基于lora技术的水表集中采集系统

时间: 2024-01-02 09:00:27 浏览: 97
基于Lora技术的水表集中采集系统是一种利用无线通信技术实现远程水表数据采集的系统。该系统包括水表、Lora通信模块、数据采集终端和数据接收服务器等组成部分。 首先,每个水表都装备了Lora通信模块,通过无线方式将水表读数和其他相关数据传输给数据采集终端。Lora通信技术具有广阔的覆盖范围和较低的功耗,能够实现长距离、低功耗的数据传输,方便实现水表远程读数。 其次,数据采集终端负责收集水表传输的数据,并进行处理和存储。该终端具备数据处理和存储功能,能够自动收集水表的读数数据,并将其存储到本地数据库中。同时,数据采集终端还具备与数据接收服务器的通信能力,能够将采集到的数据传送给服务器进行进一步处理和管理。 最后,数据接收服务器是整个系统的核心部分,负责接收和管理从数据采集终端传来的水表数据。服务器能够对接收到的数据进行分析和处理,并可根据需求生成水表用水量报表、异常报警等功能,帮助用水单位或管理部门进行用水管理和监控。 基于Lora技术的水表集中采集系统具有多个优势。首先,它能实现水表的远程自动读数,省去了人工收集水表读数的时间和人力成本。其次,系统具备低功耗和长距离的通信特性,能够实现水表数据的远程传输,避免了传统有线采集方式的限制。最后,系统能够通过数据处理和分析,帮助用水单位进行用水量管控和异常监测,提高用水管理的效率和精度。
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基于lora嵌入式通讯的工业温度无线采集系统

基于LoRa嵌入式通信的工业温度无线采集系统是一种利用LoRa无线通信技术来实现温度数据采集和传输的解决方案。LoRa技术具有长距离传输、低功耗和抗干扰能力强等特点,非常适合应用于工业环境中的温度监测与控制。 该系统由传感器节点和基站节点组成。传感器节点负责采集温度数据并将其通过LoRa无线通信技术传输给基站节点。传感器节点采用嵌入式硬件和温度传感器,能够实时监测温度变化并将数据转换为数字信号。传感器节点还配备了LoRa通信模块,将采集到的温度数据通过LoRa网络发送给基站节点。 基站节点作为系统中的数据接收中心,接收传感器节点发送的温度数据,并将其解析和处理。基站节点具备数据处理能力,可以对数据进行分析和筛选,并将处理后的数据存储或发送到监控中心。基站节点同样配备了LoRa通信模块,以实现与传感器节点之间的双向通信。 该系统的优点是可靠性高、覆盖范围广、低功耗和成本低等。LoRa技术能够实现数公里的通信范围,并且能够穿透物体和建筑物,适用于工业环境中传输距离较远、经常有干扰的情况。同时,系统采用嵌入式技术,具有小巧、低功耗和成本低的特点,适合大规模部署和长期运行。 综上所述,基于LoRa嵌入式通信的工业温度无线采集系统是一种优秀的解决方案,可以实现温度数据的远程采集和传输,为工业控制和监测提供了高效、稳定的解决方案。

基于单片机和lora的温湿度采集系统的设计与实现

基于单片机和LoRa的温湿度采集系统是一种用于实时监测环境温度和湿度的智能系统。这种系统通过单片机来收集环境温湿度的数据,并且利用LoRa技术实现了远距离的数据传输,可以有效地满足对数据传输距离较远的应用场景的需求。 在系统设计方面,我们首先选用了一款性能稳定可靠的单片机作为系统的核心处理器,并选择相应的温湿度传感器来采集环境温湿度的数据。随后,我们将LoRa模块加入到系统中,实现了无线数据传输。在实现过程中,我们需要考虑到系统的功耗、传输距离和数据精度等因素,以确保系统能够稳定可靠地工作。 在系统实现方面,我们首先对单片机进行编程,实现了对温湿度传感器数据的采集和处理。然后,我们对LoRa模块进行配置和调试,确保它能够正常地接收和发送数据。最后,我们设计了相应的用户界面,可以在PC端或者移动端实时监测环境温湿度的变化情况。 通过这种基于单片机和LoRa的温湿度采集系统,我们可以实现对环境温湿度的实时监测和远程数据传输,可以广泛应用于农业温室、工业制造和仓储物流等领域。这种系统具有低成本、远距离传输、功耗低等优点,能够满足对大范围环境温湿度监测的需求。

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"Vue.js实现iOS原生Picker效果及实现思路解析" 在iOS应用中,Picker组件通常用于让用户从一系列选项中进行选择,例如日期、时间或者特定的值。Vue.js作为一个流行的前端框架,虽然原生不包含与iOS Picker完全相同的组件,但开发者可以通过自定义组件来实现类似的效果。本篇文章将详细介绍如何在Vue.js项目中创建一个模仿iOS原生Picker功能的组件,并分享实现这一功能的思路。 首先,为了创建这个组件,我们需要一个基本的DOM结构。示例代码中给出了一个基础的模板,包括一个外层容器`<div class="pd-select-item">`,以及两个列表元素`<ul class="pd-select-list">`和`<ul class="pd-select-wheel">`,分别用于显示选定项和可滚动的选择项。 ```html <template> <div class="pd-select-item"> <div class="pd-select-line"></div> <ul class="pd-select-list"> <li class="pd-select-list-item">1</li> </ul> <ul class="pd-select-wheel"> <li class="pd-select-wheel-item">1</li> </ul> </div> </template> ``` 接下来,我们定义组件的属性(props)。`data`属性是必需的,它应该是一个数组,包含了所有可供用户选择的选项。`type`属性默认为'cycle',可能用于区分不同类型的Picker组件,例如循环滚动或非循环滚动。`value`属性用于设置初始选中的值。 ```javascript props: { data: { type: Array, required: true }, type: { type: String, default: 'cycle' }, value: {} } ``` 为了实现Picker的垂直居中效果,我们需要设置CSS样式。`.pd-select-line`, `.pd-select-list` 和 `.pd-select-wheel` 都被设置为绝对定位,通过`transform: translateY(-50%)`使其在垂直方向上居中。`.pd-select-list` 使用`overflow:hidden`来隐藏超出可视区域的部分。 为了达到iOS Picker的3D滚动效果,`.pd-select-wheel` 设置了`transform-style: preserve-3d`,确保子元素在3D空间中保持其位置。`.pd-select-wheel-item` 的每个列表项都设置了`position:absolute`,并使用`backface-visibility:hidden`来优化3D变换的性能。 ```css .pd-select-line, .pd-select-list, .pd-select-wheel { position: absolute; left: 0; right: 0; top: 50%; transform: translateY(-50%); } .pd-select-list { overflow: hidden; } .pd-select-wheel { transform-style: preserve-3d; height: 30px; } .pd-select-wheel-item { white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis; backface-visibility: hidden; position: absolute; top: 0px; width: 100%; overflow: hidden; } ``` 最后,为了使组件能够响应用户的滚动操作,我们需要监听触摸事件,更新选中项,并可能还需要处理滚动动画。这通常涉及到计算滚动位置,映射到数据数组,以及根据滚动方向调整可见项的位置。 总结来说,实现Vue.js中的iOS原生Picker效果,需要构建一个包含可滚动列表的自定义组件,通过CSS样式实现3D滚动效果,并通过JavaScript处理触摸事件来模拟Picker的行为。通过这种方式,开发者可以在Vue.js项目中创建出与iOS原生界面风格一致的用户交互体验。
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