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基于RFID与LoRa技术的耐力素质测试系统的设计

发布时间:2021-07-07 13:04
  针对多人参加的耐力素质测试中传统计时方法存在的测试过程繁琐、数据丢失、数据统计困难等问题,将RFID技术、LoRa无线通信技术与数据库结合,设计了一套耐力跑体能测试系统。该系统具有自动计时、显示和保存成绩的功能,能够以无线通信的方式将测试结果上传至数据库中。该系统还可以设置多个中途计时点,记录多点成绩。实际测试结果表明,该系统能够实现分段计时、防止数据丢失、简化数据统计与处理的过程,提高测试效率。 

【文章来源】:现代电子技术. 2020,43(19)北大核心

【文章页数】:4 页

【部分图文】:

基于RFID与LoRa技术的耐力素质测试系统的设计


系统总体结构框图

框图,硬件,框图,主控制器


蓝牙、Zig Bee等传统的无线通信方式的通信距离较短,不适用于户外场景。Lo Ra无线通信技术融合了数字扩频、数字信号处理和前向纠错编码技术,与传统的无线通信方式相比,具有低功耗、低成本、长距离等特点[10]。系统选用基于SX1278射频芯片的Lo Ra无线模块实现主控制器与计时器、主控制器与服务器之间的通信,Lo Ra无线模块的工作频率范围为410~441 MHz,不会影响RFID设备工作。2.2 下位机的软件设计

系统流程图,系统流程图,数据采集,计时器


数据采集系统的设计流程图如图3所示。测试过程中为避免多个计时终端同时向主控制终端发送数据而产生的数据冲突,系统采用终点成绩实时上传,中途成绩由主控制端查寻的方式实现获取多点跑步成绩。具体思路为:主控制器通过刷卡的方式获取参加测试人员身份信息,并与其测试时佩戴的电子标签绑定。开始测试,主控制器向所有计时器发送开始测试命令,所有计时器中的定时器开始计时,开始计时时间为T0,RFID阅读器开始工作。当计时器中的RFID阅读器读取到电子标签,计时时间为T1,则经过该计时点的时间T为:

【参考文献】:
期刊论文
[1]超高频RFID技术在仓储管理中的应用[J]. 姜立芳.  现代信息科技. 2018(11)
[2]面向中长跑体能测试的RFID设计与实现[J]. 李庆功.  现代电子技术. 2017(01)
[3]基于田径比赛中的跑圈计数器的设计[J]. 张川.  电子设计工程. 2016(19)
[4]基于LoRa的智能抄表系统设计与实现[J]. 赵太飞,陈伦斌,袁麓,胡小乔.  计算机测量与控制. 2016(09)
[5]基于ZigBee的跑步训练辅助系统研究[J]. 李圣普,王小辉.  现代电子技术. 2016(02)
[6]《国家学生体质健康标准》与《国家学生体质健康标准(2014年修订)》的对比研究[J]. 张丽萍,杨雨轩.  体育科技文献通报. 2015(02)
[7]对《国家学生体质健康标准(2014年修订)》女生800米跑的解读与分析[J]. 陈伟强,宋小荣.  中华女子学院学报. 2015(01)
[8]基于RFID的高校马拉松比赛管理系统设计[J]. 孙海晓,于忠,段渭军.  现代电子技术. 2014(09)

博士论文
[1]我国大学生人口身体素质研究[D]. 王祥全.吉林大学 2018



本文编号:3269681

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