物联网综合教学实验箱(IOT-VSL)是 在CVT-IOT-V 型的基础上全面提升,实现了模块化设计,支持无线传感网络、物联网工程、嵌入式系统原理与应用、单片机技术和RFID技术等系列课程,侧重于物联网感知层、网络层、应用层的理论与实践教学。
创维特物联网实验箱系统感知层由传感器、RFID模块组成,实现了不同物理特性的信息采集,网络层则由物联网关键技术之一的ZigBee短距离实现数据信息的通信任务,以及WiFi、蓝牙4.0、3G等技术实现各种不同网络传输的功能;应用层则由嵌入式主控核心网关构成,实现数据信息的处理以及上层应用的开发。
创维特物联网实验箱系统硬件资源由8个无线传感节点模块、4种频段5种协议的RFID模块、Cortex A8/A9多功能嵌入式网关和其他配套设备组成。软件资源包含CC25XX无线单片机软件集成开发环境、CC25XX芯片FLASH编程软件、*6模块STM32W108烧写软件、ZIGBEE协议分析软件、基于ANDROID的管理分析软件等。
创维特物联网教学实验箱(CVT-IOT-VSL)全功能物联网教学实验系统的设计是结合成熟物联网产品方案,以实际的产品技术导入该实验系统,引导学生掌握物联网开发要领。学生通过对点、块、全局系统的学习,快速全面的掌握物联网前沿技术,从而达到学习知识点与产品知识点的*结合。
主控网关:基于Cortex-A9、Cortex-A8(标配)核心架构;7寸真彩液晶电容触摸屏,板载3G、WiFi模块,流畅运行Android、Linux等操作系统,可构建串口/网口/WiFi/3G等访问方式;
无线传感:板载8个无线传感节点模块,包含ZigBee、WiFi、蓝牙4.0等多种传感协议,兼容30多种传感器和10多种控制器;
射频识别:板载4种频段5种协议的RFID模块,各有特色,125K的可读可写、14443、15693全分立器件原理级调试设计、900M超远距离的读写效果、2.4G有源RFID;
功能扩展:3G/GPRS通信、GPS定位(或北斗模块)、全模块化设计,支持PC与ARM架构实验开发;
网络架构:支持C/S及B/S,提供PC端、ARM嵌入式端、手持移动端、云服务管理端、Web端等多种访问方式。
物联网综合教学实验箱(IOT-VSL)主控核心网关
核心CPU采用三星公司S5PV210
Cortex-A8内核、主频1GHz(可选Cortex-A9内核)
内存:1GB DDR2内存 FLASH:1GB NandFlash
7寸 TFT真彩液晶电容触摸屏、分辨率800×480
板载支持功能:3G模块、WiFi、GPS定位模块
视频TV-OUT、TV-IN、HDMI接口
支持1080P视频播放
操作系统:Linux2.6、WinCE、Android
配套嵌入式Android软件RFID分析软件实验
支持Android后台C/S、B/S架构网络同步访问控制
预留系统总线IO扩展插槽
15693模块
全分立元器件设计
支持同时读写4个标签
ISO/IEC 15693
测试门环×6
独立8位MCU
ZigBee模块
德州仪器CC2530模块
显示屏128*64 MiNi USB口×1
支持Z-Stack协议栈及TinyOS等
移动通信模块
支持语音、SMS、数据传输
GSM/GPRS 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz
支持GPS定位
125KHz模块
独立8位MCU 支持读、写卡操作
电感耦合 ISO/IEC14223
13.56MHz模块
独立8位MCU
电感耦合 ISO/IEC 14443
支持TYPE A/TYPE B标签读写
900MHz模块
支持读、写卡操作
支持韦根协议 支持RS485/232
读写距离1-5m
ISO/IEC 18000-6
部分实验内容
ZigBee实验 | 实验32 | Linux 基本应用程序实验 | |
实验1 | IAR使用实验 | 实验33 | Linux多线程应用程序设计实验 |
实验2 | UART串口实验 | 实验34 | Linux驱动程序编写实验 |
实验3 | 睡眠定时器实验 | 实验35 | Linux串口通讯实验 |
实验4 | 看门狗实验 | 实验36 | Linux定时器实验 |
实验5 | ZigBee建立网络实验 | 实验37 | Linux以太网驱动实验 |
实验6 | ZigBee节点加入网络实验 | 实验38 | Linux下的Socket编程实验 |
实验7 | ZigBee网络监控实验 | 实验39 | Linux下的USB接口实验 |
实验8 | ZigBee反向控制协议 | 实验40 | Linux下的SD卡实验 |
传感器实验 | 实验41 | WEB服务器的移植与建立实验 | |
实验9 | 温度传感器实验 | 实验42 | 嵌入式数据库实验(SQLite) |
实验10 | 温湿度传感器实验 | Android实验 | |
实验11 | 光照传感器实验 | 实验43 | Android USB adb调试 |
实验12 | 人体感应传感器试验 | 实验44 | Android SDK环境搭建 |
实验13 | 震动传感器实验 | 实验45 | Android NDK开发环境搭建 |
实验14 | 可燃气体传感器实验 | 实验46 | Android的编译环境的准备 |
实验15 | 酒精传感器实验 | 实验47 | Android的Build系统的实验 |
实验16 | 压力实验 | 实验48 | Android的Camera系统的实验 |
实验17 | 气象气体压力传感传感器器实验 | 实验49 | Android的录像系统 |
实验18 | 超声波测距传感器实验 | 实验50 | Android的媒体播放系统的实验 |
实验19 | 三轴加速度传感器实验 | 实验51 | Android的声音播放系统的实验 |
实验20 | 水流量传感器实验 | 实验52 | Android的声音录制的实验 |
实验21 | 雨滴传感器实验 | 实验53 | Android的蓝牙系统的试验 |
实验22 | 霍尔传感器实验 | 实验54 | Android的WIFI系统试验 |
实验23 | 磁场传感器实验 | 实验55 | Android的Modem(2G、3G)系统试验 |
实验24 | 继电器及直流电流控制实验 | 实验56 | Android的GPS实验 |
实验25 | 步进电机控制实验 | 物联网应用实验 | |
实验26 | LED点阵显示控制实验 | 实验57 | Z-Stack通讯实验 |
实验27 | 7段数码管显示控制实验 | 实验58 | PC端多点传感器数据采集实验 |
实验28 | 蜂鸣器控制实验 | 实验59 | PC端被控单元综合控制实验 |
Linux实验 | 实验60 | Web浏览器多点传感器数据采集实验 | |
实验29 | ARM嵌入式Linux操作试验系统 | 实验61 | 物联网智能农业应用开发实例 |
实验30 | 开发环境的建立(VMware6.5&Fedora10) | 实验62 | 物联网智能家居应用开发实例 |
实验31 | Linux内核移植实验 | 实验63 | 物联网安防领域应用开发实例 |