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数据采集
  • MES是根据生产计划的要求,对生产过程进行必要的实时数据采集和记录的管理系统,它可以有效地进行质量跟踪和追溯,保证产品严格按质量要求被加工制造。
  • 一直以来,智慧制造都相当重视生产信息的透明化与即时串联,在基础设施布建中缺少不了作为数据采集基础的超高频RFID读写器。
  • 单片射频器件大大方便了一定范围内无线通信领域的应用,采用合适的微控制器和天线并结合此收发器件即可构成完整的无线通信链路。它们可以集成在一块很小的电路板上,应用于无线数字音频、数字视频数据传输系统,无线遥控和遥测系统,无线数据采集系统,无线网络以及无线安全防范系统等众多领域。
  • RFID是一种非接触式自动识别技术,RFID技术可以快速读写、远距离采集,识别精准,所以在智能识别领域受到广泛青睐。随着物联网技术的高速发展,智能化、自动化离不开数据的采集传输,RFID技术作为联网核心技术成为重要数据采集来源。RFID区域人员定位技术为何备受青睐。
  • RFID还为零售业提供了先进便捷的数据采集方式,便利的顾客交易,高效的运营方式,快速而有洞察力的决策手段等等条码技术无法取代的好处。
  • 在生产和装配的过程中,能够通过传感器或RFID自动进行数据采集,并通过电子看板显示实时的生产状态。
  • 许多企业在数据采集的环节中,几乎靠人为的纸张记录,费时费力,易出差错。PDA智能终端具有实时采集、自动存储、即时显示、即时反馈、自动处理、自动传输等功能,为现场数据的真实性、有效性、实时性、可用性提供了保证。
  • 当前,电网企业普遍应用资产安全管理评估决策系统开展结果性指标评价。系统主要从PMS系统和SAP系统抽取数据,但缺少现场实物数据的信息,而通过RFID中间件系统及现场采集设备对实物标识进行数据采集,通过接口及时将实物信息反馈到资产安全管理评估决策系统,实现真正意义上的账、卡、物相符的纵向闭环,为资产安全管理理提供更加精准的资产营运状态数据。
  • 企业门禁考勤管理系统是企业为了实现员工上下班考勤刷卡、数据采集及记录、信息查询和考勤统计;实现薪资结算过程的自动化,完善人事管理现代化。传统的考勤管理系统多数采用主动式刷卡,即需要员工拿着工作卡主动在读卡器前刷卡,这种传统的考勤管理系统存在以下几方面的弊端。
  • RFID(Radio Frequency IdenTIty technology,无线射频识别技术)通过无线的方式,对存储于RFID标签中的数据进行自动采集,以获取被标识对象相关信息,一个简单的RFID数据采集系统由RFID读写器、天线(内置或外置)、RFID标签3部份组成。
  • 在传统的汽车总装线中每一条总装线往往只装配同一型号的汽车,因此装配工人装配效率较高并且也不容易出错,但现在随着汽车制造业的不断发展,传统的制造方式和技术已经满足不了现代汽车的制造要求。现代汽车的多样化和个性化要求一条汽车总装线能够装配不同型号的汽车,因此就需要对汽车总装线装配数据采集工作进行严格的掌控,而传统的数据采集工作主要是依靠手工采集模式或者条码采集模式,这种方式存在着装配数据采集不及时、采集效率低、采集数据误差大等缺点,为了解决这个问题,本文提出要了将RFID技术运用到汽车总装线上来,以实现汽车装配过程中对于装配信息的及时、准确采集,将汽车装配过程信息化。
  • 在智能物流管理系统中,可以组建对应的区域特殊功能,比如能够将录入系统具体分为三类,在入库产品、在库产品和出库产品中各配置相应的手持读写器,在数据采集完毕,又能将智能物流管理系统的职能分为入库管理、库存管理、商品管理、出库管理、检测分析等模块,通过这些模块共同组建智能物流管理系统。
  • 该文介绍了利用RFID技术建立铁包跟踪系统,实现了对铁包实时状态的及时跟踪,提高铁包的使用率和企业生产效能。详细给出了铁包跟踪系统的总体结构以及数据采集处理的设计方案,同时,描述了射频识别读写器与PLC控制器通信的设计方法。
  • 在服装生产中,服装吊挂流水线是服装生产的执行系统,它本身并不能实现智能化生产;而MES(ManufacturingExecution System )是一套对生产现场综合管理系统。MES用集成的思想替代原来的设备管理、质量管理、生产排程、DNC、数据采集软件等车间需要用的孤立软件系统。服装吊挂流水线(FMS)只有通过具有通信功能的云平台与MES系统对接,实现对自身工作状态的感知;具有自适应能力,能够根据作业数据进行调整;这样才能通过数据应用和工业云服务,实现企业整个业务流程的智能制造与科学运营。
  • 单片射频器件大大方便了一定范围内无线通信领域的应用,采用合适的微控制器和天线并结合此收发器件即可构成完整的无线通信链路。它们可以集成在一块很小的电路板上,应用于无线数字音频、数字视频数据传输系统,无线遥控和遥测系统,无线数据采集系统,无线网络以及无线安全防范系统等众多领域。
  • (Q,R)模型是库存管理中的重要控制模型,但它缺乏利用供应链中丰富的商品流通信息,所以(Q,R)模型不能动态地及时调整订购策略。为此,我们在(Q,R)模型的基础上利用RFID信息采集的优势构建了复合的(Q,R)模型,研究在对商业零售库存数据及时采集情况下的库存管理问题,并应用在红河(软甲)香烟库存管理分析中,采用遗传算法进行仿真优化求解,得出与传统的(Q,R)库存控制模型相比能够降低库存水平、更好地节约库存成本和满足顾客需求,库存管理控制效果更优。
  • 电力行业二次设备运维通常使用手工记录操作记录和携带纸质图纸资料的方式进行二次设备资产管理和运维管理,存在数据采集和传输实时性差、资料携带困难、设备和人工成本高、设备工作恶劣环境检测困难等问题。针对上述问题,本文结合无线传感网WSN和RFID两者的技术优势,在RFID电子标签和温度传感器的基础上,设计并实现了一种基于RFID技术与ZigBee无线网络相融合的分布式设备管理和环境检测系统,实现了设备帐、卡、物的一致,运维工作可靠管理和设备运行环境实时检测的功能。
  • 针对RFID标签生产ACA热压固化模块,设计了一套多路温度控制系统方案。硬件上以C8051F020单片机为核心,针对硬件电路的各功能模块,包括温度采集电路、加热驱动电路、单片机电路等进行了设计。同时在软件上,进行了温度数据采集以及滤波算法的实现,并采用积分分离式PID控制加热模块。经温度试验表明,系统具有高精度和良好的稳定性;同时移植于RFID标签生产设备,进行批量生产典型UHF标签9662的实验数据表明,标签产品良品率达到99.85%以上,一致性与稳定性满足要求,适于标签的批量生产。
  • 本项目针对车载物联网中的数据采集、传输与应用的关键问题,展开研究,设计基于短距离无线射频通信技术的新一代车载射频识别系统。系统由短距离无线通讯车载单元(On-Board Unit,OBU)和基站系统(Base Station System,BSS)组成一个点对多点无线识别系统(Wireless identifICation system,WIS),可用于在基站覆盖范围内车辆识别和智能导引。
  • 根据RFID系统特点和RFID中间件功能需求,本文提出基于JMX的分布式RFID中间件架构,并从RFID中间件系统整体架构、各功能模块的软件设计和实现等方面介绍了其构建方法。该分布式RFID中间件实现了数据采集和应用的分离,通过阅读器代理方式,有效地屏蔽底层RFID硬件设备信息,并向外提供Web service接口,封装RFID中间件向外逻辑,实现屏蔽上层应用的功能。动态灵活的JMX架构,模块化的设计,阅读器代理、过滤器等功能模块可根据需求进行添加和裁剪,使RFID中间件拥有高度的伸缩性,方便系统集成和扩充。
  • 根据现有RFID设备存在的问题,以及RFID上层应用的多样性和数据的海量性,提出基于JMX的分布式RFID中间件架构。该中间件架构主要由硬件管理模块、事件数据处理模块、应用服务模块和管理控制模块四部分组成。具体介绍各功能模块的软件设计和实现。结论:该分布式中间件实现了数据采集和应用的分离,拥有高度的伸缩性,能方便系统的集成和扩充。
  • 停车场管理系统是应用计算机技术、RFID技术、无线传输技术、图像数字处理技术、自动控制等技术通过计算机、网络设备、车辆感知传输设备、客 户终端设备等搭建的一套对停车场车辆出入、场内车流引导、车位状态信息发布、收取停车费等进行管理的综合管理平台,通过路口发布屏、WEB、手机客户端等 向车辆管理部门、车主做动态信息发布,方便管理人员进行调度,以减轻管理人员的劳动强度,利用收费管理软件,对停车费用做有效监管,杜绝私停逃费和欠费现 象,有效防止收费漏洞;同时系统通过实时的数据采集及与交警数据的对接,可实现有关的交通、违章提醒便民服务及与公安交警联网报警。
  • 针对部队后方仓库管理中普遍存在的数据采集不准确、信息化程度不高问题,本文以RFID技术为核心,提出了一种基于RFID的后方仓库管理系统,实现后方仓库物资数据采集的实时性、准确性,提高仓库工作人员的工作效率。
  • 为了解决飞机装配过程中的实时数据采集和分析问题,文章提出了一种基于实时信息的飞机装配技术状态管理方法。方法的核心是建立技术状态数据网络模型,利用RFID技术来配置模型;同时,建立沿时间轴的技术状态数据网络,实现装配过程中的信息跟踪、监控、识别及溯源。
  • 目前,假冒伪劣产品还在进一步蔓延,数量和范围也呈现扩大趋势,因此迫切需要防伪技术的快速发展和防伪行业的形成。这是发展社会主义市场经济的需要,是扩大开放、发展对外贸易、保证国家经济有序发展的需要,是净化市场、维护企业和消费者利益的需要。RFID技术作为一项先进的自动识别和数据采集技术,在目前的防伪、物流、公共安全管理等方面起着重要的作用,并有望成为未来防伪、物流、公共安全管理等方面领域的先锋。
  • 利用RFID对产品生命周期信息进行闭环管理,解决产品生命周期内所有过程、阶段、环节的数据采集、跟踪,可实现过程、资源和产品的协调,并在适当的阶段做出正确的决策,给企业带来多方面的收益。
  • 本文设计与实现涉及RFID及物联网技术在医疗设备管理领域中的一个应用。综合运用移动数据采集技术、无线局域网(WLAN)技术和RFID技术,实现对医院医疗设备的移动化、智能化管理。该系统设计模块主要包含:基于智能移动终端的医疗设备RFID信息采集系统和基于Web的医疗设备管理系统。
  • RFID是20世纪90年代兴起的一种非接触式的自动识别技术,具有快速扫描、体积小、抗污染能力和耐久性强、可重复使用、穿透性和无屏障阅读、数据记忆容量大安全性强等特点,因此在生产数据采集、监控、数据传递方面具有巨大的应用潜力。本文以无线射频技术为基础,将RFID芯片安装在刀具的刀柄上,实现刀具信息的采集与管理,降低综合生产成本。
  • 轮胎企业MES系统中生产数据信息的采集主要依靠手工扫描和人工录入的方式,存在自动化低、误差率高的缺点,针对此现状,首次在轮胎企业MES系统中应用基于RFID无线识别技术来进行生产数据采集。该系统利用RFID技术管理轮胎生产过程的各道生产工序,通过使用RFID标签,自动记录管理和控制轮胎生产过程中的数据信息,对每条轮胎在生产过程中进行质量追踪,实现了企业内部从手动物流向自动化物流的转变,提高了轮胎企业MES系统自动化的程度。
  • RFID技术作为一项先进的自动识别和数据采集技术,被公认为21世纪十大重要技术之一,其快速发展为探索智能化养老创造可能,将在老年保健扮演重要角色。
  • 针对汽车制造企业在总装环节出现的数据采集手段落后,生产线实时监控能力弱,制造执行系统和物流执行系统、企业资源计划等系统之间存在信息和管理断层等问题,在对RFID技术进行了汽车生产流程适用性分析之后,将RFID技术引入生产过程之中,通过工位RFID读写器完成现场生产数据的实时采集,通过系统集成接口实现MES与各系统的数据和业务集成,提出了基于射频识别技术的总装生产模式,构建了该模式下的总装制造执行系统,并在实际应用中取得成效。
  • 将射频识别(RFID)技术与ARM嵌入式处理器相结合应用于企业生产过程数据采集及企业生产管理信息的获取,可以有效地解决目前生产领域遇到的上述问题。本文设计给出了面向纺织服装企业生产制造执行系统的网络架构,并在此之上介绍一种基于ARM Cortex-M处理器、通用无线射频识别数据采集终端的设计和实现。