当前位置:文档之家› 物联网实验指导书

物联网实验指导书

物联网实验指导书
物联网实验指导书

物联网

实验指导书

四川理工学院通信教研室

2014年11月

目录

前言 (1)

实验一走马灯IAR工程建立实验 (5)

实验二串口通信实验 (14)

实验三点对点通信实验 (18)

实验四 Mesh自动组网实验 (21)

附录 (25)

实验一代码 (25)

实验二代码 (26)

实验三代码 (28)

实验四代码 (29)

前言

1、ZigBee基础创新套件概述

无线传感器网络技术被评为是未来四大高科技产业之一,可以预见无线传感器网络将会是继互联网之后一个巨大的新兴产业,同时由于无线传感网络的广泛应用,必然会对传统行业起到巨大的拉动作用。

无线传感器网络技术,主要是针对短距离、低功耗、低速的数据传输。数据节点之间的数据传输强调网络特性。数据节点之间通过特有无线传输芯片进行连接和转发形成大范围的覆盖容纳大量的节点。传感器节点之间的网络能够自由和智能的组成,网络具有自组织的特征,即网络的节点可以智能的形成网络连接,连接根据不同的需要采用不同的拓扑结构。网络具有自维护特征,即当某些节点发生问题的时候,不影响网络的其它传感器节点的数据传输。正是因为有了如此高级灵活的网络特征,传感器网络设备的安装和维护非常简便,可以在不增加单个节点成本同时进行大规模的布设。

无线传感器网络技术在节能、环境监测、工业控制等领域拥有非常巨大的潜力。目前无线传感器网络技术尚属一个新兴技术,正在高速发展,学习和掌握新技术发展方向和技术理念是现代化高等教育的核心理念。

“ZigBee基础创新套件”产品正是针对这一新技术的发展需要,使这种新技术能够得到快速的推广,让高校师生能够学习和了解这项潜力巨大的新技术。“ZigBee基础创新套件”是由多个传感器节点组成的无线传感器网络。该套件综合了传感器技术、嵌入式计算技术、现代网络及无线通信技术、分布式信息处理技术等多种技术领域,用户可以根据所需的应用在该套件上进行自由开发。

2、ZigBee基础创新套件的组成

CITE 创新型无线节点(CITE-N01 )4个

物联网创新型超声波传感器(CITE-S063)1个

物联网创新型红外传感器(CITE-S073)1个

物联网便携型加速度传感器(CITE-S082)1个

物联网便携型温湿度传感器(CITE-S121 )1个

电源6个

天线8根

CC Debugger 1套(调试器,带MINI USB接口的USB线,10PIN排线)物联网实验软件一套

2.1CITE创新型无线节点(CITE-N01)

■支持IEEE 802.15.4 标准以及ZigBee、ZigBee PRO 和ZigBee RF4CE 标准

■ 2.4G ISM 工作频率

■传输速度250Kbps,最大输出功率10dBm,接收灵敏度-97dBm

■MCU:增强型8051MCU,256KFlash

■低功耗:主动模式RX,24mA

主动模式TX 在1dBm,29mA

供电模式1 (4us 唤醒),0.2mA

供电模式2(睡眠定时器运行),1uA

供电模式3(外部中断),0.4uA

宽电源电压范围(2V-3.6V)

■液晶屏显示:便于观察实验现象

■自带3 种传感器:光照传感器,3 轴加速度传感器,温度传感器

■3个彩灯,5 个按键:便于实现多种输入输出组合

■锂电池和DC5V 两种供电方式可选,锂电池充电时间一般需要4~5 个小时,可以使用200 个小时,在使用锂电池的情况下,如果长时间不使用,请关闭电源开关

2.2物联网创新型超声波传感器(CITE-S063)

物联网创新型超声波传感器(CITE-S063)由CC2530 无线模块和超声波传感器底板组成。传感器底板上采用的是两个超声波探头,MCU 部分采用Silicon Laboratories 公司的C8051F206。

超声波传感器底板输出0~2000mm 测量距离,并将测量距离发送给CC2530 无线模块。传感器底板上有一个彩色灯,通过编程可以显示各种不同颜色,随着测量距离的不同变换不同的颜色。传感器底板与CC2530 无线模块间通过串口通信,电平转换为RS232。

2.3物联网创新型红外传感器(CITE-S073)

物联网创新型红外传感器(CITE-S073)由CC2530 无线模块和红外传感器底板组成。传感器底板上件采用的是红外传感器,MCU 部分采用Silicon Laboratories 公司的C8051F206。

红外传感器底板输出0 或 1 开关量,并将开关量发送给CC2530 无线模块。传感器底板上有一个彩色灯,通过编程可以显示各种不同颜色,红色表示红外传感器没有检测到物体,绿色表示红外传感器检测到物体。传感器底板与CC2530 无线模块间通过串口通信,电平转换为RS232。

2.4物联网便携型加速度传感器(CITE-S082)

物联网便携型加速度传感器(CITE-S082)是由CC2530 无线模块和KIONIX 公司的3轴加速度传感器KXTF9-1062 组成。CC2530 可以通过I2C 总线读取加速度

传感器中3 轴加速度的值。使用时用 2 节1.5V 干电池供电。

2.5物联网便携型温湿度传感器(CITE-S121)

物联网便携型温湿度传感器(CITE-S121 )是由CC2530 无线模块和SENSIRION 公司的温湿度传感器STH11 组成。CC2530 可以读取传感器采集的温湿度值。使用时用2节1.5V干电池供电。

3、系统连接

注意事项:在无线通信过程中,相同信道之间会产生信号干扰,由于所有实验箱在出厂时默认的都是同一信道的演示实验程序。所以在做实验时,为了防止实验箱之间信号的互相干扰,保证实验效果,请同一个实验箱用同一个频率同一个信道,不同实验箱用用不同的频率与不同的信道。

打开产品实验箱后,里面包含了搭建系统所需要的所有器件和配件。连接步骤为:

1.将所有模块上的天线连接好;

2.将CITE 创新型无线节点(CITE-N01 )、CITE-S073 物联网创新型红外传感

器和CITE-S063 物联网创新型超声波传感器的电源接口与电源进行连接;

3.将CITE-S082 物联网便携型加速度传感器和CITE-S121 物联网便携型温湿度

传感器分别装入两节 1.5V 的干电池;

4.在计算机上安装CITE-N01 模块的串口驱动;

5.将贴有红色圆标签的CITE 创新型无线节点(CITE-N01 )的MINI USB 端

口与计算机的USB 串口用提供的A-MINI USB 线进行连接,打开电源开关;

依次打开剩下模块的电源开关;

6.运行计算机上的CITE-LAB 软件。

实验一走马灯IAR工程建立实验

1 、实验目的

了解IAR 集成开发环境。

学习安装SmartRF Flash Programmer 软件下载程序。

2、实验设备

硬件:PC 机(一台)

ZigBee 基础创新套件(一套)

软件:IAR Embedded Workbench 开发工具、SmartRF Flash Programmer 软件、CITE-LAB 软件

3、实验预习要求

仔细阅读IAR 相关文档,熟悉本节实验步骤。

IAR Embedded Workbench(以下简称为IAR)嵌入式系统应用程序的开发工具,支持汇编、C 和C++语言。它提供完整的集成开发环境,包括工程管理器、编辑器、编译链接工具和C-SPY 调试器。IAR Systems 以其高度优化的编译器而闻名。每个C/C++编译器不仅包含一般全局性的优化,也包含针对特定芯片的低级优化,以充分利用所选芯片的所有特性,确保较小的代码尺寸。能够支持由不同的芯片制造商生产,且种类繁多的8 位、16位或32 位芯片。

4.实验内容

(1)安装IAR。

(2)启动IAR。

(3)新建一个IAR 工作区。

(4)打开一个IAR 工作区。

(5)安装调试器驱动。

(6)连接计算机、CC Debugger 与物联网创新型红外传感器(CITE-S073)。

(7)设置项目参数。

(8)编译、下载程序。

(9)安装SmartRF Flash Programmer 软件,这个软件主要用于无线网络实验、传感

器实验中的实验3 以及综合实验的程序下载。

(10)使用SmartRF Flash Programmer 软件下载程序。

5、实验连接逻辑图

6.实验步骤

安装IAR。点击光盘中的图标,出现如图所示的对话框。

选择第二项“Install IAR Embedded Workbench”并点击,出现解压界面如图所示:

等待出现安装界面如图所示。

点击“Next”,出现对话框如图所示。

点击“Accept”,出现图对话框如图所示。

输入姓名和公司名称(任意输入),双击,生成License number 与Licese key,并填写到软件相应的位置并完成激活。

点击“Browse”选择“Licence Key”,点击“Next”,出现对话框如图所示。

点击“Next”,出现对话框如图所示。

选择“Full”,点击“Next”,出现对话框如图所示。

点击“Next”,出现对话框如图所示。

点击“Next”,出现开始安装话框如图所示。

等待安装结束后会弹出对话框如图所示。点击“Finish”,安装完成。

启动IAR。

安装结束后,在开始菜单中选择“IAR Embedded WorkBench”,即可打开IAR开发环境。IAR安装目录如图所示。

当打开IAR开发环境时,如果已经建好了工作区,会出现如图所示的窗口,可以选择窗口里需要打开的工作区。如果要新建或打开一个工作区则点击“Cancel”。

CITE-T-ZA-Led。工作区打开方法为:点击File→Open→Workspace,如图所示。

选择并打开名称为CITE-T-ZA-Led的工作区,如图所示。

打开的工作区如图所示。

(5)安装调试器驱动。

将CC Debugger通过A-MINI USB线与计算机的USB口连接,计算机会弹出“找到新的硬件向导”,选择“从列表或指定位置安装(高级)”,点击“下一步”,如图所示。

点击“浏览”按钮,选择驱动所在路径,驱动文件在IAR程序的安装目录下,具体位置为C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.3\8051\drivers\Texas Instruments,如图所示,点击“下一步”。

等待驱动安装完成,点击“完成”按钮,完成调试器驱动安装,如图所示。

点击CITE-T-ZA-Led-Debug工程文件,点击Project→Options,如图所示。

选择“Linker”选项,设置“Output”和“Config”选项卡,如图所示。

选择“Debugger”选项,设置“Setup”选项卡,如图设置

取一个物联网创新型红外传感器(CITE-S073),连接CC Debugger、物联网创新型红外传感器(CITE-S073)和计算机,连接电源,连接好后,打开电源开关。

(8)编译、下载程序。

选择CITE-ZA-Led.c 文件,点击Project→Rebuild All,编译程序并生成目标文件。

编译情况会在界面下方的“Messages”显示出来,如果编译时出现错误或警告,请根据

提示进行修改,直至没有错误。再点击Project→Debug将程序下载到物联网创新型红外传感器(CITE-S073)中,连接方法如图所示;点击运行程序,可以观察到物联网

创新型红外传感器(CITE-S073)上D2~D5的4个灯轮流闪烁。

实验小结

通过本小结的学习,学会定时器查询方式的使用和I/O 端口的使用,并学会如何控制D2~D5灯轮流闪烁。此实验是学习单片机的入门实验,通过学习,对单片机有个基本了解,便于今后更复杂单片机程序的开发。

思考题

(1)如何改变走马灯闪烁的时间间隔?

(2)如何改变4个灯闪烁的次序?

实验二串口通信实验

1.实验目的

学习使用CC2530单片机中断方式实现串口通信。

学习如何设置串口的波特率。

掌握如何使用串口收发数据。

2.实验设备

硬件:PC机(一台)

ZigBee 基础创新套件(一套)

软件:IAR Embedded Workbench开发工具

CITE-LAB软件

3.实验内容

系统初始化时,以查询的方式向串口发送默认的出厂信息,接下来,串口等待接收数据,串口接收以中断方式接收串口输入的数据,接收到串口上的数据后将数据发还给串口,此时可以在CITE-LAB软件上观察到串口输入的数据。

4.实验连接逻辑图

5.实验步骤

(1)首先安装CITE 创新型无线节点(CITE-N01)的串口驱动,双击,开始安装驱动直至完成;

(2)取一个CITE创新型无线节点(CITE-N01),连接电源,连接好后,打开电源开关,出现一个开机界面如图所示;

(3)右键单击“我的电脑”,选择“属性”弹出如图所示对话框;

(4)点击“硬件”,选择“设备管理器”,将“端口”选项展开,可以找到CITE创新型无线节点(CITE-N01)与计算机相连接的端口,例如为COM3,

(5)启动IAR,打开工作区文件CITE-T-ZA-Uart.eww;

(6)点击Project→Rebuild All,编译程序并生成可执行文件;

(7)连接CC Debugger、CITE创新型无线节点(CITE-N01)和计算机,如图所示。连接好后,打开电源开关。点击Project→Debug将程序下载到CITE创新型无线节点(CITE-N01)中;

(8)点击运行程序,点击按钮,退出调试环境。(关闭CITE创新型无线节点(CITE-N01)的电源,拔下CC Debugger,将CC Debugger一端的A-MINI USB线拔下,插入CITE创新型无线节点(CITE-N01)上的MiniUSB端口);

(9)使用CITE-LAB软件观察实验现象,CITE创新型无线节点(CITE-N01)上电或复位

时,在串口上会显示一串出厂信息,往串口发送数据,可以发现发送的数据被回传;(10)使用CITE-LAB软件观察程序运行情况的过程为:

在PC 机上双击CITE-LAB软件中的图标(如未安装CITE-LAB软件,双击“CITE-LAB软件文件夹”中的安装图标进行安装),点击“进入实验”,选择“基础实验”中的“串口通信实验”,如图所示:

②点击串口配置按钮,打开如图所示的端口配置界面,在串口中选择COM3,设置波特率为115200,点击“确定”按钮

点击“打开选定串口并开始实验”按钮,开始实验,点击选择字符显示方式,打开CITE创新型无线节点(CITE-N01)的电源或按下复位按键,在“接收数据显示区”窗口中可以观察到出厂信息,如图所示。双击状态栏下方的已发送/已接收的字节,可以将已发送/已接收的字节清为0;

在“发送数据输入区”输入需要发送的数据,点击按钮发送数据,此时可以

在“接收数据显示区”观察到刚才发送到数据。点击按钮清除数据,点击按钮选择发送数据输入区/接收数据显示区为16进制显示方式,如图A5- 9所示;

6.实验小结

通过本小结的学习,学会使用单片机的串口功能,进行收发数据,并学会如何设置串口的波特率,如何发送默认的配置信息。

7.思考题

(1)如何改变串口通信的波特率?

(2)如何修改发送的默认信息?

实验三点对点通信实验

1.实验目的

通过点对点通信实验,建立无线通信概念。

了解IEEE 802.15.4无线通信标准,熟悉PHY、MAC、RSSI等概念。

2.实验设备

硬件:PC机(一台)

ZigBee 基础创新套件(一套)

软件:IAR Embedded Workbench开发工具

CITE-LAB软件

3.实验内容

CITE创新型无线节点(CITE-N01)B每隔500ms向CITE创新型无线节点(CITE-N01)A发送一包数据,所以只有模块A能接收到模块B的信息,这样就构成一个点对点的形式。模块A接收到模块B的数据后,将数据通过串口转发至PC,在CITE-LAB软件上显示其内容。读取CC2530寄存器RSSI的值并在液晶屏上显示。实验连接逻辑图如下:

4.实验步骤

(1)启动IAR,打开工作区文件CITE-T-ZA- PeerToPeer-Cen.eww;

(2)打开RF.c文件,将宏定义#define PANID 0x2011中的数值部分修改为实验箱相应的PANID编号,点击保存,点击Project→Rebuild All,编译程序并生成可执行文件;

(3)取一个CITE创新型无线节点(CITE-N01)作为模块A,连接CC Debugger、CITE创新型无线节点(CITE-N01)和计算机,连接电源,连接好后,打开电源开关,连接方法请参照基础实验五。点击Project→Debug将程序下载到

电子技术基础实验指导书

《电子技术基础》实验指导书 电子技术课组编 信息与通信工程学院

实验一常用电子仪器的使用 一、实验类型-操作型 二、实验目的 1、学习电子电路实验中常用的电子仪器——示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表、频率计等的主要技术指标、性能及正确使用方法。 2、初步掌握用双踪示波器观察正弦信号波形和读取波形参数的方法。 三、实验原理 在模拟电子电路实验中,经常使用的电子仪器有示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表及频率计等。它们和万用电表一起,可以完成对模拟电子电路的静态和动态工作情况的测试。 实验中要对各种电子仪器进行综合使用,可按照信号流向,以连线简捷,调节顺手,观察与读数方便等原则进行合理布局,各仪器与被测实验装置之间的布局与连接如图1-1所示。接线时应注意,为防止外界干扰,各仪器的共公接地端应连接在一起,称共地。信号源和交流毫伏表的引线通常用屏蔽线或专用电缆线,示波器接线使用专用电缆线,直流电源的接线用普通导线。

图1-1 模拟电子电路中常用电子仪器布局图 1、示波器 示波器是一种用途很广的电子测量仪器,它既能直接显示电信号的波形,又能对电信号进行各种参数的测量。现着重指出下列几点: 1)、寻找扫描光迹 将示波器Y轴显示方式置“Y1”或“Y2”,输入耦合方式置“GND”,开机预热后,若在显示屏上不出现光点和扫描基线,可按下列操作去找到扫描线:①适当调节亮度旋钮。②触发方式开关置“自动”。③适当调节垂直()、水平()“位移”旋钮,使扫描光迹位于屏幕中央。(若示波器设有“寻迹”按键,可按下“寻迹”按键,判断光迹偏移基线的方向。) 2)、双踪示波器一般有五种显示方式,即“Y1”、“Y2”、“Y1+Y2”三种单踪显示方式和“交替”“断续”二种双踪显示方式。“交替”显示一般适宜于输入信号频率较高时使用。“断续”显示一般适宜于输入信号频率较低时使用。 3)、为了显示稳定的被测信号波形,“触发源选择”开关一般选为“内”触发,使扫描触发信号取自示波器内部的Y通道。 4)、触发方式开关通常先置于“自动”调出波形后,若被显示的波形不稳定,可置触发方式开关于“常态”,通过调节“触发电平”旋钮找到合适的触发电压,使被测试的波形稳定地显示在示波器屏幕上。 有时,由于选择了较慢的扫描速率,显示屏上将会出现闪烁的光迹,但被

水工建筑物重力坝课程设计报告书

水工建筑物课程设计 ——重力坝 :武亮 学号: 2011101812 班级: 11水利水电工程(本)04 指导老师:洁

目录 一、原始资料(数据) (2) 二、坝体剖面拟定 (3) 三、稳定分析 (5) 四、应力分析 (13) 五、溢流坝面设计 (15) 六、细部构造设计 (17) 七、地基处理设计 (19) 附录1:参考资料 (21) 附录2:坝体剖面图 (21)

一、原始资料(数据) 某枢纽以发电为主,兼顾防洪灌溉。水库建成后,还可以提高下游二个水电站的出力和发电量。该工程坝型为混凝土重力坝。 1、水库特征: 1.1、水库水位: ①正常蓄水位—349米 ②设计洪水位—349.9米 ③校核洪水位—350.4米 1.2、下泄流量及相应下游水位:①千年一遇洪水的下泄流量13770s m 3,相应下游水位271.90米;②五千年一遇洪水的下泄流量15110m 3,相应下游水位27 2.63米 1.3、库容:总库容为17.9亿立方米 考虑开挖后,坝基面高程269m 2、综合利用效益: 2.1、装机容量20万千瓦,年发电量7.4亿度。 2.2、防洪:可将千年一遇洪峰流量以18200s m 3削减至13770s m 3;可将五千年一遇洪峰流量从21200s m 3削减至15110m 3;可灌溉农田30万亩;此外还可改善航运条件,库区可从事养殖。 3、自然条件: 3.1、地形:坝址位于峡谷出口段,左岸地势较低,山坡较缓;右岸地势较高,山坡较陡。 3.2、地质:坝址出露岩层为志留系圣母山绿色含砾片岩。岩性坚硬完整,新鲜岩石饱和极限抗压强度在60-80Mpa 以上,坝上游坡角为绢云母绿泥石英片岩, 饱和极限抗压强度为30-40 Mpa 。 坝基坑剪断摩擦系数f 经野外试验及分析研究确定为1.0-1.1;坝基坑抗剪断凝聚力为0.6-0.8 Mpa 。 3.3、水文地质:坝址水文地质较简单。相对不透水层埋藏深度一般在35米以,

大学生物联网工程专业毕业实习报告

( 实习报告) 单位:____________________ 姓名:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-088595 大学生物联网工程专业毕业实Graduation practice report of biological networking engineering

大学生物联网工程专业毕业实习报 告 大学生物联网工程专业毕业实习报告 一、公司简介 XXX教育科技有限公司是国内物联网领军企业——XX科技集团(深市X股上市公司:XXX)下属子公司,成立于20XX年,致力于面向全国高校进行产、学、研的校企深度合作,是xx科技集团回报社会、回报教育的直接执行者。 xxxx时代教育科技有限公司依托xx科技集团深厚的物联网产业背景,与高校合作成立校企联盟,形成全新的物联网教育体系和研发体系。该体系致力于打通人才供应端和人才需求端两个系统,实现人才培养和市场需求无缝链接,助力高校培养出一系列物联网高端人才、创新型人才及实用型人才。满足社会对科研、生产、建设、管理、服务的各种类型人才需求。 二、实习岗位 PC端开发,开发一套PC端温湿度变送器数据采集系统 三、实习项目要求 PC端温湿度变送器数据采集系统。本系统通过24V稳压电源为温湿度传感器和KLM4514 485模拟量采集模块提供电源输入。温湿度传感器的温度和湿度

输出线分别接到KLM4514 485模拟量采集模块的通道1和通道2(通道具体接线可以更换)。温湿度传感器的输出为模拟量的4-20mA通过输入至485模拟量采集器后转换为数字量。485模拟量采集模块与PC之间通过485转232模块进行连接。PC端应用程序以MODBUS协议标准通过向485模拟采集模块上温湿度传感器对应的地址和通道发送数据读取命令后,485采集模块读取相应的数值后返回给PC端应用程序。 四、任务完成情况 本系统旨在PC的windows平台下通过485串口实现远程环境温湿度的实时监控。整个项目所有要求圆满完成,完成了winform版的开发,并在此基础上增加了wpf版的开发,实现了在PC平台上通过485模拟采集器获取远程温湿度信息。整个项目包含设计文档及使用文档、源代码,设计文档记录了一整套项目设计概要、流程和规范,使用文档详细描述了用户如何使用的一本说明书,源代码是整个项目的编码实现。 五、自我鉴定,成果描述 本人性格开朗,对待工作认真负责,待人真诚,善于沟通、协调有较强的组织能力与团队精神;活泼开朗、乐观上进、有爱心并善于施教并行;上进心强、勤于学习能不断进步自身的能力与综合素质。在团队中,我会以充沛的精力,刻苦钻研的精神来努力工作,稳定地进步自己的工作能力,与团队共发展共进退,在项目中体现自己的价值,发挥可以发挥的全部。 可以在这输入你的名字 You Can Enter Your Name Here.

智能家居物联网综合实训项目

智能家居物联网综合实训项目 1.项目介绍 智能家居系统是一个与生活最为贴切的物联网应用,为我们的生活带来诸多安全和便利,同时也增添了多姿多彩的体验。 智能家居物联网综合实训项目(以下称实训项目),以风标电子生产的智能家居物联网实训台(以下称实训台)为硬件平台,在此之上实现多种传感器的数据采集、传输、处理及嵌入式智能化控制的综合系统。 2.项目设计 2.1.硬件平台 实训项目使用风标电子生产的智能家居物联网实训台,以三星ARM11处理器(S3C6410)为系统核心,结合丰富的外围设备形成智能家居系统的硬件支持。使用资源主要有如下两部分: 2.1.1.系统硬件资源: ●网关核心板Tiny6410 ●7寸显示屏 ●COMS摄像头 ●有线及无线(SDIO)网络接口 ●串口、USB、按键等 2.1.2.智能家居应用模块: 1)客厅模拟: ●两个Zigbee节点模块,用于采集和传输数据。 ●六个家电指示灯,用于指示客厅的照明、电视、空调和插座。 ●两个警报灯,用于显示异常状况。 ●一个热释电检测模块,用于检测客厅人体温度 ●一个超声波测距模块,用于检测屋门物体存在

2)阳台模拟: ●两个Zigbee节点模块,用于采集和传输数据。 ●六个家电指示灯,用于指示阳台的照明、洗衣机、排气扇和插座。 ●两个警报灯,用于显示异常状况。 ●一个雨滴检测模块,用于检测室外天气 ●一个气压检测模块,用于采集室外大气压 ●一个功放模块,用于报警 3)卧室模拟: ●两个Zigbee节点模块,用于采集和传输数据。 ●六个家电指示灯,用于指示卧室的照明、电脑、空调和插座。 ●两个警报灯,用于显示异常状况。 ●一个湿度采集模块,用于检测室内湿度 ●一个步电机模块,用于操作窗帘 4)厨房模拟: ●两个Zigbee节点模块,用于采集和传输数据。 ●六个家电指示灯,用于指示厨房的照明、冰箱、排气扇和插座。 ●两个警报灯,用于显示异常状况。 ●一个一氧化碳气体检测模块,用于检测厨房一氧化碳含量 ●一个直流电机模块,用于操作抽气机 2.2.软件平台 2.2.1.传感数据采集及外围控制设备 实训台在智能家居模块中有众多类型的传感器(诸如,采集温度、光照强度、湿度、气压、热释电、超声波等)和外围控制设备(如,喇叭、电机、LED等)。通过节点芯片CC2530中的51单片机主控,一方面采集传感器数据,另一方面操作外围控制设备。 2.2.2.Zigbee模块数据传输 节点芯片CC2530集成有Zigbee协议栈,能把众多Zigbee节点自组成网,并通过射频模块无线传输节点数据和控制信息。此实训项目,以星状结构,把所有终端节目的数据集中

电子技术实验指导书

实验一常用电子仪器的使用方法 一、实验目的 了解示波器、音频信号发生器、交流数字毫伏表、直流稳压电源、数字万用电表的使用方法。二实验学时 2 学时 三、实验仪器及实验设备 1、GOS-620 系列示波器 2、YDS996A函数信号发生器 3、数字交流毫伏表 4、直流稳压电源 5、数字万用电表 四、实验仪器简介 1、示波器 阴极射线示波器(简称示波器)是利用阴极射线示波管将电信号转换成肉眼能直接观察的随时间变化的图像的电子仪器。示波器通常由垂直系统、水平系统和示波管电路等部分组成。垂直系统将被测信号放大后送到示波管的垂直偏转板,使光点在垂直方向上随被测信号的幅度变化而移动;水平系统用作产生时基信号的锯齿波,经水平放大器放大后送至示波管水平偏转板,使光点沿水平方向匀速移动。这样就能在示波管上显示被测信号的波形。 2、YDS996A函数信号发生器通常也叫信号发生器。它通常是指频率从0.6Hz至1MHz的正弦波、方波、三角波、脉冲波、锯齿波,具有直流电平调节、占空比调节,其频率可以数字直接显示。适用于音频、机械、化工、电工、电子、医学、土木建筑等各个领域的科研单位、工厂、学校、实验室等。 3、交流数字毫伏表 该表适用于测量正弦波电压的有效值。它的电路结构一般包括放大器、衰减器(分压器)、检波器、指示器(表头)及电源等几个部分。该表的优点是输入阻抗高、量程广、频率范围宽、过载能力强等。该表可用来对无线电接收机、放大器和其它电子设备的电路进行测量。 4、直流稳压电源: 它是一种通用电源设备。它为各种电子设备提供所需要的稳定的直流电压或电流当电网电压、负载、环境等在一定范围内变化时,稳压电源输出的电压或电流维持相对稳定。这样可以使电子设备或电路的性能稳定不变。直流电源通常由变压、整流、滤波、调整控制四部分组成。有些电源还具有过压、过流等保护电路,以防止工作失常时损坏器件。 6、计频器 GFC-8010H是一台高输入灵敏度20mVrms,测量范围0.1Hz至120MHz的综合计频器,具备简洁、高性能、高分辨率和高稳定性的特点。 5、仪器与实验电路的相互关系及主要用途:

水工建筑物及其答案

一,填空题(每题1分,共26分) 1,碾压土石坝按坝体的防渗材料及其结构分为( ),( ),( )三类. 2,重力坝的基本剖面是( )土石坝的基本剖面是( ). 3,重力坝的泄洪和( )比较容易解决. 4,重力坝按照缝的作用分有( ),( ),( )三种缝. 5,水库枢纽组成的三大主件有( ),( ),( ). 6,波浪的三要素是( ),波浪高,波浪长. 7,土石坝是散粒体结构,坝体必须采取( )措施. 8,发电孔是有压泄水孔它的工作闸门设在( )口. 9,水闸必须具有适当的( ),以减小基底压力. 10,闸门按其工作性质分为( ),工作闸门,检修闸门三种闸门. 11,隧洞进口建筑物的形式有( ),( ),塔式,岸塔式四种形式. 12,水闸两端与堤,坝或河岸连接处需设置连接建筑物.它们包括上,下游翼墙,边墩或( )和( )等. 13,取水枢纽按其有无拦河闸(坝)可分为( )和( )两种类型. 14,水工隧洞有( ),( ),( )三部分组成. 得分 评分人 二,判断题(每题2分,共10分) 对的划+,错的划— 1,溢流面上的混凝土必须具有足够的耐久性.( ) 2,重力坝裂缝会影响坝的整体性和抗渗性.( )

3,平压管是埋于重力坝内部的充气管.( ) 4,土石坝的垂直防渗措施是铺盖. ( ) 5,水闸的辅助消能工有消力墩和消力齿.( ) 得分 评分人 三,选择题:(每题2分,共20分) 1. 重力坝横向贯穿性裂缝会导致( ) A.漏水和渗透侵蚀性破坏 B.坝的整体性下降 C.大坝的抗剪强度下降 D.局部应力集中 2. 在重力坝温度控制措施中,哪一项是不易控制的( ) A.稳定温度 B.水化热温升 C. 混凝土入仓温度 D.最高温度 3.设计的坝顶高程是针对( )情况而言的 (A) 坝刚建好时的(B) 坝体沉降稳定后以后(C) 坝施工中的(D) 坝体还未沉降时 4.我国土石坝设计规范要求中坝的最小顶宽为( )米. (A) 10~15(B) 5~10(C) 10~20(D) 15~20 5. 下面的哪一个材料不宜作为板桩的材料( ) A . 木材 B . 混凝土 C . 钢筋混凝土 D . 钢材 6. 下面的哪一选项不是连接建筑物( ) A . 边墩和岸墙 B . 翼墙 C . 底板 D . 齿墙 7.在较好的岩基上宜采用( )消能

物联网实验报告

实验名称:RFID开发实验 一、实验环境 硬件:UP-MobNet-II型嵌入式综合实验平台,PC机 软件:Vmware Workstation +Ubuntu12.04+ MiniCom/Xshell + ARM-LINUX交叉编译开发环境Rfid_900M模块QT测试程序 二、实验内容 1、了解UHF的基本概念、国际标准、协议内容 2、了解UHF的标准接口 3、了解UHF的应用范围及领域 4、掌握对功率和功放相关命令的操作 三、实验原理 超高频射频识别系统的协议目前有很多种,主要可以分为两大协议制定者:一是ISO(国际标准化组织);二是EPC Global。ISO组织目前针对UHF(超高频)频段制定了射频识别协议ISO 18000-6,而EPC Global组织则制定了针对产品电子编码(Electronic Product Code)超高频射频识别系统的标准。目前,超高频射频识别系统中的两大标准化组织有融合的趋势,EPC Class 1 Generation 2标准可能会变成ISO 18000-6标准的Type c。本文主要讨论的是针对ISO 18000-6 标准的射频识别系统,本节讨论的是ISO 18000-6 协议中与系统架构相关的物理层参数。 ISO 18000-6 目前定义了两种类型:Type A 和Type B。下面对这两种类型标准在物理接口、协议和命令机制方面进行分析和比较。 1.物理接口 ISO 18000-6 标准定义了两种类型的协议—Type A 和Type B。标准规定:读写器需要同时支持两种类型,它能够在两种类型之间切换,电子标签至少支持一种类型。 (1)Type A 的物理接口 Type A 协议的通信机制是一种“读写器先发言”的机制,即基于读写器的命令与电子标签的应答之间交替发送的机制。整个通信中的数据信号定义为以下四种:“0”,“1”,“SOF”,“EOF”。通信中的数据信号的编码和调制方法定义为: ①读写器到电子标签的数据传输 读写器发送的数据采用ASK 调制,调制指数为30%(误码不超过3%)。 数据编码采用脉冲间隔编码,即通过定义下降沿之间的不同宽度来表示不同的数据信号。 ②电子标签到读写器的数据传输 电子标签通过反向散射给读写器传输信息,数据速率为40kbits。数据采用双相间隔码来进行编 码,是在一个位窗内采用电平变化来表示逻辑,如果电平从位窗的起始处翻转,则表示逻辑“1”;如果电平除了在位窗的起始处翻转,还在位窗的中间翻转,则表示逻辑“0”。 (2)Type B 的物理接口 Type B 的传输机制也是基于“读写器先发言”的,即基于读写器命令与电子标签的应答之间交换的机制。 ①读写器到电子标签的数据传输 采用ASK 调制,调制指数为11%或99%,位速率规定为10kbits 或40kbits,由曼彻斯特编码来完成。具体来说就是一种on-offkey格式,射频场存在代表“1”,射频场不存在代表“0”。曼彻斯特编码是在一个位窗内采用电平变化来表示逻辑“1”(下降沿)和逻辑“0”(上升沿)

数字电子技术实验指导书

数字电子技术实验指导书 (韶关学院自动化专业用) 自动化系 2014年1月10日 实验室:信工405

数字电子技术实验必读本实验指导书是根据本科教学大纲安排的,共计14学时。第一个实验为基础性实验,第二和第七个实验为设计性实验,其余为综合性实验。本实验采取一人一组,实验以班级为单位统一安排。 1.学生在每次实验前应认真预习,用自己的语言简要的写明实验目的、实验原理,编写预习报告,了解实验内容、仪器性能、使用方法以及注意事项等,同时画好必要的记录表格,以备实验时作原始记录。教师要检查学生的预习情况,未预习者不得进行实验。 2.学生上实验课不得迟到,对迟到者,教师可酌情停止其实验。 3.非本次实验用的仪器设备,未经老师许可不得任意动用。 4.实验时应听从教师指导。实验线路应简洁合理,线路接好后应反复检查,确认无误时才接通电源。 5.数据记录 记录实验的原始数据,实验期间当场提交。拒绝抄袭。 6.实验结束时,不要立即拆线,应先对实验记录进行仔细查阅,看看有无遗漏和错误,再提请指导教师查阅同意,然后才能拆线。 7.实验结束后,须将导线、仪器设备等整理好,恢复原位,并将原始数据填入正式表格中,经指导教师签名后,才能离开实验室。

目录实验1 TTL基本逻辑门功能测试 实验2 组合逻辑电路的设计 实验3 译码器及其应用 实验4 数码管显示电路及应用 实验5 数据选择器及其应用 实验6 同步时序逻辑电路分析 实验7 计数器及其应用

实验1 TTL基本逻辑门功能测试 一、实验目的 1、熟悉数字电路试验箱各部分电路的基本功能和使用方法 2、熟悉TTL集成逻辑门电路实验芯片的外形和引脚排列 3、掌握实验芯片门电路的逻辑功能 二、实验设备及材料 数字逻辑电路实验箱,集成芯片74LS00(四2输入与非门)、74LS04(六反相器)、74LS08(四2输入与门)、74LS10(三3输入与非门)、74LS20(二4输入与非门)和导线若干。 三、实验原理 1、数字电路基本逻辑单元的工作原理 数字电路工作过程是数字信号,而数字信号是一种在时间和数量上不连续的信号。 (1)反映事物逻辑关系的变量称为逻辑变量,通常用“0”和“1”两个基本符号表示两个对立的离散状态,反映电路上的高电平和低电平,称为二值信息。(2)数字电路中的二极管有导通和截止两种对立工作状态。三极管有饱和、截止两种对立的工作状态。它们都工作在开、关状态,分别用“1”和“0”来表示导通和断开的情况。 (3)在数字电路中,以逻辑代数作为数学工具,采用逻辑分析和设计的方法来研究电路输入状态和输出状态之间的逻辑关系,而不必关心具体的大小。 2、TTL集成与非门电路的逻辑功能的测试 TTL集成与非门是数字电路中广泛使用的一种逻辑门。实验采用二4输入与非门74LS20芯片,其内部有2个互相独立的与非门,每个与非门有4个输入端和1个输出端。74LS20芯片引脚排列和逻辑符号如图2-1所示。

(完整版)水工建筑物2重力坝

第二章重力坝 学习要求 目的: 1.掌握混凝土重力坝的特点和类型,国内外发展概况和趋势。 2.掌握重力坝的荷载及其计算方法,荷载组合。 3.理解重力坝稳定的概念及影响因素,掌握重力坝的稳定分析方法、安全系数指标的选用 及评价,提高稳定性的工程措施。 4.掌握重力坝应力分析的目的和内容,应力分析方法,材料力学法及其应力控制标准,了 解影响坝体应力分布的主要因素,(地基变形和施工方法等)及影响范围和程度。 5.理解拟定重力坝剖面的基本原理,掌握非溢流重力坝的基本剖面及实用剖面的拟定和溢 流重力坝的剖面的拟定方法;溢流重力坝的下游消能方式的选择; 四种泄水消能方式的特点,运用条件。 6.了解重力坝对材料的要求,建筑材料的种类特性及使用条件;坝体断面混凝土标号的分 区。掌握重力坝的细部构造要求,坝缝、止水;坝身排水、廊道的布置及溢流重力坝坝顶的 构造等。 7.了解重力坝对地基的要求;掌握坝基处理的开挖、灌浆(固结灌浆、帷幕灌浆、接触灌 浆)及排水设计要求;坝基软弱破碎带的处理。 重点: 1.混凝土重力坝的工作原理和特点,设计要求,分类。 2.重力坝的荷载及其计算方法。 3.重力坝的稳定分析方法。 4.重力坝应力分析的材料力学法及其应力控制标准。 5.非溢流重力坝的基本剖面及实用剖面的拟定;溢流重力坝的剖面的拟定。 6.重力坝的细部构造要求,重力坝对材料的要求,溢流重力坝坝顶的构造。 7.固结灌浆、帷幕灌浆、坝基排水。 难点: 1.混凝土重力坝的设计要求和类型。 2.扬压力的计算,重力坝的荷载组合。 3.重力坝稳定的概念及影响因素,安全系数指标的选用及评价。 4.坝体边缘应力的计算。 5.拟定重力坝剖面的基本原理,溢流重力坝的剖面的拟定。 6.重力坝的细部构造要求,溢流重力坝坝顶的构造。 7.固结灌浆、帷幕灌浆。 学习要点 章节学习内容: 1.混凝土坝的类型,国内外发展概况和趋势。 2.重力坝的工作原理和特点,以及其优缺点。 3.重力坝的荷载及其计算方法(包括自重、水压力、扬压力、浪压力、冰压力、土压力、 泥沙压力、地震荷载等),荷载组合的概念及确定。 4.重力坝的稳定分析。稳定的概念及影响因素,稳定分析方法、安全系数指标的选用及评

物联网实习总结.

物联网实习总结物联网实习报告 一、物联网概述 物联网“IOT:InternetOfThings”的概念最早是由美国麻省理工大学于1999年提出的。早期的物联网是依托射频识别技术等的物流网络,是指将各种信息传感设备,如RFID装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网结合起来而形成的一个巨大网络。目的是让所有的物品都与网络连接在一起,方便识别和管理。 2016年8月,温家宝“感知中国”的讲话把我国物联网领域的研究和应用开发推向了高潮,无锡市率先建立了“感知中国”研究中心,中国科学院、运营商、多所大学在无锡建立了物联网研究院。 物联网把新一代IT技术充分运用在各行各业之中,具体地说,就是把感应器嵌入和装备到电网、铁路、桥梁、隧道、公路、建筑、供水系统、大坝、油气管道等各种物体中,然后将“物联网”与现有的互联网整合起来,实现人类社会与物理系统的整合,在这个整合的网络当中,存在能力超级强大的中心计算机群,能够对整合网络内的人员、机器、设备和基础设施实施实时的管理和控制,在此基础上,人类可以以更加精细和动态的方式管理生产和生活,达到“智慧”状态,提高资源

利用率和生产力水平,改善人与自然间的关系。二:物联网的结构划分与特征 1、感知层:全面感知、利用RFID、传感器和二维码等随机地获取物体的信息,包含物理层PHY和MAC层。 2、网络层:可靠传递,通过各种电信网络与互联网的融合,将物体的信息实时准确地传递出去。 3、应用层:智能处理,利用云计算,模糊识别等各种智能计算技术,对海量的数据和信息进行分析和处理,对物体实施智能化的控制。 三:物联网的应用场合与典型案例 物联网用途广泛,遍及智能交通、环境保护、政府工作、公共安全、平安家居、智能消防、工业监测、环境监测、路灯照明管控、景观照明管控、楼宇照明管控、广场照明管控、老人护理、个人健康、花卉栽培、水系监测、食品溯源、敌情侦查和情报搜集等多个领域。例如: 1、城市租赁自行车 在北京、上海、南京等地有不少“城市租赁车”网点,凭一张用户ID卡,不到30秒就可以完成刷卡取车的全部过程,而还车也同样简单,这就是运用物联网RFID技术在城市交通领域除交通卡之外的又一个应用创新。 2、与移动互联结合的智能家居

物联网综合实训室介绍

一、实训室概况 物联网综合实训室:是服务于物联网技术专业群教学的核心实训室,全套设备由江苏信息职业技术学院机电研究所与物联网工程系自主研制。 (一)设计思想 以物联网技术为核心,兼顾当前流行技术的发展趋势,注重各种技术之间的融合与灵活应用,依据工程项目,既可满足日常教学要求,同时注重创新实验及项目实践,能够将物联网技术真正融会贯通到实际应用中。 (二)主要功能 汇聚物联网不同层面的核心技术,聚焦无线单片机、嵌入式及计算机软件等三大平台,实现了从感知层→传输层→应用层的信息采集与处理流,应用层→传输层→感知层的信号控制与处理流。 可承担感知器件、物联网规划与组建、物联网应用系统开发等项目实训及物联网综合实训,也是物联网工程系创新实验班及江苏省高职院校技能竞赛(物联网技术应用项目)教学及技能训练的主要场所。 (三)适用专业 核心专业:物联网应用技术专业; 相关专业:软件技术、计算机应用技术、计算机网络技术等专业 (四)主要特色 结合物联网感知层、网络层与应用层的特点,搭建直观和形象的应用场景,将智能家居系统组建和调测的实际项目贯穿实训的全过程,涉及传感器技术、传感网技术、Zigbee技术、智能网关开发技术、串口通信技术、上位机开发技术、通信技术、移动互联技术、视频多媒体技术、基础电子电工技术。学生通过完成项目的形式,融会贯通物联网关键知识和技能。 实训室设置教学、实训两大功能区,可同步完成项目教学、实训,实现理实一体、学做融合。智能家居实训设备如图1,智能家居操作台如图2。

图1智能家居实训设备 图2智能家居操作台 二、实训装置组成与功能 智能家居是利用先进的电子技术、传感器技术、无线电技术、网络通讯技术将与居家生活有关的各种设备有机地结合起来,通过网络化方式综合管理家中设备。物联网综合实训室以智能家居应用模块实现家居环境监测、智能家电自动控制、安防系统与报警、远程监控等功能。每套系统由综合实训台、家居场景模拟展示架、计算机构成。 系统融入了传感器原理与检测、RFID 技术、单片机技术、计算机原理、电机控制、网络通讯编程、网页制作、无线电通讯、图像处理、、嵌入式技术等相关知识,将生产生活常见场景和设备有机地结合起来,通过ZigBee或无线数传模块组成无线网络,采集室内温度、湿度和光照度,实现燃气与烟雾探测、入侵探测、门窗防撬,紧急求助报警等功能,并将采集的数据通过WiFi模块传输到服务器,对模拟的家电设备进行控制功能。 物联网综合实训装置可实施物联网感知实训项目、物联网嵌入式实训项目、物联网应用实训项目,其系统体系结构如图3,示意图如图4,系统主要实物如图5。

物联网工程实训报告(doc 页)

物联网工程实训报告(doc 页)

《物联网工程》实训报告 组员:袁席麟、叶俊铭、朱梦阳 班级:电信15301班 指导教师:杨杰徐雪慧 实训时间:9.25-9.29 实训地点:工业中心3019 实训成绩: 2017年9 月29 日

一、引言(物联网工程背景介绍) 物联网工程指的是将无处不在的末端设备和设施,包括具备“内在智能”的传感器、移动终端、工业系统、楼控系统、家庭智能设施、视频监控系统等、和“外在使能”的,如贴上RIFD的各种资产、携带无线终端的个人与车辆等等。智能化物件,通过各种无线和有线的长距离或短距离通讯网络实现互联互通应用大集成、以及基于云计算的SaaS营运等模式,在内网、专网、和互联网环境下,采用适当的信息安全保障机制,提供安全可控乃至个性化的实时在线监测、定位追溯、报警联动、调查指挥、预案管理、远程控制、安全防范、远程维保、在线升级、统计报表、决策支持、领导桌面集中展示的等管理和服务功能,实现对“万物”的“高效、节能、安全、环保地的管、控、营”一体化。目前主要是指物联网工程这个专业。 物联网应用从技术层面讲主要涉及三个部分,即对外感知、感知信息传输、信息处理与回馈控制。智能技术贯穿整个物联网之中,是核心技术的核心。感知可以是智能感知,可以是多节点协同感知,还可以是智能识别感知系统。未来在办公移动管理,室内电器智能化等都将长足发展。

二、项目需求分析 2.1 系统需求 该系统需要有:(1)新大陆物流仓储管理系统平台(2)计算机 2.2 系统实现要求 (1)对于该系统,在终端控制系统中,对于各节点反馈的信息能做出快速处理,并快速传出,进而控制整个系统,对于该系统具有绝对控制权。 (2)无线数据传输系统要求其实现远程传输,在传输过程中保证数据的精准与快速。由于其组网方便,布局容易且已经架设布局,可以选择创建无线专网或利用已有网络 (3)通过程序,结合接收到的各种信息,使得各个仪器完成智能控制,如根据光照,温度,湿度等改变工作状态,或者由终端直接命令处理,实现简易的家居智能化。 2.3业务描述 1、实现由传感器、采集器、网关、云服务平台、PC、移动工控终端组成的物流仓库管理实 训系统。 2、实现4150、四输入、ZigBee 相关传感器值采集后传输到云平台。 3、实现PC 端、移动工控终端读取云服务平台数据接口,实现室内环境监控功能。 4、使用高频读写器实现仓库门禁功能,验证通

水工建筑物重力坝设计计算书样本

一、非溢流坝设计 ( 一) 、初步拟定坝型的轮廓尺寸 (1)坝顶高程的确定 ①校核洪水位情况下: 波浪高度 2h l=0.0166V5/4D1/3=0.0166×185/4×41/3=0.98m 波浪长度 2L l=10.4×(2h l)0.8=10.4×0.980.8=10.23m 波浪中心线到静水面的高度h0=π(2h l)2/ 2L l=3.14×0.982/10.23=0.30m 安全超高按Ⅲ级建筑物取值 h c=0.3m 坝顶高出水库静水位的高度△h校=2h l+ h0+ h c=0.98+0.30+0.3=1.58m ②设计洪水位情况下: 波浪高度2h l=0.0166(1.5V)5/4D1/3=0.0166×(1.5×18)5/4×41/3=1.62m 波浪长度 2L l=10.4×(2h l)0.8=10.4×1.620.8=15.3m 波浪中心线到静水面的高度h0=π(2h l)2/ 2L l=3.14×1.622/15.3=0.54m 安全超高按Ⅲ级建筑物取值 h c=0.4m 坝顶高出水库静水位的高度△h设=2h l+ h0+ h c=1.62+0.54+0.4=2.56m ③两种情况下的坝顶高程分别如下: 校核洪水位时: 225.3+1.58=226.9m 设计洪水位时: 224.0+2.56=226.56m 坝顶高程选两种情况最大值226.9 m, 可按227.00m设计, 则坝高227.00-174.5=52.5m。

(2)坝顶宽度的确定 本工程按人行行道要求并设置有发电进水口, 布置闸门设备, 应适当加宽以满足闸门设备的布置, 运行和工作交通要求, 故取8米。 (3)坝坡的确定 考虑到利用部分水重增加稳定, 根据工程经验, 上游坡采用1: 0.2, 下游坡按坝底宽度约为坝高的0.7~0.9倍, 挡水坝段和厂房坝段均采用1: 0.7。 (4)上下游折坡点高程的确定 理论分析和工程实验证明, 混凝土重力坝上游面可做成折坡, 折坡点一般位于1/3~2/3坝高处, 以便利用上游坝面水重增加坝体的稳定。 根据坝高确定为52.5m, 则1/3H=1/3×52.5=17.5m, 折坡点高程=174.5+17.5=192m; 2/3H=2/3×52.5=35m, 折坡点高程=174.5+35=209.5m, 因此折坡点高程适合位于192m~209.5m之间, 则取折坡点高程为203.00m。挡水坝段和厂房坝段的下游折坡点在统一高程216.5m处。 (5)坝底宽度的确定 由几何关系可得坝底宽度为T=( 203-174.5) ×0.2+8+(216.5-174.5) ×0.7=43.1m (6)廊道的确定 坝内设有基础灌浆排水廊道, 距上游坝面6.1m, 廊道底距基岩面4m, 尺寸 2.5× 3.0m( 宽×高) 。 (7)非溢流坝段纵剖面示意图

物联网133 项目实训报告

学生实训报告册 课程名称:物联网项目综合实训 姓名: 组员:黄东健,何京晶,葛稹,丁明珂,杨丽 梅 班级物联网133 指导教师许常青 实习时间 3月9日~~~3月20日 实习地点 J4-208 物联网工程系 2015年 3 月 20 日

第一部分、引言 1.1 背景及意义 随着人们生活水平的提高和科技的发展,家庭智能化已成为一种必然趋势而深入千家万户。家庭智能化即智能化家居(Smart Home),亦称数字家园(Digital Family)、家庭自动化(Home Automation)、电子家庭(E-home)、智能化住宅(Intelligent Home)、网络家居(Network Home)、智能屋(Wise House,WH)、智能建筑(Intelligent Building)等。它是利用计算机、通信、网络、电力自动化、信息、结构化布线、无线等技术将所有不同的设备应用和综合功能互连于一体的系统。它以住宅为平台,兼备建筑、网络家电、通信、家电设备自动化、远程医疗、家庭办公、娱乐等功能,集系统、结构、服务、管理为一体的安全、便利、舒适、节能、娱乐、高效、环保的居住环境。因此,学习了物联网应用,也就将试着操作完成此项物联网项目的简易综合实训课题。 1.2 课题的研究与目的 本项目基于物联网,操作完成物联网应用综合实训操作架上智能家居模拟器械,实现实验架上各个仪器根据所需要求进行正常检测与正常控制,保证协调器、路由器和终端的平稳正确连接,实现例如电表、报警器、灯光、风扇以及窗帘等模拟机器的智能化控制。 二、项目需求分析 2.1 系统需求 该系统需要有: (1)终端控制系统 (2)无线传输系统 (3)各仪器的处理系统 2.2 系统实现要求

基于ziee的物联网实训报告

学生实习报告 实习类型: 学号: 学生姓名: 指导教师: 专业班级: 院(部): 2016年12月31日 填写说明 1.该实习报告适用于本校全日制本科生的各类实习教学活动。 2.实习类型应严格按照教学任务规定的名称填写。 3.实习报告装订顺序为:封面、填写说明、实习成绩评定表、实习报告正文。 4.实习报告正文应包含以下内容: ①实习目的 ②实习单位概况 ③实习内容及过程 ④实习总结及体会 要求实习报告内容详实、条理清楚、重点突出、逻辑性强,着重写出对实习内容的分析与总结、体会和感受,特别是自己所学的专业理论与实践的结合与对照。 实习成绩评定表

实训报告正文

一、实训目的: 1.了解物联网的概念及应用; 2.了解无线传感网络的概念及应用; 3.掌握基于Zigbee的无线传感网络的设计; 4.学习并使用CC2530核心板; 5.通过进一步学习掌握物联网相关知识; 二、实训原理简述: 1.物联网的概念: 物联网的概念最初在1999年提出:即通过射频识别(RFID)(RFID+互联网)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器、气体感应器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。简而言之,物联网就是“物物相连的互联网”。 物联网是指通过各种信息传感设备,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息,与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人,所有的物品与网络的连接,方便识别、管理和控制。其在2011年的产业规模超过2600亿元人民币。构成物联网产业五个层级的支撑层、感知层、传输层、平台层,以及应用层分别占物联网产业规模的%、%、%、%和%。而物联网感知层、传输层参与厂商众多,成为产业中竞争最为激烈的领域。

《电子技术实验1》实验指导书

实验一仪器使用 一、实验目的 1.明确函数信号发生器、直流稳压稳流电源和交流电压表的用途。 2.明确上述仪器面板上各旋钮的作用,学会正确的使用方法。 3.学习用示波器观察交流信号波形和测量电压、周期的方法。 二、实验仪器 8112C函数信号发生器一台 DF1731SC2A可调式直流稳压稳流电源一台 DF2170B交流电压表一台 双踪示波器一台 三、实验内容 1.调节8112C函数信号发生器输出1KHZ、100mV的正弦波信号,将操

2.将信号发生器输出的信号接入交流电压表测量,配合调节函数信号发生器的“MAPLITUDE POWER”旋钮,使其输出为100mV。 3.将上述信号接入双踪示波器测量其信号电压的峰峰值和周期值,并将操作方法填入下表。

四、实验总结 1、整理实验记录、分析实验结果及存在问题等。 五、预习要求 1.对照附录的示意图和说明,熟悉仪器各旋钮的作用。 2.写出下列预习思考题答案: (1)当用示波器进行定量测量时,时基扫描微调旋钮和垂直微调旋钮应处在什么位置?

(2)某一正弦波,其峰峰值在示波器屏幕上占垂直刻度为5格,一个周期占水平刻度为2格,垂直灵敏度选择旋钮置0.2V/div档,时基扫速选择旋钮置0.1mS/div档,探头衰减用×1,问被测信号的有效值和频率为多少?如何用器其他仪器进行验证?

附录一:8112C函数信号发生器 1.用途 (1)输出基本信号为正弦波、方波、三角波、脉冲波、锯齿波。输出幅值从5mv~20v,频率范围从0.1HZ~2MHZ。 (2)作为频率计数器使用,测频范围从10HZ~50MHZ,最大允许输入为30Vrms。 2.面板说明

水工建筑物重力坝设计计算书

一、非溢流坝设计 (一)、初步拟定坝型的轮廓尺寸 (1)坝顶高程的确定 ①校核洪水位情况下: 波浪高度2h l=0.0166V5/4D1/3=0.0166×185/4×41/3=0.98m 波浪长度2L l=10.4×(2h l)0.8=10.4×0.980.8=10.23m 波浪中心线到静水面的高度h0=π(2h l)2/ 2L l=3.14×0.982/10.23=0.30m 安全超高按Ⅲ级建筑物取值h c=0.3m 坝顶高出水库静水位的高度△h =2h l+ h0+ h c=0.98+0.30+0.3=1.58m 校 ②设计洪水位情况下: 波浪高度2h l=0.0166(1.5V)5/4D1/3=0.0166×(1.5×18)5/4×41/3=1.62m 波浪长度2L l=10.4×(2h l)0.8=10.4×1.620.8=15.3m 波浪中心线到静水面的高度h0=π(2h l)2/ 2L l=3.14×1.622/15.3=0.54m 安全超高按Ⅲ级建筑物取值h c=0.4m =2h l+ h0+ h c=1.62+0.54+0.4=2.56m 坝顶高出水库静水位的高度△h 设 ③两种情况下的坝顶高程分别如下: 校核洪水位时:225.3+1.58=226.9m 设计洪水位时:224.0+2.56=226.56m 坝顶高程选两种情况最大值226.9 m,可按227.00m设计,则坝高227.00-174.5=52.5m。 (2)坝顶宽度的确定 本工程按人行行道要求并设置有发电进水口,布置闸门设备,应适当加宽以满足闸门设备的布置,运行和工作交通要求,故取8米。 (3)坝坡的确定 考虑到利用部分水重增加稳定,根据工程经验,上游坡采用1:0.2,下游坡按坝底宽度约为坝高的0.7~0.9倍,挡水坝段和厂房坝段均采用1:0.7。 (4)上下游折坡点高程的确定 理论分析和工程实验证明,混凝土重力坝上游面可做成折坡,折坡点一般位于1/3~2/3坝高处,以便利用上游坝面水重增加坝体的稳定。 根据坝高确定为52.5m,则1/3H=1/3×52.5=17.5m,折坡点高程=174.5+17.5=192m;2/3H=2/3×52.5=35m,折坡点高程=174.5+35=209.5m,所以折坡点高程适合位于192m~209.5m之间,则取折坡点高程为203.00m。挡水坝段和厂房坝段的下游折坡点在统一高程216.5m处。 (5)坝底宽度的确定 由几何关系可得坝底宽度为T=(203-174.5)×0.2+8+(216.5-174.5)×0.7=43.1m

大学生物联网工程专业毕业实习报告【精品范文】

大学生物联网工程专业毕业实习报告 大学生物联网工程专业毕业实习报告 一、公司简介 xxxx时代教育科技有限公司是国内物联网领军企业——xx 科技集团(深市A股上市公司:000997)下属子公司,成立于2011年,致力于面向全国高校进行产、学、研的校企深度合作,是xx 科技集团回报社会、回报教育的直接执行者。 xxxx时代教育科技有限公司依托xx科技集团深厚的物联网产业背景,与高校合作成立校企联盟,形成全新的物联网教育体系和研发体系。该体系致力于打通人才供应端和人才需求端两个系统,实现人才培养和市场需求无缝链接,助力高校培养出一系列物联网高端人才、创新型人才及实用型人才。满足社会对科研、生产、建设、管理、服务的各种类型人才需求。 二、实习岗位 .net PC端开发,开发一套PC端温湿度变送器数据采集系统 三、实习项目要求 PC端温湿度变送器数据采集系统。本系统通过24V稳压电源为温湿度传感器和KLM4514 485模拟量采集模块提供电源输

入。温湿度传感器的温度和湿度输出线分别接到KLM4514 485模拟量采集模块的通道1和通道2(通道具体接线可以更换)。温湿度传感器的输出为模拟量的4-20mA通过输入至485模拟量采集器后转换为数字量。485模拟量采集模块与PC之间通过485转232模块进行连接。PC端应用程序以MODBUS协议标准通过向485模拟采集模块上温湿度传感器对应的地址和通道发送数据读取命令后,485采集模块读取相应的数值后返回给PC端应用程序。 四、任务完成情况 本系统旨在PC的windows平台下通过485串口实现远程环境温湿度的实时监控。整个项目所有要求圆满完成,完成了winform版的开发,并在此基础上增加了wpf版的开发,实现了在PC平台上通过485模拟采集器获取远程温湿度信息。整个项目包含设计文档及使用文档、源代码,设计文档记录了一整套项目设计概要、流程和规范,使用文档详细描述了用户如何使用的一本说明书,源代码是整个项目的编码实现。 五、自我鉴定,成果描述 本人性格开朗,对待工作认真负责,待人真诚,善于沟通、协调有较强的组织能力与团队精神;活泼开朗、乐观上进、有爱心并善于施教并行;上进心强、勤于学习能不断进步自身的能力与综合素质。在团队中,我会以充沛的精力,刻苦钻研的精神来

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档