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zk34539 物联网技术综合实验系统

北京百思佳特科技有限责任公司
会员指数: 企业认证:         

价格:电议

所在地:北京

型号:zk34539

手机:19862697207

电话:010-63337696

更新时间:2023-12-09

浏览次数:761

公司地址:北京市海淀区信息号甲28号B座

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产品简介

物联网技术综合实验系统海联•物联网技术综合实验系统的基础上优化而成的。配置高性能的嵌入式ARM Cortex-A53八核CPU S5P6818网关及丰富的扩展应用接口,并多达45个传感器模块、8个控制器模块可供选择,均采用统一接口,可插拔。另外,平台配置了4G、WiFi、GPS、蓝牙、摄像头等模块及10.1英寸高清电容式触摸液晶显示屏,支

公司简介

北京百思佳公司是高科技分析系统集成商。公司大量生产和引进国内外各种*的在线仪器仪表及系统、设备与材料,为各行业用户提供了大量的产品和服务,尤其在石油、化工、环保、电子、冶金、机械、光学、通讯、科技教学、医疗卫生等领域,与世界众多厂家有密切合作关系。欢迎国内外的朋友们前来考察、咨询、洽谈合作,您将享受到*、、高效的服务,让我们通力合作、共筑美好未来。
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产品说明

物联网技术综合实验系统海联•物联网技术综合实验系统的基础上优化而成的。配置高性能的嵌入式ARM Cortex-A53八核CPU S5P6818网关及丰富的扩展应用接口,并多达45个传感器模块、8个控制器模块可供选择,均采用统一接口,可插拔。另外,平台配置了4G、WiFi、GPS、蓝牙、摄像头等模块及10.1英寸高清电容式触摸液晶显示屏,支持Android 5.1.1 Lollipop操作系统。
海联•物联网技术综合实验系统III型采用模块化设计,整个系统由高级物联网网关、ZigBee无线模块、传感器模块及RFID射频开发套件四部分组成。实验系统提供多达数十种课程实验,课程实验提供开放的软件及硬件资源,着重培养学生的实际动手能力,可实现教学、科研等物联网相关课题。
物联网技术综合实验系统平台特点
 以嵌入式八核处理器为网关,配丰富的扩展应用接口;
 多达45个传感器模块、8个控制器模块可选择,采用统一接口,可插拔;
 完整深入的物联网技术,涵盖传感器技术、射频识别技术、ZigBee无线通信技术、互联网技术、嵌入式硬件技术、嵌入式软件技术、集成电路技术、电子应用技术、泛太网通信技术;
 采用泛在网络,包括ZigBee、蓝牙、4G、GPS、Wi-Fi无线通讯网络,并且提供有线数据通信网,实现各种有线和无线网络与互联网融合;
 提供基于JAVA设计语言的物联网应用程序;
 物联网的底层单片机及其相关应用技术,提供C语言级的源程序;
 由浅及深,从物联网底层技术入手,循序渐进学习传感器技术、无线通信网络技术,再到深层次的物联网综合应用系统;
功能接口(标配)
◆  八核6818网关          ◆  1个协调器模块           ◆  3个路由器模块
◆  8个传感器模块                      ◆  1个继电器控制模块               ◆  10.1英寸液晶显示屏
硬件参数——网关
八核处理器S5P6818,主频最高1.6GHz,支持32KB*4 I/D一级缓存,
1MB二级缓存,支持单通道32位数据总线,高达800MHz工作频率的DDR3
内存 1GB DDR3,800MHz
eMMC 8GB eMMC
PMIC 使用AXP228,支持动态调频,库伦计等
4G模块 采用QUECTEL EC20,PCIE接口
WiFi / BT模块 型号为Realtek8723 WiFi/BT一体模块,支持802.11b/g/n制式,蓝牙4.0,USB接口
GPS模块 灵敏度高,追踪灵敏度达到-165dBm,捕获为-148dBm
摄像头模块 标准24Pin摄像头接口,支持OV3640,300万像素摄像头
以太网 使用RTL8211E千兆以太网PHY
LCD 配置10.1英寸LVDS电容触摸液晶显示屏,分辨率1280*800
音频接口 IIS接口,支持录音、放音,并配外部功放
HDMI接口 1路HDMI 1.4接口(1080P/60Hz)
UART串口 2个端口,用于串口通讯和调试输出
SD/HSMMC接口 2路SD 2.0,板上引出一个SD/MMC卡槽
USB 2.0 HOST接口 通过1路USB HUB,扩展至2路USB 2.0 HOST接口
OTG接口 1路OTG接口
功能按键 包括电源按键、复位按键、中断按键等
LED指示灯 3个LED指示灯
蜂鸣器 1路MMBT3904/SOT蜂鸣器
电池 供RTC使用,圆形锂电池
外接电源 AC220 DC12V/5A电源适配器,带电源开关和指示灯
尺寸 52*38*16CM
硬件参数——传感器模块(标配8个传感器,1个控制器模块)
序号 模块名称 参数 图片
1 人体红外感应传感器  工作电压:DC3.3V
 静态电流: <50uA
 电平输出:高3.3 V /低0V
 触发方式:L不可重复触发/H重复触发(默认重复触发)
 延时时间:0.5-200S(可调)可制作范围零点几秒-几十分钟
 封锁时间:2.5S(默认)可制作范围零点几秒-几十秒
 感应角度:<100度锥角
 工作温度:-15~70℃
 感应透镜尺寸:直径:23.2mm 菲涅尔透镜
 尺寸大小:29.2mmx40mm
2 震动检测传感器  高灵敏震动传感器,全方位感应震动
 比较器输出,信号干净,波形好,驱动能力强,超15mA
 工作电压:3.3V-5V
 输出形式:数字开关量输出(0和1)
 可以检测周围环境的震动,灵敏度可调
 用于各种震动触发作用,报盗报警,智能小车,地震报警,摩托车报警等
 本模块与常开型震动传感器模块相比,震动触发的时间更长,可以驱动继电器模块;
3 磁场传感器  12-bit ADC与低干扰AMR传感器,能在±8高斯的磁场中实现5毫高斯分辨
 内置自检功能
 低电压工作(2.16-3.6V) 和超低功耗(100uA)
 内置驱动电路
 I2C 数字接口
 无引线封装结构
 磁场范围广(+/-8Oe)
 有相应软件及算法支持
 最大输出频率可达160Hz
4 气压测量传感器  压力范围:300~1100hPa(海拔9000米~-500米)
 电源电压:1.8V~3.6V(VDDA),1.62V~3.6V(VDDD)
 LCC8封装:无铅陶瓷载体封装(LCC)
 尺寸:3.6mmx3.8x0.93mm
 低功耗:5μA,在标准模式
 高精度:低功耗模式下,分辨率为0.06hPa(0.5米)
 高线性模式下,分辨率为0.03hPa(0.25米)
 含温度输出
 I2C接口
 温度补偿
 无铅,符合RoHS规范
 MSL 1反应时间:7.5ms
 待机电流:0.1μA
 无需外部时钟电路
5 光照/光强度传感器  本模块采用ROHM原装BH1750FVI芯片
 供电电源:3.3V
 光照度范围:0-65535 lx
 传感器内置16bitAD转换器
 直接数字输出,省略复杂的计算,省略标定
 不区分环境光源
 接近于视觉灵敏度的分光特性
 可对广泛的亮度进行1勒克斯的高精度测定
 标准NXP IIC通信协议
6 烟雾传感器  回路电压:≤15V(AC or DC)
 加热电压:5±0.2V(AC or DC)
 负载电阻:可调
 加热电阻:31Ω±3Ω
 加热功耗:≤900mW
 检测浓度范围:100ppm-20000ppm(不同气体浓度范围不同)
 工作温度:-10~50℃(标称温度20℃)
 储存温度:-20~70℃(标称温度20℃)
 相对湿度:小于95%RH(标称湿度65%RH)
 氧气浓度:21%(标准条件)(氧气浓度会影响灵敏度特性),最小值大于2%
 清洁空气中电压:≤1.5V
 灵敏度:≥3%
 响应时间:≤1S(预热3-5分钟)
 回复时间:≤30S
 具有信号输出指示灯指示
 双路信号输出;(模拟量输出及TTL电平输出)
 TTL输出有效信号为低电平,可接直接接单片机IO口
 模拟量输出0~2.5V电压,浓度越高电压越高
 对液化气、丁烷、甲烷、烟雾等有较好的灵敏度
7 红外对射传感器  具有高可靠性,响应速度快
 槽宽度5mm
 有输出状态指示灯,输出高电平灯灭,输出低电平灯亮
 有遮挡,输出高电平;无遮挡,输出低电平
 比较器输出,信号干净,波形好,驱动能力强,超过15mA
 工作电压3.3V-5V
 输出形式:数字开关量输出(0和1)
 使用宽电压LM393比较器
8 温湿度传感器  全量程标定,两线数字输出 湿度测量范围:0~100%RH
 温度测量范围:-40~+123.8℃
 湿度测量精度:±3%RH
 温度测量精度:±0.4℃
 响应时间:8s (tau63%) 低功耗80μW(12位测量,1次/s)
9 继电器控制模块  本模块符合国际安全标准,控制区域与负载区域有隔离槽
 模块带光耦隔离,触发现可靠,更稳定
 采用双面FR-4线路板设计,高端贴片工艺生产
 采用松乐正品继电器控制
 具有电源和继电器动作指示,吸合亮,断开不亮
 信号输入端有低电平信号时,公共端与常开端会导通
 继电器可以直接控制各种设备和负载
 有1个常开和1个常闭触点
 蓝色端子接控制线更方便
 输入低电平有效
物联网技术综合实验系统硬件参数——传感器模块(选配37个传感器,7个控制器模块)
序号 模块名称 参数 图片
1 雨滴检测传感器  传感器采用高品质FR-04双面材料,超大面积5.0*4.0CM,并用镀镍处理表面,具有对抗氧化,导电性,及寿命方面更优越的性能
 比较器输出,信号干净,波形好,驱动能力强,超过15mA
 配电位器调节灵敏度
 工作电压:3.3V-5V
 输出形式:数字开关量输出(0和1)和模拟量AO电压输出
 使用宽电压LM393比较器
 可用于各种天气状况的监测,并转成数定信号和AO输出
2 超声波测距传感器  工作电压:DC 2.4V~5.5V
 静态电流:2mA
 工作温度:-20~+70度
 输出方式:电平或UART(跳线帽选择)
 感应角度:小于15度
 探测距离:2cm-450cm
 探测精度:0.3cm+1%
 UART模式下串口配置:波特率9600,起始位1位,停止位1位,数据位8位,无奇偶校验,无流控制
3 声音检测传感器  工作电压:3.3V-5V
 输出形式:数字开关量输出(0和1 高低电平)
 模块对环境声音强度最敏感,一般用来检测周围环境的声音强度
 模块在环境声音强度达不到设定阈值时,DO口输出高电平,当外界环境声音强度超过设定阈值时,模块D0输出低电平
4 酒精传感器  回路电压:≤15V(AC or DC)
 加热电压:5±0.2V(AC or DC)
 负载电阻:可调
 加热电阻:31Ω±3Ω
 加热功耗:≤900mW
 检测浓度范围:10ppm-1000ppm(Alcohol)
 工作温度:-10~50℃(标称温度20℃)
 储存温度:-20~70℃(标称温度20℃)
 相对湿度:小于95%RH(标称湿度65%RH)
 氧气浓度:21%(标准条件)(氧气浓度会影响灵敏度特性),最小值大于2%
 灵敏度:≥3%
 响应时间:≤1S(预热3-5分钟)
 回复时间:≤30S
 具有信号输出指示灯指示
 双路信号输出(模拟量输出及TTL电平输出)
 TTL输出有效信号为低电平,可接直接接单片机IO口
 模拟量输出0~2.5V电压,浓度越高电压越高
 对乙醇蒸汽有很高的灵敏度和良好的选择性
5 紫外线传感器  工作电压:DC 5V
 输出电压: 默认0-3V(可自己修改放大倍数)
 测试精度:±1UV INDEX
 工作电流:典型值 0.06mA,最大值 0.1mA
 响应波长:200nm-370nm
 工作温度:-20℃-85℃
6 高精度6轴惯性导航模块  电压:3V~6V
 电流:<10mA
 焊盘间距:上下100mil(2.54mm),左右600mil (15.24mm)
 测量维度:加速度:3维,角速度:3维,姿态角:3维
 量程:加速度:±16g,角速度:±2000°/s
 分辨率:加速度:6.1e-5g,角速度:7.6e-3°/s
 稳定性:加速度:0.01g,角速度0.05°/s
 姿态测量稳定度:0.01°
 数据输出频率100Hz(波特率115200)/20Hz (波特率9600)
 数据接口:串口(TTL电平),I2C(直接连MPU6050,无姿态输出)
 波特率115200kps/9600kps
7 光敏传感器  灵敏度可调
 工作电压:3.3V-5V
 输出形式:a 模拟量电压输出;b 数字开关量输出(0和1)
8 热敏传感器  采用NTC热敏电阻传感器,灵敏度好
 比较器输出,信号干净,波形好,驱动能力强,超过15mA
 配电位器调节温度检测阀值
 工作电压:3.3V-5V
 输出形式:数字开关量输出(0和1)
9 土壤温湿度检测传感器  采用本公司生产的优质土壤传感器做土壤湿度的检测,表面采用镀镍处理,有加宽的感应面积,可以提高导电性能,防止接触土壤容易生锈的问题,延长使用寿命
 产品可以宽范围控制土壤的湿度,通过电位器调节控制相应阀值,湿度低于设定值时,DO输出高电平,高于设定值时,DO输出低电平
 比较器采用LM393芯片,工作稳定
 工作电压3.3V-5V
10 称重传感器  本模块采用24位高精度的A/D转换器芯片hx711,是一款专为高精度电子称而设计的,具有两路模拟通道输入,内部集成128倍增益可编程放大器。输入电路可配置为提供桥压的电桥式(如压力、称重)传感器模式,是一款理想的高精度、低成本采样前端模块
11 霍尔传感器  具有电源指示灯和信号输出指示
 单路信号输出
 模块无触发,输出低电平;模块有触发,输出高电平
 灵敏度可调(精调)
 有磁场切割就有信号输出
 电路板输出开关量,可以直接接单片机,蜂鸣器模块等
12 红外反射传感器  检测距离:1mm~8mm适用,焦点距离为2.5mm
 比较器输出,信号干净,波形好,驱动能力强,超过15mA
 配多圈可调精密电位器调节灵敏度
 工作电压3.3V-5V
 输出形式 :数字开关量输出(0和1)
13 颜色识别传感器  本模块支持3V-5V电压输入
 升级版本,效果更好
 抗光干扰:白色LED,可控制亮,灭
 可检测不发光物体颜色,最佳检测距离1cm
 全部管脚引出
14 避障传感器  本模块对环境光线适应能力强,其具有一对红外线发射与接收管,发射管发射出一定频率的红外线,当检测方向遇到障碍物(反射面)时,红外线反射回来被接 收管接收,经过比较器电路处理之后,绿色指示灯会亮起,同时信号输出接口输出数字信号(一个低电平信号),可通过电位器旋钮调节检测距离,有效距离范围 2~30cm,工作电压为3.3V-5V。该传感器的探测距离可以通过电位器调节、具有干扰小、便于装配、使用方便等特点,可以广泛应用于机器人避障、避 障小车、流水线计数及黑白线循迹等众多场合
15 干簧管传感器  比较器输出,信号干净,波形好,驱动能力强,超过15mA
 工作电压:3.3V-5V
 输出形式:数字开关量输出(0和1)
 使用宽电压LM393比较器
16 三轴加速度/倾斜角传感器  模块采用的芯片为 是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,能以最小±3 g的满量程范围测量加速度。它可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度,以及运动、冲击或振动导致的动态加速度。用户使用CX、CY 和CZ 引脚上的电容XOUT、YOUT 和ZOUT 选择该加速度计的带宽。可以根据应用选择合适的带宽,X 轴和Y 轴的带宽范围为0.5 Hz 至1600 Hz,Z 轴的带宽范围为0.5 Hz 至550 Hz
 供电电源:3-5V,模拟量X,Y,Z三轴输出
17 甲烷/天然气传感器  回路电压:≤15V(AC or DC)
 加热电压:5±0.2V(AC or DC)
 负载电阻:可调
 加热电阻:31Ω±3Ω
 加热功耗:≤900mW
 检测浓度范围:300ppm-10000ppm(甲烷,天然气)
 工作温度:-10~50℃(标称温度20℃)
 储存温度:-20~70℃(标称温度20℃)
 相对湿度:小于95%RH(标称湿度65%RH)
 氧气浓度:21%(标准条件)(氧气浓度会影响灵敏度特性),最小值大于2%
 灵敏度:≥3%
 响应时间:≤1S(预热3-5分钟)
 回复时间:≤30S
 具有信号输出指示灯指示
 双路信号输出;(模拟量输出及TTL电平输出)
 TTL输出有效信号为低电平,可接直接接单片机IO口
 模拟量输出0~2.5V电压,浓度越高电压越高
 对甲烷,天然气有很高的灵敏度
18 可燃气体传感器  回路电压:≤24V(DC)
 加热电压:5±0.2V(AC or DC)
 负载电阻:可调
 加热电阻:31Ω±3Ω
 加热功耗:≤900mW
 检测浓度范围:300-10000ppm(甲烷,丙烷,丁烷,天然气)
 工作温度:-10~50℃(标称温度20℃)
 储存温度:-20~70℃(标称温度20℃)
 相对湿度:小于95%RH(标称湿度65%RH)
 氧气浓度:21%(标准条件)(氧气浓度会影响灵敏度特性),最小值大于2%
 灵敏度:≥3%
 响应时间:≤1S(预热3-5分钟)
 回复时间:≤30S
 具有信号输出指示灯指示
 双路信号输出;(模拟量输出及TTL电平输出)
 TTL输出有效信号为低电平,可接直接接单片机IO口
 模拟量输出0~2.5V电压,浓度越高电压越高
 在较宽的浓度范围内对可燃气体有良好的灵敏度
19 液化气/丁烷/丙烷传感器  回路电压:≤15V(AC or DC)
 加热电压:5±0.2V(AC or DC)
 负载电阻:可调
 加热电阻:31Ω±3Ω
 加热功耗:≤900mW
 检测浓度范围:100ppm-10000ppm(LPG,丁烷,丙烷,LNG)
 工作温度:-10~50℃(标称温度20℃)
 储存温度:-20~70℃(标称温度20℃)
 相对湿度:小于95%RH(标称湿度65%RH)
 氧气浓度:21%(标准条件)(氧气浓度会影响灵敏度特性),最小值大于2%
 灵敏度:≥3%
 响应时间:≤1S(预热3-5分钟)
 回复时间:≤30S
 具有信号输出指示灯指示
 双路信号输出;(模拟量输出及TTL电平输出)
 TTL输出有效信号为低电平,可接直接接单片机IO口
 模拟量输出0~2.5V电压,浓度越高电压越高
 对液化气、丁烷、丙烷有较高的灵敏度
20 氢气传感器  回路电压:≤15V(AC or DC)
 加热电压:5±0.2V(AC or DC)
 负载电阻:可调
 加热电阻:31Ω±3Ω
 加热功耗:≤900mW
 检测浓度范围:50ppm-10000ppm(氢气)
 工作温度:-10~50℃(标称温度20℃)
 储存温度:-20~70℃(标称温度20℃)
 相对湿度:小于95%RH(标称湿度65%RH)
 氧气浓度:21%(标准条件)(氧气浓度会影响灵敏度特性),最小值大于2%
 灵敏度:≥3%
 响应时间:≤1S(预热3-5分钟)
 回复时间:≤30S
 具有信号输出指示灯指示
 双路信号输出;(模拟量输出及TTL电平输出)
 TTL输出有效信号为低电平,可接直接接单片机IO口
 模拟量输出0~2.5V电压,浓度越高电压越高
 对氢气检测有较好的灵敏度
21 一氧化碳传感器  回路电压:≤10V(AC or DC)
 加热电压(高):5±0.2V(AC or DC)
 加热电压(低):1.5±0.1V(AC or DC)
 加热时间(高):60±1 seconds
 加热电压(低):90±1 seconds
 负载电阻:可调
 加热电阻:31Ω±3Ω
 加热功耗:≤350mW
 检测浓度范围:10ppm-1000ppm(一氧化碳)
 工作温度:-10~50℃(标称温度20℃)
 储存温度:-20~70℃(标称温度20℃)
 相对湿度:小于95%RH(标称湿度65%RH)
 氧气浓度:21%(标准条件)(氧气浓度会影响灵敏度特性),最小值大于2%
 灵敏度:≥3%
 响应时间:≤1S(预热3-5分钟)
 回复时间:≤30S
 具有信号输出指示灯指示
 双路信号输出;(模拟量输出及TTL电平输出)
 TTL输出有效信号为低电平,可接直接接单片机IO口
 模拟量输出0~2.5V电压,浓度越高电压越高
 对一氧化碳具有很高的灵敏度和良好的选择性
22 一氧化碳/甲烷/液化石油气传感器  回路电压:≤10V(AC or DC)
 加热电压(高):5±0.2V(AC or DC)
 加热电压(低):1.5±0.1V(AC or DC)
 加热时间(高):60±1 seconds
 加热电压(低):90±1 seconds
 负载电阻:可调
 加热电阻:31Ω±3Ω
 加热功耗:≤350mW
 检测浓度范围:10ppm-1000ppm(一氧化碳),100ppm-1000ppm(可燃气体)
 工作温度:-10~50℃(标称温度20℃)
 储存温度:-20~70℃(标称温度20℃)
 相对湿度:小于95%RH(标称湿度65%RH)
 氧气浓度:21%(标准条件)(氧气浓度会影响灵敏度特性),最小值大于2%
 灵敏度:≥3%
 响应时间:≤1S(预热3-5分钟)
 回复时间:≤30S
 具有信号输出指示灯指示
 双路信号输出;(模拟量输出及TTL电平输出);
 TTL输出有效信号为低电平,可接直接接单片机IO口
 模拟量输出0~2.5V电压,浓度越高电压越高
 对一氧化碳、甲烷、液化石油气具有很高的灵敏度和良好选择性
23 空气质量传感器  回路电压:≤24V(AC or DC)
 加热电压:5±0.2V(AC or DC)
 负载电阻:可调
 加热电阻:31Ω±3Ω
 加热功耗:≤900mW
 检测浓度范围:10ppm-1000ppm(氨气、甲苯、氢气)
 工作温度:-10~50℃(标称温度20℃)
 储存温度:-20~70℃(标称温度20℃)
 相对湿度:小于95%RH(标称湿度65%RH)
 氧气浓度:21%(标准条件)(氧气浓度会影响灵敏度特性),最小值大于2%
 灵敏度:≥3%
 响应时间:≤1S(预热3-5分钟)
 回复时间:≤30S
 具有信号输出指示灯指示
 双路信号输出;(模拟量输出及TTL电平输出)
 TTL输出有效信号为低电平,可接直接接单片机IO口
 模拟量输出0~2.5V电压,浓度越高电压越高
 在较宽的浓度范围内对有害气体有良好的灵敏度
24 臭氧传感器  回路电压:≤24V(AC or DC)
 加热电压:5±0.2V(AC or DC)
 负载电阻:可调
 加热电阻:31Ω±3Ω
 加热功耗:≤900mW
 检测浓度范围:10ppm-1000ppm(臭氧)
 工作温度:-10~50℃(标称温度20℃)
 储存温度:-20~70℃(标称温度20℃)
 相对湿度:小于95%RH(标称湿度65%RH)
 氧气浓度:21%(标准条件)(氧气浓度会影响灵敏度特性),最小值大于2%
 灵敏度:≥3%
 响应时间:≤1S(预热3-5分钟)
 回复时间:≤30S
 具有信号输出指示灯指示
 双路信号输出;(模拟量输出及TTL电平输出)
 TTL输出有效信号为低电平,可接直接接单片机IO口
 模拟量输出0~2.5V电压,浓度越高电压越高
 在较宽的浓度范围内对臭氧有良好的灵敏度
25 硫化氢传感器  回路电压:≤24V(AC or DC)
 加热电压:5±0.2V(AC or DC)
 负载电阻:可调
 加热电阻:31Ω±3Ω
 加热功耗:≤900mW
 检测浓度范围:1ppm-200ppm(硫化氢)
 工作温度:-10~50℃(标称温度20℃)
 储存温度:-20~70℃(标称温度20℃)
 相对湿度:小于95%RH(标称湿度65%RH)
 氧气浓度:21%(标准条件)(氧气浓度会影响灵敏度特性),最小值大于2%
 灵敏度:≥3%
 响应时间:≤1S(预热3-5分钟)
 回复时间:≤30S
 具有信号输出指示灯指示
 双路信号输出;(模拟量输出及TTL电平输出)
 TTL输出有效信号为低电平,可接直接接单片机IO口
 模拟量输出0~2.5V电压,浓度越高电压越高
 在较宽的浓度范围内对硫化氢有良好的灵敏度
26 氨气传感器  回路电压:5±0.1V(AC or DC)
 加热电压:5±0.1V(AC or DC)
 负载电阻:可调
 加热电阻:31Ω±3Ω
 加热功耗:≤900mW
 检测浓度范围:10ppm-300ppm(氨气)
 工作温度:-20~50℃(标称温度20℃)
 储存温度:-20~70℃(标称温度20℃)
 相对湿度:小于95%RH(标称湿度65%RH)
 灵敏度:≥3%
 响应时间:≤1S(预热3-5分钟)
 回复时间:≤30S
 具有信号输出指示灯指示
 双路信号输出;(模拟量输出及TTL电平输出)
 TTL输出有效信号为低电平,可接直接接单片机IO口
 模拟量输出0~2.5V电压,浓度越高电压越高
 在较宽的浓度范围内对氨气有良好的灵敏度
27 甲醛传感器  回路电压:5±0.1V(AC or DC)
 加热电压:5±0.1V(AC or DC)
 负载电阻:可调
 加热电阻:31Ω±3Ω
 加热功耗:≤900mW
 检测浓度范围:1ppm-300ppm(不同气体浓度不同,包含笨、甲苯、甲醇、酒精、丙酮、甲醛)
 工作温度:-20~50℃(标称温度20℃)
 储存温度:-20~70℃(标称温度20℃)
 相对湿度:小于95%RH(标称湿度65%RH)
 灵敏度:≥3%
 响应时间:≤1S(预热3-5分钟)
 回复时间:≤30S
 具有信号输出指示灯指示
 双路信号输出;(模拟量输出及TTL电平输出)
 TTL输出有效信号为低电平,可接直接接单片机IO口
 模拟量输出0~2.5V电压,浓度越高电压越高
 适宜于醇类、酮类、醛类、芳族化合物等有机溶剂的探测
28 氟利昂传感器  回路电压:≤24V(AC or DC)
 加热电压:5±0.2V(AC or DC)
 负载电阻:可调
 加热电阻:31Ω±3Ω
 加热功耗:≤900mW
 检测浓度范围:10ppm-1000ppm(R134A)
 工作温度:-20~50℃(标称温度20℃)
 储存温度:-20~70℃(标称温度20℃)
 相对湿度:小于95%RH(标称湿度65%RH)
 灵敏度:≥3%
 响应时间:≤1S(预热3-5分钟)
 回复时间:≤30S
 具有信号输出指示灯指示
 双路信号输出;(模拟量输出及TTL电平输出)
 TTL输出有效信号为低电平,可接直接接单片机IO口
 模拟量输出0~2.5V电压,浓度越高电压越高
 对氟利昂有很高的灵敏度和选择性
29 二氧化硫传感器  回路电压:DC5V(最大DC 24V)
 加热电压:5±0.2 V(AC or DC)
 负载电阻:可调
 加热电阻:31Ω±3Ω
 加热功耗:≤750mW
 检测浓度范围:1ppm-500ppm(二氧化硫)
 工作温度:-20~50℃(标称温度20℃)
 储存温度:-20~70℃(标称温度20℃)
 相对湿度:小于95%RH(标称湿度65%RH)
 灵敏度:≥3%
 响应时间:≤1S(预热3-5分钟)
 回复时间:≤30S
 具有信号输出指示灯指示
 双路信号输出;(模拟量输出及TTL电平输出)
 TTL输出有效信号为低电平,可接直接接单片机IO口
 模拟量输出0~2.5V电压,浓度越高电压越高
 对二氧化硫气体有很高的灵敏度
30 甲苯传感器  回路电压:DC5V(最大DC 24V)
 加热电压:5±0.1 V(AC or DC)
 负载电阻:可调
 加热电阻:31Ω±3Ω
 加热功耗:≤750mW
 检测浓度范围:1ppm-500ppm(甲苯)
 工作温度:-20~50℃(标称温度20℃)
 储存温度:-20~70℃(标称温度20℃)
 相对湿度:小于95%RH(标称湿度65%RH)
 灵敏度:≥3%
 响应时间:≤1S(预热3-5分钟,理论预热48小时)
 回复时间:≤30S
 具有信号输出指示灯指示
 双路信号输出;(模拟量输出及TTL电平输出)
 TTL输出有效信号为低电平,可接直接接单片机IO口
 模拟量输出0~2.5V电压,浓度越高电压越高
 对甲苯有很高的灵敏度
31 乙炔传感器  回路电压:DC5V(最大DC 24V)
 加热电压:5±0.2 V(AC or DC)
 负载电阻:可调
 加热电阻:31Ω±3Ω
 加热功耗:≤800mW
 检测浓度范围:1ppm-500ppm(乙炔)
 工作温度:-20~50℃(标称温度20℃)
 储存温度:-20~70℃(标称温度20℃)
 相对湿度:小于95%RH(标称湿度65%RH)
 灵敏度:≥3%
 响应时间:≤10S(预热3-5分钟,理论预热24小时)
 回复时间:≤30S
 具有信号输出指示灯指示
 双路信号输出;(模拟量输出及TTL电平输出)
 TTL输出有效信号为低电平,可接直接接单片机IO口
 模拟量输出0~2.5V电压,浓度越高电压越高
 对乙炔气体有很高的灵敏度
32 二氧化碳传感器  工作电压:12±0.2V(AC•DC);
 工作电流:<150mA;
 回路电压:DC6V;
 负载电阻:70Ω±7;
 检测浓度范围:350-10000ppm;
 感应电动势压:350PPM 对应 260-360mV;
 灵敏度:50MV;
 响应时间:≤90S(预热3-5分钟);
 回复时间:≤30S;
 元件功耗:≤0.5W;
 工作温度:-10~50℃(标称温度20℃);
 工作湿度:5-95%RH(标称湿度60%RH);
 使用寿命:2-3年
33 火焰传感器  可以检测火焰或者波长在760纳米~1100纳米范围内的光源,打火机测试火焰距离为80cm,对火焰越大,测试距离越远
 探测角度60度左右,对火焰光谱特别灵敏
 灵敏度可调(图中蓝色数字电位器调节)
 比较器输出,信号干净,波形好,驱动能力强,超过15mA
 配可调精密电位器调节灵敏度
 工作电压:3.3V-5V
 输出形式:DO数字开关量输出(0和1)和AO模拟电压输出
 使用宽电压LM393比较器
34 电容触摸传感器  工作电压:2.4V~5.5V(可电池供电)
 可以由外部Option选择是否启用内部稳压电路功能
 工作电流@VDD=3V无负载时:低功耗模式下典型值2.5uA;快速模式下典型值9uA
 @VDD=3V时,在快速模式下KEY最快响应时间为100mS,低功耗模式下为200mS
 各KEY灵敏度可以由外部电容进行调节(0~50pF)
 提供LPMB端口选择快速模式或低功耗模式
 提供直接输出模式,触发模式,开漏输出,CMOS高电平有效或低电平有效输出,经由TOG / AHLB / OD端口选择
 提供两个无二极管保护的输出端TPQ0D,TPQ2D仅限于低电平有效
 提供MOT1,MOT0端口选择最大输出时间:120秒/64秒/16秒/无穷大
 上电后约有0.5秒的系统稳定时间,在此期间内不要触摸Touch PAD,且触摸功能无效
 自动校准功能,当无按键被触摸时,系统重新校准周期约4.0秒
35 电流传感器  工作电压:直流 DC5V
 具有信号输出指示灯
 电流检测范围宽DC±35A AC:25A
 电流检测分辨率60mV/A
 输出过流信号指示
 过流信号设置临界点可调,设置分辨1.5A
 采样电流转换模拟信号输出,可接ADC,TTL电平信号输出,可接单片机IO口控制
 输出信号为:模拟信号和电平信号
36 结露传感器  可以检测周围环境的湿度,凝露电阻模块对环境湿度凝露最敏感,一般用来检测周围环境的湿度凝露
 高湿环境下具有极高敏感性
 响应速度快
 抗污染能力强
 高可靠性、稳定性好
 结露传感器是正特性开关型元件,对低湿不敏感而仅对高湿敏感
 灵敏度可调
 工作电压3.3V-5V
 输出形式:a 模拟量电压输出; b 数字开关量输出(0和1)
 电源指示灯(红色)和数字开关量输出指示灯(蓝色)
 比较器采用LM393芯片,工作稳定
37 红外测温传感器  测量范围:-33~220°C(-27~428°F)
 操作范围:-10~50°C(14~122°F)
 精确度:Tobj=15~35°C,Tamb=25°C+/-0.6°C
 全温区精确度:+/-2%,2°C
 分辨率:1/16 °C
 响应时间:(90%)1sec
 D:S(距离:靶面):1:1
 发射率:0.05~1 step.01
 更新频率:1.4Hz
 波长:5um-14um
38 蜂鸣器+LED灯声光报警模块  只需要少量外部器件
 输出驱动电流最大可以达到1.5A
 4~40V输入工作电压
 高的工作效率
 静电保护电压2KV
 集成蜂鸣器,使用PWM进行控制
39 全彩LED模块  优秀的PCB设计,十分美观
 三基色(红绿蓝)全彩LED
 5050共阳发光管,公共端接+5V,控制端低电平有效
 使用PWM程序可以产生不同的颜色变化效果
40 直流电机控制模块  双L9110S芯片的电机驱动
 模块供电电压:2.5-12V
 适合的电机范围:电机工作电压2.5v-12V之间,最大工作电流0.8A
 可以同时驱动2个直流电机,或者1个4线2相式步进电机
41 步进电机控制模块  板载ULN2003A电机驱动芯片
 芯片所有管脚已经引出,方便连接使用
 插针5-12V供电
 板载4路信号指示灯
 板载XH-5P插座,可以直接连接28BYJ-48型号的步进电机
42 LED照明模块  只需要少量外部器件
 输出驱动电流最大可以达到1.5A
 4~40V输入工作电压
 高的工作效率
 静电保护电压2KV
43 LED点阵显示控制模块  采用2片595驱动8X8点阵管,只需要单片机3路IO口,不会浪费IO使用率,根据点阵管动态扫描原理进行显示
 宽工作电压3.3V到5V
 兼容LCD1602/12864接口,直接插在模块上就可以使用,非常方便8X8点阵LED模块 兼容LCD1602/LCD12864接口,可以显示汉字《天天向上》字符,英文等,配送51参考程序
44 IP Camera网络高清摄像头  源自华为海思芯片方案
 百万高清像素
 /网络远程监控
 支持双向语音对讲
 云台旋转(水平355°,垂直90°
 支持邮件报警/移动侦测
 支持TF卡存储
硬件参数——ZigBee模块
ZigBee主控模块 本主控模块采用的主芯片为TI公司的ZigBee第二代SOC高配芯片CC2530F256。该模块是用于2.4-GHz IEEE 802.15.4、ZigBee和RF4CE应用的一个真正的片上系统(SoC)解决方案。具有如下特点:
 模块结合了领先的RF收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU、8KB RAM、256K闪存
 模块有不同的低功耗运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统,且模式切换时间极短
 灵敏度高,发送距离远:该模块采用板载PCB天线,平均增益达到3dB以上,经户外实际测试,开阔地通信距离可达200-300m,完全达到了外置天线的通信距离,效果良好
 工作频段:2.4GHz
 工作电压:2.0V-3.6V
 工作温度:-40℃~85℃(标称温度20℃)
 储存温度:-40℃~125℃(标称温度20℃)
 相对湿度:小于95%RH(标称湿度65%RH)
 模块引出CC2530所有IO引脚,便于功能扩展,连接方式为两排排针连接(2*11PIN, 2.0mm间距)
 尺寸大小:21mmx25mm
该模块和本公司所生产的协调器,路由器及终端底板配合使用,构成ZigBee网络。
ZigBee协调器节点底板 ZigBee主控模块与ZigBee协调器节点底板构成ZigBee协调器节点,通过主机发送的指令,来发送或接收路由节点或者终端节点数据,并将接收到的数据发送给主机。该底板具有的功能特点:
 主控模块接口:2.0间距22针(2排,每排11针)插座接口,与ZigBee主控模块相连接
 主机通讯:通过串口电平转换芯片与主机实现串口通信
 与其他节点通信:通过连接的主控板RF功能实现
 供电方式:USB、直流5V或单节锂电池(3.7V)均可
 ZigBee主控模块:主控模块供电电路,DC 3.3V
 充电电路:锂电充电电路
 功能接口:Debug接口,兼容TI标准仿真工具
 功能按键:1个复位,3个普通按键
 LED指示灯:电源指示灯、充电指示灯和组网指示灯
 工作温度:-20~50℃(标称温度20℃)
 储存温度:-20~70℃(标称温度20℃)
 相对湿度:小于95%RH(标称湿度65%RH)
 尺寸大小:40mmx68mm
ZigBee路由器节点底板 ZigBee主控模块与ZigBee路由器节点底板构成ZigBee路由节点,在协调器节点不能和所有的终端节点通信时,路由器节点作为一种中介使协调器节点和终端节点通信,实现路由通信功能。该底板具有的功能特点:
 主控模块接口:2.0间距22针(2排,每排11针)插座接口,与ZigBee主控模块相连接
 与协调器或终端或路由节点通信:通过连接的主控板RF功能实现
 供电方式:USB、直流5V或单节锂电池(3.7V)均可
 ZigBee主控模块:主控模块供电电路,DC 3.3V
 充电电路:锂电充电电路
 功能接口:Debug接口,兼容TI标准仿真工具
 功能按键:1个复位,2个普通按键
 LED指示灯:电源指示灯、充电指示灯和组网指示灯
 工作温度:-20~50℃(标称温度20℃)
 储存温度:-20~70℃(标称温度20℃)
 相对湿度:小于95%RH(标称湿度65%RH)
 尺寸大小:40mmx63mm
ZigBee终端设备节点底板 ZigBee主控模块与ZigBee终端设备节点底板和传感器模块、控制节点模块、RFID模块等构成ZigBee终端节点,完成对设备的控制和数据的采集,包括传感器模块、控制节点模块、RFID模块等数据。该底板具有的功能特点:
 主控模块接口:2.0间距22针(2排,每排11针)插座接口,与ZigBee主控模块相连接
 传感器模块、控制节点模块、RFID模块等接口:2.0间距22针(2排,每排11针)插座接口,与传感器模块、控制节点模块、RFID模块等相连接,引出所有IO口
 与协调器或路由节点通信:通过连接的主控板RF功能实现
 供电方式:USB、直流5V或单节锂电池(3.7V)均可
 ZigBee主控模块:主控模块供电电路,DC 3.3V
 充电电路:锂电充电电路
 功能接口:Debug接口,兼容TI标准仿真工具
 功能按键:1个复位,1个普通按键
 LED指示灯:电源指示灯、充电指示灯和组网指示灯
 工作温度:-20~50℃(标称温度20℃)
 储存温度:-20~70℃(标称温度20℃)
 相对湿度:小于95%RH(标称湿度65%RH)
 尺寸大小:40mmx63mm
硬件参数——RFID射频开发套件
RFID射频开发套件
(高频13.56MHz)  RFID主控MCU选用STC公司的STC89C54RD增强型51单片机
 最高时钟频率可达80MHz
 片内搭载16KB的FLASH程序存储器ROM和1KB的数据存储器RAM
 射频读写芯片采用NXP公司高集成度的CLRC632,其传输率可高达424kbps
 支持ISO14443 A&B、ICODE1、ISO15693多标准射频协议
 最大非接触距离可达100mm
 配置规格16×2个字符的点阵显示屏,可对相应的数据操作进行显示
 RFID系统通过串行口与上位机网关进行数据通信
 可选配125KHz低频、900MHz超高频和2.4GHz开发套件
软件参数——Android 5.1.1 Lollipop
操作系统 Android 5.1.1 Lollipop
系统内核版本 Linux 3.4.39
系统引导程序 U-boot2014.07
串口调试工具 Minicom终端
交叉编译工具 Arm-eabi-4.8(gcc4.8)
文件系统格式 Ext4
图形用户界面GUI Android 5.1.1 Lollipop
移动4G功能 实现4G上网功能和接收/发送信息功能
无线WiFi功能 支持802.11b/g/n无线协议,实现WiFi无线上网功能
Bluetooth蓝牙功能 支持Bluedroid蓝牙协议栈,实现蓝牙数据通信
CMOS类摄像头功能 实现图像预览、拍照、录像功能
GPS定位功能 实现对定位数据的采集和接收
网口模块驱动 千兆有线以太网
HDMI显示驱动 支持HDMI音频、视频输出
AUDIO音频驱动 实现录音和播放功能
LCD显示驱动 支持10.1英寸液晶显示屏,支持背光调节功能
TOUCH触摸驱动 支持电容式多点触摸驱动
USB HOST主设备驱动 支持USB鼠标、USB键盘、U盘读取功能
USB OTG从设备驱动 支持ADB和MTP功能
Keypad按键驱动 支持4个GPIO按键功能
SD/MMC存储驱动 支持32GB大容量SD卡存储器的读写操作
RTC时钟驱动 支持实时时钟功能
UART串行通信驱动 支持调试串口和通信串口功能
MFC编解码驱动 支持H.264、MPEG4、H.263、MJPEG等格式的编解码功能
BEEP蜂鸣器驱动 支持蜂鸣器的控制功能
LED指示灯驱动 支持指示灯的控制功能
USB摄像头驱动 支持USB摄像头的预览和拍照功能
实验教程内容
第一章 物联网概述 1.1 物联网的概念及特征
1.2 物联网的发展
1.3 物联网应用技术
第二章 物联网实验平台 2.1 物联网网关实验平台介绍
2.2 物联网ZigBee实验设备介绍
2.3 物联网RFID实验设备介绍
第三章 物联网网关操作系统概述 3.1 Android操作系统简介
3.2 Android系统架构
3.3 Android应用组件
3.4 Android发行版本
第四章 物联网网关系统移植开发实验部分 实验一 安装Ubuntu Linux操作系统实验
实验二 搭建Android开发环境实验
实验三 编译Android系统实验
实验四 烧录Android系统实验
实验五 编写HelloAndroid应用程序实验
第五章 物联网网关设备驱动开发实验部分 实验六 BUZZER蜂鸣器控制实验
实验七 LED指示灯控制实验
实验八 UART串口通讯实验
实验九 WiFi无线通讯实验
实验十 GPS定位系统实验
实验十一 BT蓝牙通讯实验
实验十二 4G模块通信实验
第六章 物联网单片机基础实验部分 实验十三 CC2530程序的编译与烧写
实验十四 IO端口实验
实验十五 定时器实验
实验十六 转换实验实验十七 单片机与PC机的通信
实验十八 外部中断实验
实验十九 无线通信实验
实验二十 RFID编译烧写实验
实验二十一 RFID串口通信实验
实验二十二 RFID控制LCD和蜂鸣器实验
第七章 物联网传感器应用实验部分 实验二十三 温湿度传感器实验
实验二十四 人体红外感应传感器实验
实验二十五 光照/光强度传感器实验
实验二十六 震动传感器实验
实验二十七 气压传感器实验
实验二十八 磁场传感器实验
实验二十九 红外对射传感器实验
实验三十 烟雾传感器实验
实验三十一 继电器控制模块实验
实验三十二 射频读卡器实验(一)
实验三十三 射频读卡器实验(二)
实验三十四 射频读卡器实验(三)
第八章 物联网综合应用实验部分 实验三十五 ZigBee组网实验
实验三十六 运输车震动系统
实验三十七 消防报警系统
实验三十八 智能路灯系统
实验三十九 气象信息系统
实验四十 农业智能大棚系统
实验四十一 智能家居系统
实验四十二 门禁系统
实验四十三 食堂饭卡管理系统
产品配置清单
8个传感器,1个控制器模块
1个ZigBee协调器节点底板
3个ZigBee路由器节点底板
配10.1英寸电容触摸显示屏
(标配) 37个传感器,7个控制器模块
(选配)
用户光盘 SD卡
实验教程 触摸笔
交叉、直连串口线 RFID射频开发套件
网线 仿真器
USB线 摄像头
电源适配器 4G模块


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