物联网系列
 
物联网智能停车管理系统
2012-08-03 10:29:02
型 号
AOBO-UP-CUP IOT-IPA
产 地
规 格
尺寸范围
  物联网智能停车管理系统 是面向高等学校物联网实训应用需求推出的智能泊车整体解决方案,主要结合RFID技术、ZigBee技术、传感器技术、Android应用技术、数据库等技术实现,促使学生了解物联网在停车场等现实场所的应用,促进学生对物联网学习的兴趣。
产品功能
  物联网智能停车管理系统,模拟车辆从进入停车场到离开的整个过程,主要实现了车辆识别、拍照、闸机控制、车位状态检测、手持终端访问五部分功能。
  该系统中,控制器通过网络连接双通道UHF RFID读写器,实现出入口车辆信息识别等功能,同时连接两路模拟摄像头进行出入口车辆图片的拍摄。通过RS232连接ZigBee协调器与闸机及车位ZigBee节点组网,实现闸机控制、获得停车位的状态信息。
  手持设备通过以太网/WIFI连接控制器,进行停车位状态查看及预约,预约成功会收到控制器通过GPRS发送的短信提示码。


→ 车辆识别
采用工业级双通道UHF读写器连接2个陶瓷天线(天线分别安装在停车场的出入口)实现车辆信息的识别,其具有非接触、动态识别、同时识别多卡、通道识别、读写快速等优点。
→ 闸机控制/拍照
采用ZigBee节点外接步进电机实现闸机的抬杆、降杆,当识别到车辆时自动执行拍照及开关闸机操作。
本系统标配两个闸机控制模块及两个模拟摄像头模块,分别安装在停车场的出入口。
→ 车位状态检测
采用ZigBee节点外接光敏传感器实现(电池供电)
本系统标配5个车位检测模块,实现模拟5个停车位,可以通过增加车位检测模块扩展任意个停车位。
→ 手持设备访问
系统提供Android系统手持客户端软件,可以实现停车位状态查看、预约、车位及离场引导等功能。
本系统标配一个Android系统的PAD用于功能演示及开发学习。
产品特点
→ 典型的物联网应用
网关服务器:嵌入式ARM控制器;
客户端:Android手持终端设备;
短距离通信:无线ZigBee(TI CC2430)网、RFID(UHF超高频读写器);
长距离通信:GPRS、以太网/WIFI;
传感器:光敏传感器;
→ 开放架构 易于二次开发
控制器用户界面:采用开源、跨平台的QT4开发,API接口、帮助文档丰富,易于学习掌握;
Android手持设备客户端软件:基于Eclipse Android SDK开发,完全开放源码;
RFID扩展应用:UHF超高频读写器协议开放,可采用RS232或网络连接进行开发;
→ 生动形象的演示效果
按照实际停车场进行布局,车辆识别后自动拍照、开关闸机、扣费,停入车位后自动上报车位状态,无需人工干预,使学生对整个停车场的工作有一个生动形象的认识,以便根据效果进行功能实现。

硬件资源

名称
参数
数量
主机柜
外形尺寸:长:550mm,宽:420mm,高 :142mm输入电源:交流220V
1个
控制器
处理器:基于Xscale技术的PXA270处理器 主频520MHZ存储器:64MB SDRAM,64MB Nand Flash,16MB Nor Flash输入接口:1 路TTL 串口接GPRS 模块,1 路TTL 串口接zigbee 协调器,2 路RS485 串口,1 路RS232 控制终端串口,1个网口,2路模拟摄像头接口,两路音频接口存储设备接口:Mini SD卡接口,usb接口扩展接口:4路继电器输出,4路有源输出,16路输入电源:DC 12V,功耗:≤5W
1个
车辆识别
读卡器
双通道UHF超高频读写器工作频率:902MHz~928MHz支持协议标准:ISO18000-6B、EPC Class 1、EPC Class 1 GEN 2天线:可外接天线2个、SMA接头工作模式:定频或调频RF输出功率范围:20~30 dBm,可软件调节,功率平坦度<0.5 DB识别卡时间:单卡识别小于8ms读/写卡时间:读每8字节小于5ms,写每4字节小于25ms读/ 写卡距离:1m, 写卡距离为读卡的70%( 依天线性能而定), 可以通过设置功率调节读卡距离,也可以通过更换陶瓷天线扩展读卡距离通信接口:RS232、网络输入输出接口:2路触发输入,2路继电器输出电源:DC 5V,功耗:≤5W
1个
UHF RFID 陶瓷天线产品类型:无源UHF天线接收频率范围:902.0MHz-928.0MHz,中心频率:915.0MHz介质天线:60x60x4mm陶瓷基片,陶瓷厚度:4mm
2个
车辆识别
遥控车
车身型号:遥控车模 1:24雷克萨斯 凌志IS350 黑色车身尺寸:19×8×6cm,遥控距离:大约10-20m左右电池:车身用3节5号电池,遥控器用2节5号电池
2个
RFID标签工作频率:902~928 MHz (可选美国、欧洲及日本标准)支持协议标准:ISO18000-6B,EPC Class1 Gen2存储数据:2048bit(UID64bit、可写数据1728bit)标签尺寸:86mm(长)*53mm(宽)*1.05mm(厚)
2个
 
无线通信控制:见车位检测模块
2个
闸机控制
步进电机型号:42BYGH 1.8°步距角精度: ±5%(整步,无负载)电阻精度: ±10%,电感精度: ±20%
拍照模块
款式:枪式摄像机图像传感器:1/3” SONY CCD分辨率:704*576;水平清晰度:420线;最低照度:0.5LUX红外距离:24颗φ5 LED红外灯,夜视距离可达15米防水等级:IP66;视频输出:1.0VP-P75欧姆电源:DC12V;功率消耗:少于6.5W工作环境:-20°C-+60°C;安装方式:支持吊装,墙壁安装等多种安装方式
2个
车位检测模块
型号:TI CC2430,内置增强型8位51单片机内置资源: 丰富的I/O 端口, 温度传感器、串口、A/D 和各种常用外围接口, 片内64K 可编程FLASH,8K RAM等频段范围:2045~2483.5M,符合IEEE802.15.4/zigbee标准规范数据传输速率:20~250kb/s,通讯距离:30~300左右具有片内128/256K的可编程Flash,和8K的RAM
5个
无线路由
通用多网口无线路由器
1个
手持终端
通用Android PAD
1个

软件资源

控制器部分
Linux-2.6.9内核,Blob引导,Cramfs+Yaffs2文件系统、全部硬件外设接口驱动程序。
Zigbee部分
Z-Stack2006协议栈;TI Z-Stack自带的轮询操作系统OSAL,支持多任务处理;支持Z-TOOL软件,Packet Sniffer逻辑分析仪;基于IAR 51集成开发环境的工程仿真调试环境。
Android部分
基于Eclipse Android SDK开发工具的应用开发
主要实验内容
ZigBee 电机控制实验、基于Z-Stack 的串口控制实验、RFID 读卡实验、IPA 智能泊车系统GUI 综合实验、Android服务器实验、Android客户端实验

 

 

 

 

 
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