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外围电路
  • 为了解决无线传感网通常运行在人不能或不便接近的环境,能源无法替代的问题,该设计采用了单片机MSP430F2370芯片和少量外围电路等来构成完整测量系统。
  • UHF RFID系统读写器硬件电路主要由控制处理模块及其外围电路、射频收发模块及天线组成,其中控制处理模块和射频收发模块是读写器硬件系统的核心。控制处理模块又可分为基带处理单元和控制单元,目前国内市面上的UHF RFID系统读写器控制处理模块硬件的主流设计方案是以ASIC(专用集成电路)组件、微处理器来实现。
  • 针对目前市场上射频识别阅读器只能识别单协议标签的情况,设计了一种能够识别ISO/IEC15693和ISO/IEC14443-3 TYPE A两种协议标签的射频识别阅读器。采用TI公司的13.56 MHz频段下的芯片S6700作为射频模块,现场可编程逻辑器件作为控制器,和单片机相比,减少了外围电路。同时针对同时读取多标签的情况,提出了一种改进的动态二进制防碰撞算法,用计数器保存标签的休眠程度,理论分析和仿真结果表明其性能优于动态二进制算法。
  • 设计了一种基于2.4G无线射频传输技术的移动式远距离考勤读卡器,同时给出该读卡器的原理框图,并且详细阐述了用于传输数据的2. 4G射频芯片nrf24101+,读卡芯片RC522与处理器STC89C52RC的外围电路,以及整个读卡器的软件构架。
  • 提出一种新的基于nRF2401射频芯片和MSP430单片机的腕带式有源电子标签设计,包括硬件匹配电路设计、天线设计以及软件编程设计。该有源电子标签工作于2.45GHz,采用内设丰富且功能强大的无线收发模块nRF2401作为射频前端,外围电路极少,满足腕带式电子标签体积小的设计要求;采用低功耗高性能的MSP430单片机作为微控制器,数据处理速度快并且兼顾低功耗的要求。测试结果证明,该标签整体性能稳定,抗干扰能力强,工作距离可达70m。
  • 介绍了一种基于RFID和ZigBee技术的室内定位系统的设计。该设计以第二代片上系统CC2530为核心,配合RFID阅读器和标签、以及一些外围电路构成了硬件定位系统。采用基于接收信号强度值(RSSI)的定位技术和最大似然估计的计算方法进行定位。重点阐述了该定位系统的结构和硬件电路设计,分析了定位系统的工作原理、软件流程和定位算法的实现。实验证明该定位系统能够实现室内局域定位的功能。
  • 设计了以ENC28J60 为核心的以太网接口实现方案, 描述了该系统硬件架构的设计方法。在简要介绍了以太网控制器ENC28J60 的结构、功能、外围电路的基础上, 对ENC28J60 与Atmega16 的SPI 通讯进行了阐述。此方案不仅成本低, 而且可以实现500Kbps 以上的传输速率, 满足了嵌入式系统的Internet 控制要求。
  • 为了提高智能家居系统的快速部署能力、降低构建成本,提出了一种利用ZigBee 无线组网技术,构建智能家居系统内部基础网络的设计方案。该方案采用无线射频收发CC2430 芯片和外围电路设计终端设备与中心协调器的硬件电路。根据ZigBee 协议栈使用C 语言编写终端设备和中心协调器的通信应用软件。
  • 为了解决无线传感网通常运行在人不能或不便接近的环境,能源无法替代的问题,该设计采用了单片机MSP430F2370芯片和少量外围电路等来构成完整测量系统。由于其充分利用了单片机内部资源,使系统硬、软件设计达到了最小化,具有识别可靠性高、抗干扰能力强、成本低廉和体积小巧等特点。它可以识别ISO15693,ISO14443A,ISO14443B等多种协议标准的电子标签。在今后的门禁系统、生产线检测、自动收费系统、超市物流等方面有很大的应用前景。
  • 随着信息技术的迅速发展,无线远程监控技术得到了越来越广泛的应用,采用先进的GPRS技术的无线监控管理系统,集计算机、通信、机电、自动控制等多种先进技术于一体。