传感器网络(Sensor Network)是由许多在空间上分布的自动装置组成的一种计算机网络,这些装置使用传感器协作地监控不同位置的物理或环境状况(比如温度、声音、振动、压力、运动或污染物)。无线传感器网络的发展最初起源于战场监测等军事应用,现今已被应用于很多民用领域,如环境与生态监测、健康监护、家庭自动化以及交通控制等。传感器网络的节点间距离很短,一般采用多跳的无线通信方式进行通信,传感器网络可以在独立的环境下运行,也可以通过网关连接到Internet,使用户可以远程访问。在传感器网络中,节点通过各种
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提高能效可延长小功率器件的运行寿命,勿需更换蓄电池或对蓄电池再充电。在无线传感器网络(WSN)应用中,器件的长寿命是设计的关键因素。本设计的超小功率DC/DC变换器,无论在运行状态或是备用状态,均能以最小的功耗达到高性能。
能源问题是当今世界广泛关注的热点问题,各国研究人员一直在努力寻找和开发新能源。近年来,环境振动能量已成为研究者的“ 新宠”,被应用在无线传感器网络的供电系统中,用以取代传统的电池供电。
基于ZigBee 和以太网的无线网关设计,实现了ZigBee 传感器网络和以太网的互联互通,进而将监测、控制设备和互联网有效的连接起来,为ZigBee 传感器网络提供了更广阔的远程网络控制平台,并完成ZigBee 网络与以太网之间数据的透明传输和协议转换。论文给出了结合ZigBee 和以太网的网关硬件设计方案,利用CC2430 和RTL8019 芯片进行无线网关的硬件电路设计,同时提出一种网络协议
无线传感器网络由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织网络系统,主要用于收集、传播和处理传感信息。
针对认知无线电网络、频谱监测等领域对宽频段频谱感知的需求,基于无线传感器网络的特点,提出了一种面向频谱感知的传感器网络设计方案,包括分簇的网络结构、分频段的协作感知机制以及感知结果的协作处理机制,分析了实现这种方案的关键技术,为利用传感器网络进行宽频带协作频谱感知提供了一种可选的方案。
阐述了无线传感器网络的基本概念,分析了电源模块对于无线传感器网络整个系统能否安全可靠工作的至关重要性,详细介绍了无线传感器网络电源系统的构成以及各模块的电路结构和功能的实现过程,并通过实验调试证明其性能达到了预定的性能要求。
索尼试制电容驱动的传感器网络终端
2010:传感器网络遍及每个角落,RFID标签随处可见