感器输出高电平,产生告警,CPU控制GPD3口输出低电平,触发警铃产生告警音。告警发生时,CPU通过UART0发送AT指令来控制GPRS模块,经GPRS网络向系统监控主机发送告警信息,监控主机对告警信息进行分析处理。M22模块与CPU采用115200bps的波特率进行通信。它们之间的接口比较简单,只需要将接收和发送两个引脚进行连接。考虑到本系统运行过程中需要保存大量的事件日志,如“三表”查询的数据、告警事件日志以及告警抓拍到的50张图像等,系统扩展了大容量的外部存储器HY57V641620(容量为8MB的SDRAM),SST39VF1601(2MB的FLASH)。其中SDRAM主要负责程序运行以及中间数据的保存,2MB的FLASH主要负责源程序的保存以及一些掉电需要保存的历史数据,事件日志、图像数据等。 图像抓拍器的主要作用是当有盗情发生时,进行现场抓拍。目前在国内市场上已经有很多该类型的产品。我们选择了深圳安信阳光科技有限公司的彩眼 HRM600GJ图像抓拍器。HRM600GJ自带以太网接口。 HRM600GJ在接收到S3C44B0发来的拍照命令包后进行连续拍照,所拍摄的图像为静态JPEG格式图象,解析度为320×240,图像经过网口发送给ARM处理器等待处理。由于S3C44B0片内并不带以太网接口,因此必须扩展一片以太网接口芯片实现彩眼和 ARM处理器之间的互连。这里我们选用比较常见的也是性价比相对较高的RTL8019AS作为以太网接口芯片。 SN75LBC184是RS485驱动芯片。我们将S3C44B0的第二个串口(UART1)扩展为系统的RS485总线接口。该接口是CPU与“三表”及刷卡器等设备的通信接口。CPU按照主从模式与“三表”进行通信。CPU定义为主设备,“三表”为从设备。主从设备都有唯一的设备地址,通信时,主设备向指定地址的从设备发查询命令,从设备返回当前数据给主设备。 4.系统软件设计 4.1终端软件 传统的单片机程序设计基本上都采用顺序结构,实时性低且CPU对资源的利用率不高。这里,我们采用了嵌入式实时操作系统VxWorks,它是美国风河(WindRiver)公司于1983年设计开发的一种嵌入式实时操作系统(RTOS)。终端软件设计包括针对系统硬件平台进行的操作系统的移植和在VxWorks平台上应用程序的设计两部分。操作系统的移植的重点也即难点是BSP(Board Support Package)的设计。VxWorks本身提供了针对许多处理器的BSP,但针对S3C44B0的BSP并未提供。在设计系统BSP时,我们首先仔细研究了其中一种BSP代码范例,了解并掌握了BSP的结构,然后在风河公司针对ARM处理器提供给用户的BSP模板的基础上设计了本系统的BSP,限于篇幅,对操作系统的移植部分本文将不作阐述。 监控终端的应用程序采用模块化的设计思想。由于VxWorks支持多任务,我们将每个功能模块以一个任务来实现。从时间上看,各个任务处于并行运行的状态,极大地提高了系统对事件响应的速度,有效地提高了CPU对资源的利用率。终端应用程序包含五个任务,分别是:消息处理任务、传感器检测任务、GPRS通信任务、RS485总线设备通信任务、按键检测及处理任务。除消息处理任务以外,其它五个任务优先级相同。VxWorks中任务优先级从0到255,0为最高优先级,255为最低优先级。我们将消息处理任务优先级设定为90,其它四个任务优先级都设定为100。这样可使消息处理任务尽快的处理其它任务发送来的消息,提高系统对外部事件的响应速度。下面分别对各个任务所实现的功能进行简要的介绍。 (1)消息处理任务 该任务循环检测自己的消息队列,当有其它任务发送来的消息时,读取消息,对消息进行解析,确定事件类型,然后调用事件相应的处理函数进行处理。本系统定义了多种事件类型,主要有如下几种事件:传感器告警事件、设置终端参数事件、传感器状态请求事件、刷卡开门事件、水表数据查询事件、电表数据查询事件、煤气表数据查询事件和按键设置事件。 (2)传感器检测任务 在任务运行的时间片内,首先判断系统当前所的处状态,如果系统处于设防状态,那么CPU将对室内所有已安装传感器进行循环检测。如果系统工作在撤防状态下,那么只对烟雾、煤气传感器进行检测。当任务检测到某一传感器的输出达到系统设定的告警阈值时,将向消息处理任务的消息队列发送一条传感器告警消息,消息中包含传感器通道编号。 (3)GPRS通信任务 … Continue reading

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