موضوع :
دانلود سولوشن مسیر سیم کارت سامسونگ s5830i با لینک مستقیم
فایل تست شده می باشد
دانلود سولوشن مسیر سیم کارت سامسونگ s5830i با لینک مستقیم
موضوع :
دانلود سولوشن مسیر سیم کارت سامسونگ s5830i با لینک مستقیم
فایل تست شده می باشد
دسته بندی : فنی و مهندسی _ برق، الکترونیک، مخابرات
فرمت فایل: ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ )
حجم فایل: (در قسمت پایین صفحه درج شده )
7.5.5- تحریک کننده ی سیم پیچ جبران کننده ( بلوک6 ) را شکل می دهد که شامل منبع electro-magnetic فیدبک PIقسمت های متناسب با کنترل کننده ی جریان برای سیم پیچ جبران کننده می باشد. زمانی که حلقه ی کنترلی قرار داده شود یعنی زمانی که سیم پیچ جبران کننده یک میدانی با دامنه ی مساوی و با علامت مخالف با مولفه ی میدان زمین مربوطه بصورت زیر است: Vout )، آنگاه ولتاژ خروجی Hey یا Hexتولید کند، ( ).KMZ5Xآی سی data sheet ضریب میدان سیم پیچ جران کننده می باشد ( رجوع شود به Acompکه به حساسیت سنسور و تغییر Vout را نشان می دهد: clectro-magneticمعادله ی (9) اثر مطلوب فیدبک ، کهAcomp و R12. تغییر دمای ( KMZ52:typ. 0.3%/K)دمای و تغییر دمای داخلی اش وابسته است برای استاندارد یا 0.005% تا 0.02%/Kنتیجه ی ولتاژ خروجی است اهمیت زیادی ندارند. مقادیر نمونه Vout∆ ، S می باشد. برای جبران تفاضل KMZ52 از Acomp برای 0.01%/K و smdدقت مقاومت های های غیر متقارن، توجه شود کهOPAMP تنظیم شود. به علت تغذیه R12می تواند به وسیله ی پتانسیومتر می باشد.Vref در (9) ولتاژ خروجی نوسان وابسته به Vout ص 24 : electro-magnetic بدون فیدبک SCU8.5.5- می تواند به وسیله electro-maneticاگر تصحیح دمای حساسیت سنسور مورد نیاز نباشد، حلقه ی فیدبک برای متوقف کردن ولتاژlow pass filterحذف محرک سیم پیچ جبران کننده جدا شود (بلوک 6). بلوک 5 بعنوان در اینجا لازم R22گذرای کوتاه مدت و نوک تیز روی خط سیگنال مورد نیاز است. به هر حال، یک مقاومت برای دست یافتن به ولتاژ خروجی محدود شده اتصال یابد. ولتاژ خروجی وابستهC2است تا بصورت موازی با می باشد. با فرض اینکه یکسوساز سنکرون (بلوک4) دامنه ی SCU و دامنه ی Sبه حساسیت سنسور تقویت 1 دلرد، ولتاژ خروجی بصورت زیر می باشد : .R10 یا R22 با عوامل مختلفی تنظیم می شود مانند Voutدر این مورد، با میکروکنترلرSCU9.5.5- با میکروکنترلر را نشان می دهد. از مدار انالوگ نشان داده شده در SCUشکل 17 یک بلوک دیاگرام برای یک ، پیش تقویت کننده و - بصورت اختیاری - محرک سیم پیچ جبران کننده flipشکل 15، فقط محرک سیم پیچ از طریق یک تبدیل ( μC ) (وارونه شده) با میکروکنترلر flippedمورد نیاز هستند. سیگنال های سنسور تغذیه می شود. تجزیه و تحلیل این مرحله باید نسبت به دقت قطب نما بیشتر باشد، بنابراین A/Dکننده معتبر و درست میD/Aاین قسمت باید با فکر و اندیشه باشد. اساسا ملاحظات یکسان برای تبدیل کننده باشند، که محرک محرک سیم پیچ جبران کننده تحریک می شود. برای یک قطب نمای ساده، که دقت مطرح μ با هزینه کم می تواند کافی باشد. اگر دقت بالا C 8بیتی داخلی یک A/Dنیست، کانورتر (تبدیل کننده) بالا می تواند راه حل مناسبی باشد.resolutionخارجی با A/Dمطرح باشد، یک کانورتر مطابق معادلاتی که در بخش 2.5 نشان داده شده است می تواند به عنوان نرم افزار انجام offsetجبران یا تصحیحelectro
تعداد صفحات : 7 صفحه
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.
پروتکل های مسیریابی برای شبکههای بی سیم حسگر-شبکه حسگر/کارانداز (حسگر) شبکهای است متشکل از تعداد زیادی گره کوچک. در هر گره تعدادی حسگر و یا کارانداز وجود دارد
54 صفحه قابل ویرایش
فقط 6000 تومان
ﭼﻜﻴﺪه:
شبکه حسگر/کارانداز (حسگر) شبکهای است متشکل از تعداد زیادی گره کوچک. در هر گره تعدادی حسگر و یا کارانداز وجود دارد. شبکه حسگر به شدت با محیط فیزیکی تعامل دارد. از طریق حسگرها اطلاعات محیط را گرفته و از طریق کار اندازها واکنش نشان میدهد. ارتباط بین گرهها به صورت بی سیم است. هر گره به طور مستقل و بدون دخالت انسان کار میکند و نوعاً از لحاظ فیزیکی بسیار کوچک است و دارای محدودیتهایی در قدرت پردازش، ظرفیت حافظه، منبع تغذیه، ... میباشد. این محدودیتها مشکلاتی را به وجود میآورد که منشأ بسیاری از مباحث پژوهشی مطرح در این زمینه است. این شبکه از پشته پروتکلی شبکههای سنتی پیروی میکند ولی به خاطر محدودیتها و تفاوتهای وابسته به کاربرد، پروتکلها باید باز نویسی شوند.
فهرست مطالب
فصل اول پروتکلهای مسیریابی برای شبکههای بیسیم حسگرمعرفی شبکههای ادهاک 1
1-1- انتشار و جمع آوری دادهها 3
1-2 رقابت بر سر مسیریابی و نتایج طراحی در شبکههای بیسیم حس گر. 5
1-2-1 ویژگیهای متغیر از لحاظ زمانی و اندازه در شبکه. 5
1-2-2 محدودیت منابع 6
1-2-3 مدلهای دادهای برنامههای مبتنی بر سنسور 6
1-3 استراتژیهای مسیریابی در شبکههای بیسیم.. 7
1-4- جوانب هدایت و مسیریابی.. 9
1-5 تکنیکهای مسیریابیWSN 11
1-5-1- سیل آسا و انواع آن.. 13
1-5-2 شایعه پراکنی و هدایت تک منظوره ی مبتنی بر عامل ... 16
1-5-3 پروتکلهای سنسور مبتنی بر مذاکره 18
1-5-4 خوشه سازی سلسله مراتبی کم مصرف از نظر انرژی 23
1-5-5 Power Efficient Gathering in Sensor information Systems. 26
1-5-7 بخش مبتنی بر بازدهی انرژی.. 32
1-5-8 مسیریابی تک منظوره ی چند مسیر. 37
1-5-9 انتشار و روتینک چند منظوره 39
1-5-10 مسیریابی جغرافیایی 44
1-5-10-1 اصول روتینگ مبتنی بر وضعیت... 44
1-5-10-2 انتشار توزیع جغرافیایی.. 46
1-5-10-3 نگاهی دیگر 46
1-5-10-3-1 استراتژیهای مسیریابی.. 47
1-5-10-3-2 روشهای هدایت... 48
1-5-11 گرههای سیار 50
1-5-11-1 سینکهای سیار 50
1-5-11-2 کلکتورهای دیتای سیار 51
نتیجه 53
فهرست اشکال
فصل اول
شکل 1-1 برنامههای کاربردی شبکههای بیسیم حسگر. 2
شکل 1-2 دادههای چندگامه و هدایت پرس و جو. 4
شکل 1-3- یک نمونه ساده از مسیریابی در شبکههای بیسیم.. 9
شکل 1-4- جداول مسیریابی برای بعضی از گرهها در شکل 1-3. 10
شکل 1-5- Flooding در شبکههای ارتباطی داده 14
شکل 1-6- مسئله Implosion ترافیک در پروتکلهای سیل آسا 15
شکل 1-7- مسئله روی هم افتادگی ترافیک در پروتکل سیل آسا 15
شکل 1-8 عملیات پروتکل پایه SPIN.. 20
شکل 1-9 SPIN – PP. 21
شکل 1-10 عملیات پایه در پروتکل SPIN – BC.. 22
شکل 1-11 مدل شبکه LEACH.. 24
شکل 1-12فازهای LEACH.. 24
شکل 1-13 رویه تجمع و جمع آوری دادهها بر مبنای زنجیره 28
شکل 1-14شرح Interest با استفاده از جفتهای مقدار و صفت... 30
شکل 1-15پخش interest 31
شکل 1-16راه اندازی gradient اولیه. 32
شکل 1-17نمونه مسیرهای مختلف برای ارتباط بین گرههای A و B.. 35
شکل 1-18 جا به جا کردن مسیرها در اطراف یک مسیر اصلی.. 38
شکل 1-19 نمونههای از جا به جایی در الگوریتم BIP. 42
شکل 1-20 تصمیم ارسال محلی شده و سراسری.. 49
شکل 1-21 استراتژی ارسال مسیریابی جغرافیایی.. 49
شکل 1-22تعدادی چاهک سیار که به یک درخت multicast وصل شده است... 51
عنوان پروژه :قابلیت اطمینان در شبکه های حسگر بی سیم
قالب بندی :WORD
تعداد صفحات :82
چکیده:
پیشرفتهای اخیردر زمینه الکترونیک و مخابرات بیسیم توانایی طراحی و ساخت حسگرهایی را باتوان مصرفی پایین، اندازه کوچک،قیمت مناسب وکاربریهای گوناگون دادهاست.این حسگرهای کوچک که توانایی انجام اعمالی چون دریافت اطلاعات مختلف محیطی براساس نوع حسگر،پردازش وارسال آن اطلاعات را دارند،موجب پیدایش ایدهای برای ایجادو گسترش شبکههای موسوم به شبکههای حسگربیسیم( WSn)شدهاند.
فهرست مطالب
انتقال اطلاعات معتبر
ارسال بسته ی مجزا
انتقال دستهای ازپاکتها
انتقال جریان پاکت
نتیجه گیری
ترکیب چندحسگره وتحمل پذیری خطا
مدلسازی یدکهایی ازیک نوع
مدلساز یدکهای ادغام شده
قابلیت اطمینان دربرابرهزینه
شبکه های حسگرچندترکیبی
مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم
فایل ورد قابل ویرایش 120صفحه
5000تومان
چکیده:
شبکههای حسگر نسل جدیدی از شبکهها هستند که به طور معمول، از تعداد زیادی گره ارزان قیمت تشکیل شدهاند و ارتباط این گرهها به صورت بیسیم صورت میگیرد. هدف اصلی در این شبکهها، جمعآوری اطلاعاتی در مورد محیط پیرامون حسگرهای شبکه است. نحوه عملکرد کلی این شبکهها به این صورت است که گرهها اطلاعات مورد نیاز را جمعآوری میکنند و سپس آنها را به سمت گیرنده ارسال میکنند. نحوه انتشار اطلاعات در این شبکهها، تا حد زیادی مشابه انتشار اطلاعات در شبکههای موردی[1] است به این معنی که انتقال اطلاعات به صورت گره به گره، صورت می پذیرد. تفاوت عمده شبکههای حسگر با شبکههای موردی، منابع انرژی محدود و قابلیت پردازشی نسبتا پایین آنهاست که این موارد باعث شده تا انتشار اطلاعات، یکی از مسائل عمده و قابل بحث در این شبکهها باشد.
شبکههای حسگر امروزه به عنوان یکی از مباحث بسیار داغ علمی مطرح است و تحقیقات بسیاری بر روی بهبود عملکرد این شبکهها صورت میگیرد. تا کنون کارهای زیادی در جهت بهبود و افزایش کارایی در زمینه پخش اطلاعات در شبکههای حسگر، صورت گرفته است. یکی از روشهای مطرح در این زمینه، روش انتشار مستقیم[2] است که در این روش از ایده نامگذاری سطح پایین اطلاعات استفاده شده است و کلیه دادهها در این روش به صورت زوجهای صفت –مقدار نامگذاری میشود. این روش، پایه بسیاری از روشهای مطرح شده بعدی در زمینه انتشار اطلاعات در شبکههای حسگر را تشکیل میدهد که در این پروژه مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند و در نهایت از لحاظ قابلیتها و نقاط ضعف و قوت، با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتهاند.
کلمات کلیدی:
شبکههای حسگر، روشهای انتشار اطلاعات، مسیریابی، خلاصهسازی و فشردهسازی اطلاعات
فهرست
2- 2 شبکه حسگر بیسیم (WSN) 13
شکل 1-2 : سناریوی آشکارسازی آتش به عنوان نمونهای از شبکههای حسگر 16
4- 2 کاربردها و مزایای استفاده از شبکههای حسگر 17
5-2 مشخصههای منحصر به فرد گیرنده بیسیم- 18
2-6-2 شناسایی محیطهای آلوده 20
3-6-2مانیتور کردن محیط زیست-- 20
4-6-2 بررسی و تحلیل وضعیت بناهای ساختمانی- 21
5-6-2 در جادهها و بزرگراههای هوشمند- 21
6-6-2 کاربردهای مختلف در زمینه پزشکی- 22
7-2 محدودیتهای سخت افزاری یک گره حسگر 22
شکل : 2-2معماری شبکههای حسگر 25
شکل :2-3 معماری ارتباطی شبکههای حسگر بی سیم- 27
شکل : 2- 4 معماری سخت افزار هر گره شبکههای حسگر 28
11-2 واحد پردازنده مرکزی (CPU) 28
12-2 فرستنده - گیرنده رادیویی- 30
17-2 باطریها و سلولهای خورشیدی- 33
1-3 روشهای انتشار اطلاعات در شبکههای حسگر 43
6-3 یک روش دست تکانی سه مرحلهای SPIN-1- 50
شکل4-3 : الگوریتم دست تکانی در SPIN-- 51
7-3 SPIN-1SPIN-2 : با یک آستانه انرژی پایین- 52
شکل 5-3 : نحوه عملکرد الگوریتم انتشار مستقیم- 55
11-3 خلاصه سازی اطلاعات درون-شبکه ای- 59
12-3 خلاصه سازی فرصت طلبانه [2] 59
15-3 مقایسه روش انتشار مستقیم با روش [8] SPIN-- 62
17-3 روش مسیریابی جغرافیایی [6] 64
18-3 روش انتشار بیرون دهنده [3] 66
19-3 روش انتشار جذب یک مرحلهای [3] 67
شکل6-3: نحوه دسته بندی در زمآنهای t و t+c- 71
شکل7-3 : میزان نرمالیزه شده مصرف انرژی سیستم در مقابل درصد گرههای سردسته- 72
شکل8-3: طول عمرحسگرها با میزان انرژیهای اولیه متفاوت- 73
21-3 جزئیات الگوریتم LEACH-- 74
4-22-3 فاز انتقال دادههای- 76
24-3 فیلترهای RT و BE در روش EDDD-- 78
شکل 9-3 : مشخصات بسته علاقهمندی- 80
26-3 برپایی گرادیانهای BE- 81
شکل10-3 : مدخل اطلاعات همسایه- 82
27-3 برپایی گرادیانهای RT- 83
شکل 11-3 : الگوریتم بر خورد گره میانی با ترافیک BE- 85
28-3 مکانیسمهای بازیابی RT و بازیابی BE در روش EDDD-- 86
شکل 12-3 : الگوریتم برخورد گره میانی با ترافیک RT- 88
شکل13-3 : مکانیسم بازیابی در ترافیک RT- 91
3-31-3 مسیریاب QOS و مدیریت تراکم- 95
6-31-3 مسیریاب بدون انحراف- 96
33-3 کاربرد API و قالب بستهبندی- 97
1-33-3 Area Multicast Send (موقعیت، شعاع، ضربالعجل، بسته) 98
2-33-3 Area Anycast Send (موقعیت، شعاع، ضریبالعجل، بسته) 98
3-33-3 Unicast Send (ID جهانی، ضربالعجل، بسته) 98
34-3 قالب بسته بندی دادهها 98
36-3 دریافت برآورد تاخیری- 101
فهرست اشکال
شکل 1-2 : سناریوی آشکارسازی آتش به عنوان نمونهای از شبکههای حسگر 16
شکل : 2-2معماری شبکههای حسگر 25
شکل :2-3 معماری ارتباطی شبکههای حسگر بی سیم- 27
شکل : 2- 4 معماری سخت افزار هر گره شبکههای حسگر 28
شکل4-3 : الگوریتم دست تکانی در SPIN-- 51
شکل 5-3 : نحوه عملکرد الگوریتم انتشار مستقیم- 55
شکل6-3: نحوه دسته بندی در زمآنهای t و t+c- 71
شکل7-3 : میزان نرمالیزه شده مصرف انرژی سیستم در مقابل درصد گرههای سردسته- 72
شکل8-3: طول عمرحسگرها با میزان انرژیهای اولیه متفاوت- 73
شکل 9-3 : مشخصات بسته علاقهمندی- 80
شکل10-3 : مدخل اطلاعات همسایه- 82
شکل 11-3 : الگوریتم بر خورد گره میانی با ترافیک BE- 85
شکل 12-3 : الگوریتم برخورد گره میانی با ترافیک RT- 87
شکل13-3 : مکانیسم بازیابی در ترافیک RT- 91