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遠東科技大學 機械工程研究所在職專班 朱清俊所指導 陳宥均的 實體無線電和軟體APP對講機之效能分析 (2020),提出usb wifi接收器關鍵因素是什麼,來自於無線電對講機、IP互聯無線對講系統、傳輸延遲。

而第二篇論文國立臺北科技大學 電機工程系 宋國明、于治平所指導 何孟霖的 使用FPGA開發板設計與實現多通訊協定之物聯網智慧居家監控系統 (2019),提出因為有 物聯網、FPGA、SoC、Zigbee、MQTT、雲端系統、智慧居家監控系統的重點而找出了 usb wifi接收器的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了usb wifi接收器,大家也想知道這些:

實體無線電和軟體APP對講機之效能分析

為了解決usb wifi接收器的問題,作者陳宥均 這樣論述:

無線電對講機為被廣泛使用的通訊設備與技術,常見於機場、碼頭、酒店、物業、建築工地等民間部門,以及公共安全、軍方、消防、警察等相關部門。在移動式網路技術的進步、以及個人無線Wifi網路的涵蓋,近幾年來在於手機等移動裝置的軟體無線電對講機,亦逐漸蓬勃發展起來。然而,針對實體、軟體無線電對講機的比較與測試並未見於任何研究之中。 因此本論文針對實體無線電對講機、軟體無線電對講機的傳播技術進行了解與分析,並在無線電系統的架構下,設計並完成實體與軟體無線電對講機的無線傳輸延遲測試、障礙物測試、通訊品質測試。經由測試結果了解,實體無線電對講機的傳輸延遲在200ms~250ms之間;而軟體無線電對講機

的傳輸延遲則為400ms~1250ms之間。亦可發現實體無線電對講機的傳播延遲,明顯地較軟體無線電對講機較小。此外,軟體無線電在遭遇障礙物、通訊距離較長的通訊環境下,其涵蓋範圍較實體無線電更廣泛、且通訊品質更佳。

使用FPGA開發板設計與實現多通訊協定之物聯網智慧居家監控系統

為了解決usb wifi接收器的問題,作者何孟霖 這樣論述:

本論文提出以SoC(System on Chip)的形式,使用可程式邏輯陣列(FPGA)中的通用序列匯流排(USB)介面,搭配採用Zigbee HA(Home Automation)無線通訊協定之接收器並結合無線區域網路傳輸(WiFi),使開發版具備封包處理與資料無線傳送接收之功能。本系統架構建置於多項感測器、開發板數據收發、MQTT通訊協議、雲端資料的儲存與運算以及終端設備控制,實現一套完整的無線傳輸物聯網應用系統。本論文依據該物聯網應用系統導入居家環境監控之情境,採用Node-RED物聯網開發軟體於伺服器端做為資料收發、儲存與運算的窗口,方便管理與維護,並能夠監控室內溫度、濕度、二氧化碳

濃度等數據。伺服器接收端接收來自室內溫度的封包,立即與資料庫中的基準值相互比對,並將比對後的結果傳送至無線數位訊號接收器,進而控制風扇與警示燈,達到室內溫度的自動調控功能。最後使用SignalTap與感測接收器比對,驗證封包接收之準確度以及封包處理時間,本論文於最後演示具有自動調節室內溫度功能,使家中室溫隨時都處於舒適溫度範圍,住戶不再需要手動調整溫度與開關設備。