基于zigbee的考勤器设计开题报告内容摘要:
理困难,井上管理人员难以及时准确掌握井下人员的分布及作业情况,以及发生事故后对矿井人员的抢救缺乏可靠的位置信息现状,最近几年,很多的企业在已有监控系统的基础上陆续推出了基于无线通信识别技术的煤矿井下人员定位系统,并已有 30多家取得“安标”准许人井 [9]。 采用 ZigBee 技术,设计了煤矿井下人员定位系统。 采用定位分站和读卡器可以实时对井下佩戴标识卡的人员进行定位、身份识别。 由 定位分站采集到的 ID 信息通过无线网络传送到地面。 由于无源 RFID技术的传输距离较短,并不适用于井下人员定位。 应用 RS232总线与 RS485总线的转换,在功能上作为井上信息处理中心与井下无线基站之间的数据传输通道。 井下人员定位考勤系统通信组网方式采用 ZigBee通信技术。 其通信链路的建立在链路层协议中得到了保证,并且可实现自动组网和通信数据的逐级转发。 数据采用突发冲撞模式带路由功能,可容纳较多的节点数。 因此当采用信号的全覆盖方式需较多的节点数和中继功能时,采用 ZigBee通信方式才能实现。 该系统一方面实现了井 下人员的考勤统计,另一方面为查询矿井中的人员分布情况提供了依据,实现高效救援。 适用于各类环境下煤矿的安全管理 [10], 具有较好的市场应用前景。 现在许多高校已经出现了一些校园一卡通学生考勤管理系统,实现了学生上课的自动考勤和对考勤数据的智能化处理。 但现有的校园一卡通学生考勤管理系统大多需要在教室安装计算机和具备网络环境,高校很多教室不具备这种条件,所以影响了学生考勤管理系统在高校的推广。 基于 ZigBee 技术的校园一卡通学生考勤管理系统克服了这种局限性,利用 ZigBee 技术实现了考勤信息的网络传输 [11],通 过节点和路由进行考勤数据采集、传送及处理的具体过程完成人员考勤。 可以依据考勤器的系统功能,选用CC2530 开发软件以及 IAR C 的设计平台,分别实现各功能模块,并最终完成系统设计。 由考勤节点采集员工卡的时间与卡号,并通过 ZigBee 网络经由路由节点传递到监控系统。 完成考勤出勤率的记录。 移动互联网和物联网是计算机产业发展的趋势 [12][13],基于 ZigBee 技术的安全员考勤监控系统是移动互联网和物联网的一种应用的尝试,能满足对学生出勤进行管理的需求,改善了传统的考勤方式,提高高校学生考勤的效率,具有一定的 市场价值。 参考文献: [1] 原羿 ,苏鸿根 .基于 ZigBee 技术的无线网络应用研究 [J].计算机应用与软件 ,2020,21(6):8991 [2] 张维勇,冯琳,魏振春 . ZigBee实现家庭组网技术的研究 [J]. 合肥工业大学学报 (自然科学版 ), 2020,28(7):754759 [3] 赖联有 .ZigBee 协议分析及其实现 .齐齐哈尔大学学报, 2020, 26( 1): 4750 [4] 马福昌,金东勇,张英梅,张建国 .基于 Zigbee 技术的智能家居系统组网研究 [J]. 传感器世界 : 3537 [5] 刘元宁.基于指纹 与虹膜生物识别技术研究 [D].吉林:吉林大学计算机学院, 2020. [6]。基于zigbee的考勤器设计开题报告
相关推荐
便、及时、准确地从数据库中获得所需的信息。 在设计数据库时,不仅要考虑邮箱系统的实现,还要考虑到今后对系统的维护以及功能扩充,一个合理的数据库就为系统的研发提供的保障,否则在研发过程以及今后的维护中将会出现很多问题。 由于本系统数据量较小,所以采用 Microsoft Office Access 2020 数据库。 根据系统要求和功能需求,该系统数 据库实体表包括:用户列表: users
提供真正的高速无阻塞的传输,保证全线速交换;不仅硬件实现三层路由和交换,关键功能均通过硬件实现,极大程度上提高了数据处理能力;而管理交换引擎、电源等关键部件的冗余,实现了系统高稳定性和可靠性[2]。 (4)校园网系统可扩展性网络系统应以开放性为基础,具有广泛的适应性和可扩充性, 作为一个骨干网的核心,下面的一些新的应用将不断增加,系统的容量也将随之扩展
送到有效的下一跳时,能够用来确定其连通性。 例如,没有链路层的 ACK 或是在发送 RTS 以后没有收到 CTS(即使经过了允许的最多次重传以后)就意味着到下一跳的链路中断。 如果可能,也可以使用被动的认证。 当希望用下一跳节点传送数据包时,通过侦听有无下一跳节点的包的传送确定连通性。 如果在 NEXT_HOP_WAIT 时间内没有侦听到任何传送或者下一跳本身就是目的节点(当然不可能传送数据包)
帧安全机制和他们 的目的地路由帧机制。 协调器的网络层还负责建立一个新的网络。 应用层( APL 层) ZigBee 应用层包括应用支持子层 (APS 子层 )、应用框架 (AF)和 ZigBee 设备对象 (ZDO)。 APS 子层负责建立和维护绑定表,绑定表主要根据设备之间的服务和他们的需求使设备相互配对。 ZigBee 的应用框架 (AF)为各个用户自定义的应用对象 提供了模板式的活动空间
作了具体的分析。 主要内容包括网络寻址、绑定、路由协议、数据发送函数、网络组建过程和数据接收函数。 第三章 :智能家居系统的实现。 该章分别从系统硬件和软件两个方面作了具体的阐述。 主要包括传感器模块、数据采集模块和数据汇聚模块以及上位机监控界面等内容。 并对各个模块进行了功能测试,包括组网测试、点对点通信测试和网络整体测试。 第四章 :结论。 该章对本文所完成的任务做了总结
的存取, 传 送 ,组 合,比 较 和 变换 等操作,完成用 户 程序中 规 定的 逻辑 或算 术运 算等任 务。 ( 4)根据 运 算 结 果,更 换 有 关 影像 区 的 状态 和 输 出 状态 寄存器的 内 容,根据 输 出状态 寄存器或 数 据寄存器的 内 容 实现对输 出的控制。 2. 内 存 内 存是具有 记忆 功能的半 导 体 电 路。 作用:存放系 统 程序,用 户 程序,