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无线电梯监控如何安装?这个实例告诉你

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最近有很多朋友问起电梯无线监控的安装。电梯监控的安装的是一个讨论比较多的问题,之前我们也曾提到过,本期我们通过案例的方式来一起总结下。

<strong>一、电梯视频监控</strong>

电梯是楼宇的重要密闭型公共区域和上下出入关键通道,电梯视频监控对整个区域的安防工作具有重要作用,是不可缺少的重要一环。电梯视频监控可实时掌握电梯轿厢内的情况,保障乘客安全。

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2020-09/wen_zhang_/100052824-106957-1.p…; alt=“图1” width="600"></center><center><i>图1</i></center>

电梯监控视频传输可分为有线和无线两种。

【资料下载】嵌入式微控制器应用中的无线(OTA)更新: 设计权衡与经验教训

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<strong><font color="#FF0000">作者:Benjamin Bucklin Brown</font> </strong>

<strong>摘要</strong>

许多嵌入式系统部署在操作人员难以或无法接近的地方。物联网(IoT)应用尤其如此,这些应用通常大量部署并且电池寿命有限。实例包括监控人员或机器健康状况的嵌入式系统。这些挑战加上快速迭代的软件生命周期,导致许多系统需要支持无线(OTA)更新。OTA更新用新软件替换嵌入式系统的微控制器或微处理器上的软件。虽然很多人非常熟悉移动设备上的OTA更新,但在资源受限的系统上设计和实施会带来许多不同的挑战。本文将介绍针对OTA更新的若干不同软件设计,并讨论其优缺点。我们将了解OTA更新软件如何利用两款超低功耗微控制器的硬件特性。

教你一招搞定低功耗无线 LAN-IoT连接难题

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如果你还在被低功耗无线 LAN-IoT 连接难处理困扰,那么小编将带你走进新世界。

许多低功耗无线接口和协议,如低功耗蓝牙、ZigBee、Thread 等,在智能家庭和智能工业传感器网状应用中很常见。但是,开发人员发现,这些射频协议设计于物联网 (IoT) 出现之前,因此通常缺乏与互联网协议 (IP) IPv4 和 IPv6 的互操作性,从而使得将相关设计与 IoT 连接以实现智能传感、自动化和控制的目标充满挑战。

IP 互操作性问题有多种途径可以解决,如转换数据包或使用 IP 兼容的无线接口。第一种选择效率较低,第二种方式又缩小了设计师的 Wi-Fi 选择范围。

尽管缺乏直接的 IP 互操作性,许多流行的低功耗无线接口和协议具有良好的范围和吞吐量、与其他 2.4 GHz 技术的共存性以及网状网络支持特性。

双向无线连接能让用户远程监视并控制系统,同时能通过基于云的强大算法对过程数据进行分析,以实现优化性能、节能或提高生产率等目标。

<strong>如前所述,有三种方式可以克服低功耗无线协议缺乏 IP 互操作性的问题。</strong>

如何满足各种微波回程解决方案的要求?

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<p>为了满足移动用户对容量增加的需求,相比传统的微波回程无线架构,新兴的E频段市场需要更宽的宽带能力。随着容量增加,在不远的将来需要2GHz E频段系统。问题来了如何利用GSPS DAC实现超宽带宽应用呢? ADI举办的在线研讨会<a ___default_attr="1536" data-orig-content="【在线研讨会讲义PPT下载】如何利用GSPS DAC实现超宽带宽应用" href="https://ezchina.analog.com/thread/14200&quot; jivemacro="document" title="【在线研讨会讲义PPT下载】如何利用GSPS DAC实现超宽带宽应用">【在线研讨会讲义PPT下载】如何利用GSPS DAC实现超宽带宽应用</a> 为您介绍了当前E频段点对点系统的需求,今天我们主要为大家分享下研讨会中讲到的&ldquo;微波回程&rdquo;。</p>

【原创深度】CBRS——无线领域的下一代领军技术

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<font color="#FF0000"> 作者:Barry Manz 贸泽电子</font>

经过多年努力,联邦通信委员会(FCC)终于展示了其国家宽带计划——公民宽带无线电服务(CBRS)。它没有像5G技术和物联网那样受到重视,但其影响力仍不容小觑。如果CBRS运行成功,它将缓解无线频谱的短缺。

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2017-12/wen_zhang_/100009151-30793-x1.j…; alt=“” width="600"></center>

无线医疗仪表设计,你照顾好电源了吗?

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在患者护理情形中医疗产品通常对于可靠性、运行时间和坚固性有着高得多的标准,不仅必须确保它们能够依靠多种电源实现无缝运行,并在对从患者身上收集的数据进行无线传输的过程中提供高可靠性。新型电源 IC 让无线医疗仪表受益。

<strong>背景</strong>

与许多其他的应用一样,低功率高精度组件实现了便携式和无线医疗仪器的快速成长。不过,和很多其他应用不同的是,此类医疗产品通常对于可靠性、运行时间和坚固性有着高得多的标准。这个负担大部分落在电源系统及其组件的身上。医疗产品必须正确地操作,并在多种电源 (例如:交流电源插座、备份电池、甚至是收集的环境能量源) 之间无缝地切换。此外,还必须竭尽全力地提供针对各种不同故障情况的保护及耐受能力,尽量地延长依靠电池供电时的工作时间,并确保每当接入了某种有效电源时正常的系统操作是可靠的。

<strong>患者护理,推动便携式和无线医疗仪表成长的关键因素</strong>

利用无线振动传感器实现连续 可靠的过程监控

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工厂自动化和总体效率理所当然地受到巨大的关注,原因不仅是生产率提高(哪怕一点点)能带来正面效益,而且同样重要的是,它能降低或消除设备停工造成的严重损失。现在,我们可以不用仰赖分析技术的进步来洞察可用统计数据以预测维护需求,或者简单地依靠加强对技术人员的培训,而是可以通过检测与无线传输技术的进步实现真正实时的分析和控制。

精密的工业生产过程(参见图1)越来越依赖于电机和相关机械设备高效可靠、始终如一的运作。机器设备的不平衡、缺陷、紧固件松动和其它异常现象往往会转化为振动,导致精度下降,并且引发安全问题。如果置之不理,除了性能和安全问题外,若导致设备停机修理,也必然会带来生产率损失。即使设备性能发生微小的改变,这通常很难及时预测,也会迅速转化为重大的生产率损失。

无线传感器网络的结构与特点分析

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无线传感器网络(WSN)是一种分布式传感网络,它的末梢是可以感知和检查外部世界的传感器。WSN中的传感器通过无线方式通信,因此网络设置灵活,设备位置可以随时更改,还可以跟互联网进行有线或无线方式的连接。通过无线通信方式形成的一个多跳自组织的网络。

随着社会和现代技术发展,物联网超然而至,得到了很多国家和人民的关注。物联网是基于现有的互联网发展起来的,它除了融合网络、RFID技术、信息技术之外,还引入了无线传感器技术,使得M2M型物联网有了更深的发展,而且无线传感器技术结合了嵌入式系统技术、传感器技术、现代网络以及无线通信技术,所以它本身也是一个热点的研究领域。

今天我们就来了解下无线传感器网络。

无线传感器网络(WSN)是一种分布式传感网络,它的末梢是可以感知和检查外部世界的传感器。WSN中的传感器通过无线方式通信,因此网络设置灵活,设备位置可以随时更改,还可以跟互联网进行有线或无线方式的连接。通过无线通信方式形成的一个多跳自组织的网络。

<strong>【无线传感器网络结构】</strong>

无线传感器网络系统通常包括传感器节点(Sensor node)、汇聚节点(Sink node)和管理节点。

无线