为满足智慧环保平台和智慧环保监测系统的发展趋势,本文针对传统环保数采仪的集成化程度、无线传输能力和监控监测机制等方面进行改进。采用基于Zynq So C的软硬件设计方法扩展通用接口资源、集成LTE无线传输、增加网络视频监控功能和...为满足智慧环保平台和智慧环保监测系统的发展趋势,本文针对传统环保数采仪的集成化程度、无线传输能力和监控监测机制等方面进行改进。采用基于Zynq So C的软硬件设计方法扩展通用接口资源、集成LTE无线传输、增加网络视频监控功能和位置信息功能,完成了一种面向智慧环保的环境监测系统的设计。系统利用ZYBO开发板和自行设计扩展板的硬件资源,借助于Xilinx Vivado开发工具和和嵌入式Linux交叉编译环境,实现了环境监测的硬件及操作系统层功能。本文着重于介绍系统底层设计,对从事软硬件设计的人员有一定参考价值。展开更多
文摘为满足智慧环保平台和智慧环保监测系统的发展趋势,本文针对传统环保数采仪的集成化程度、无线传输能力和监控监测机制等方面进行改进。采用基于Zynq So C的软硬件设计方法扩展通用接口资源、集成LTE无线传输、增加网络视频监控功能和位置信息功能,完成了一种面向智慧环保的环境监测系统的设计。系统利用ZYBO开发板和自行设计扩展板的硬件资源,借助于Xilinx Vivado开发工具和和嵌入式Linux交叉编译环境,实现了环境监测的硬件及操作系统层功能。本文着重于介绍系统底层设计,对从事软硬件设计的人员有一定参考价值。