本研究课题旨在重点介绍数字化智能电网中当前最先进的技术,包括可再生能源和脱碳电力系统下的能源互联网 (IoE) 等技术。这些方法将提高电力系统的整体效率,以及当前系统中的新兴技术和应用。如图 1 所示,IoE 涵盖了移动性、电子设备和能源网络的所有数字化过程。Dynge 等人 (2022) 撰写的关于该主题的第一篇文章介绍了一种基于平准化电力成本 (LCOE) 的新定价机制,以确保产消合一并为所有市场参与者建立透明和公平的价格。该机制利用基于分布式账本技术 (DLT) 的平台,具有整体视角,将市场互动视为信息物理社会系统 (CPSS) 的一部分。本研究比较和分析了与批发供应商签订的固定和可变合同,以及传统的上网电价 (FiT) 及其拟议的替代方案。结果表明,与 FiT 方案相比,消费者的成本有所降低,而产消者的收入略有下降。然而,与 FiT 的拟议替代方案相比,本研究提出的定价机制为产消者和消费者带来了显着的收益增加。在 Ali 和 Partal (2022) 中,提出了一种基于 ZigBee 和 LoRa 的无线传感器网络,用于集成到智能建筑能源管理系统中。所提出的系统允许在智能环境中自动监控和控制室温、湿度、照明系统等。由于其可扩展性,许多物联网应用可以通过定制嵌入式代码来实现。该系统由一个终端设备、一个多协议网关和一个中央数据收集器 (CDC) 单元组成。它利用了 ZigBee 和 LoRa 通信技术的低功耗和长距离功能。终端设备使用低功耗传感器收集温度、湿度和光照强度数据,并通过 LoRa 无线收发器将数据传输到网关。网关充当中间设备,促进终端设备与设备之间的数据交换。
本研究课题旨在重点介绍数字化智能电网中当前最先进的技术,包括可再生能源和脱碳电力系统下的能源互联网 (IoE) 等技术。这些方法将提高电力系统的整体效率,以及当前系统中的新兴技术和应用。如图 1 所示,IoE 涵盖了移动性、电子设备和能源网络的所有数字化过程。Dynge 等人 (2022) 撰写的关于该主题的第一篇文章介绍了一种基于平准化电力成本 (LCOE) 的新定价机制,以确保产消合一并为所有市场参与者建立透明和公平的价格。该机制利用基于分布式账本技术 (DLT) 的平台,具有整体视角,将市场互动视为信息物理社会系统 (CPSS) 的一部分。本研究比较和分析了与批发供应商签订的固定和可变合同,以及传统的上网电价 (FiT) 及其拟议的替代方案。结果表明,与 FiT 方案相比,消费者的成本有所降低,而产消者的收入略有下降。然而,与 FiT 的拟议替代方案相比,本研究提出的定价机制为产消者和消费者带来了显着的收益增加。在 Ali 和 Partal (2022) 中,提出了一种基于 ZigBee 和 LoRa 的无线传感器网络,用于集成到智能建筑能源管理系统中。所提出的系统允许在智能环境中自动监控和控制室温、湿度、照明系统等。由于其可扩展性,许多物联网应用可以通过定制嵌入式代码来实现。该系统由一个终端设备、一个多协议网关和一个中央数据收集器 (CDC) 单元组成。它利用了 ZigBee 和 LoRa 通信技术的低功耗和长距离功能。终端设备使用低功耗传感器收集温度、湿度和光照强度数据,并通过 LoRa 无线收发器将数据传输到网关。网关充当中间设备,促进终端设备与设备之间的数据交换。
技术规格 • NFC 兼容非接触式锁 • 用于标准凭证 ISO 14443B / Mifare ISO 14443A 的非接触式读取器,支持 NFC • 无线选项(2.4 GHz Zigbee) • 记录 500 次历史操作(带卡和紧急锁芯的开锁) • 最多 60 个可配置的自动程序 • 电池:3 节 AAA 电池,可进行 30,000 次操作 • 可安装在 8 毫米框架的锁上 • 具有欧洲轮廓的机械紧急锁芯 • 经典、现代(RTD)和优雅手柄 • 工作温度:-10°C 至 70°C • 符合欧洲标准 • 兼容符合 EN1634 第 1 部分和第 2 部分、EN179 和 EN12209 标准的产品 • 具有基于标准加密算法的防克隆系统的非接触式卡
空气污染是不容忽视的环境问题之一。工业增长和城市化导致许多地区的空气污染物浓度升高。这些污染物会对人类健康和其他生物造成损害。现有的污染物排放监测系统,如 Opsis、Codel、Urac 和 TAS-Air 指标通常很昂贵。此外,由于其工作原理,这些系统在烟囱上安装有限制。这导致工厂周围的其他区域不受监控,从而导致健康问题。本文提出了一种基于无线传感器网络 (WSN) 技术的工业空气污染监测系统。该系统与全球移动通信系统 (GSM) 集成,其使用的通信协议是 zigbee。该系统由传感器节点、控制中心和数据库组成,通过数据库可以存储传感数据,用于历史和未来规划。所提出的系统可以部署到工业中,用于监测工艺过程中工业排放产生的一氧化碳 (CO)、二氧化硫 (SO 2 ) 和粉尘浓度。
在过去的几十年中,连接市场改变了我们的生活方式。没有一天的时间与我们大多数人没有使用数小时的时间使用,或者至少与各种连接的设备相互作用。到2024年底,ABI研究预测,已连接的设备的安装基础将达到超过550亿个单位,涵盖了各种各样的终端市场,包括移动设备,个人计算机(PC),可穿戴设备,可穿戴设备,家庭娱乐,智能家庭,智能家庭,自动化,自动化,商业建筑,工业和其他消费者以及其他物品(IOT)应用程序(IOT)应用程序。这一增长的基础是短范围无线连接技术(例如Wi-Fi,Bluetooth®和802.15.4)的快速扩展(最著名的是Zigbee和Thread)。与此同时,配备了自己独特功能集的相对新生的超宽带(UWB)技术在未来几年中也有望大大增长,因为它可以实现几种新的用例和创新的用户体验。
解决方案设计 1 - 包括嵌入每个停车位的无源 UHF RFID 标签、悬挂在车辆后视镜上的可重复使用的吊牌以及集成的移动手持式 UHF RFID 阅读器,该阅读器通过 WLAN 或蜂窝 GPRS 将标签读取数据实时传输回服务器和数据库,或稍后通过 USB 连接到 PC 以“批处理”模式传输。该系统设计确实依赖于汽车驾驶员始终遵循标准操作程序,即每次移动车辆时扫描标签。解决方案设计 2 - 包括每辆车上的 FSN-ALLWARE 测距有源标签(磁性外部或悬挂在后视镜上)、我们支持 Zigbee 的接收器,相距可达 250 米,每个网络一个接收器协调器,通过无线或以太网连接到服务器和数据库。接收器和协调器均配备太阳能。假设露天且至少有 3 个接收器的 RF 可见性,则位置精度在 250 米以内的距离内为 +/- 1 米。这是无线部署。
可促进电子控制单元 (ECU,也称为节点) 之间的信息传递。CAN 接口由 BOSCH 于 1986 年开发,旨在解决线束连接系统中的难题并改善汽车的消息处理能力,它允许通过分布式控制和分散式测量设备在车辆集成电子系统内所有连接的 ECU 之间进行广播通信。自从 CAN 早期用于汽车发动机管理以来,比特率、带宽和标准化协议(如 ISO 11898 和 SAE J1939)的改进使得 CAN 被用于各种行业应用,如工厂自动化、航空、非公路用车和远程信息处理。其他有线和无线技术已用于连接和联网 CAN-BUS(如以太网、蓝牙、Wi-Fi、ZigBee 等),进一步扩展了使用串行网络的应用多样性。本章广泛探讨了 CAN 技术的过去、现在和未来发展,重点关注农业和越野领域的应用。详细讨论了 CAN 技术基础、标准制定、现代用途以及精准农业和智能农业时代下 CAN 特有的潜在功能和挑战。
Cost-efficient and highly integrated embedded devices for emerging 2.4GHz wireless applications in smart home, health, factory, and agriculture Geneva, Switzerland, March 4, 2025 – STMicroelectronics (NYSE: STM), a global semiconductor leader serving customers across the spectrum of electronics applications, has announced the next generation of its STM32 power-efficient short-range无线微控制器(MCUS)简化将消费者和工业设备连接到物联网。新的STM32WBA6系列用于连接的智能设备,例如可穿戴医疗保健和健康保健和健康状况监测器,动物项圈,电子锁,远程天气传感器等。包装额外的内存和数字系统界面,同时保留了新的MCU可以处理新产品设计中的富裕功能。STM32WBA6 MCU还嵌入了SESIP3和PSA Level3可认证的安全资产,例如加密加速器,Trustzone®隔离,随机发电机和产品生命周期,这些资产将有助于ST客户对即将到来的RED和CRA法规实现Comprolycy。“稳健和标准化的无线连接对于物联网的成功至关重要。我们的新的STM32WBA6 MCU带来了更丰富的功能和更大的记忆,以解决智能家居,健康,工厂和农业中的高端应用程序。“我们的客户现在可以提高开发速度,以满足消费者和工业市场对新产品的需求,这些新产品提供了更多功能,并在尺寸降低和功率限制内提高了功能。”新的STM32WBA6微控制器中的无线子系统支持蓝牙,Zigbee,线程,物质和其他在2.4GHz频段中运行的协议,并允许同时使用多个协议进行通信。这是像智能桥梁这样的系统可以通过蓝牙与房主的移动应用程序通信,并通过网状网络(例如Zigbee)同时管理灯或恒温器。STM32WBA6系列还包含单协议变体,可简单,更具成本意识的应用。客户推荐:“广泛的硬件功能集,低功耗,高级网络安全性和出色的价格/性能使STM32WBA6设备非常适合我们高级车内驾驶员监控,事件跟踪和紧急呼叫解决方案。在广泛的生态系统和St的强大技术支持的帮助下,我们能够迅速启动原型开发并根据所有适用的行业要求获得资格。我们有望在第二季度2025年开始生产。”
440009 2,3,4学生,电子和电信工程系KDKCE,Nandanvan Nagpur,马哈拉施特拉邦,440009摘要:在当前的技术进步时代,确保安全性和监视已成为头等大事。物联网(IoT)和机器人技术的集成为开发基于IoT的监视机器人铺平了道路,该机器人是一种有效,可靠且智能的安全系统。本文介绍了这种机器人的设计,实现和评估,突出了其各种功能。基于IoT的监视机器人配备了一系列传感器,包括超声波,运动,温度和湿度传感器,使其能够检测入侵,监测环境条件并在任何违规情况下提醒相关当局。该系统结合了Wi-Fi和Zigbee等无线通信协议,通过用户友好的Web界面和智能手机应用程序促进远程监视和控制。在现实生活中(例如房屋,办公室和公共场所)进行了测试和评估所提出的系统,证明了其增强安全性和监视工作的潜力。这项研究的发现有助于通过物联网和机器人技术的协同作用开发安全,自动化和相互联系的未来。关键字:机器人技术,监视,物联网。
家庭健康教育是每个家庭必须进行的一项工作,这样才能教会孩子如何保护自己的健康。然而在这个人工智能的时代,很多基于人工智能的技术操作诞生了,所以本研究的目的就是将人工智能技术应用到家庭健康教育中。本文提出了人工智能与物联网技术的融合,根据人工智能技术的特点,结合物联网技术中的ZigBee技术、RFID技术,设计基于人工智能的服务系统。然后通过对学生家庭教育情况进行问卷调查并对问卷结果进行分析,设计家庭健康教育主题,并设计数据库和性能分析实验,对本文设计的基于人工智能的家庭健康教育公共服务系统进行改进。最后,将基于人工智能的家庭健康教育公共服务系统与传统的健康教育方法进行对比实验。实验结果表明,基于人工智能的家庭健康教育公共服务系统与传统的家庭健康教育方法相比,效果提高了21.74%;与传统家庭健康教育方式相比,基于人工智能的家庭健康教育公共服务系统健康教育效果提高了13.89%。