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收發模塊
  • 終端設備的無線通信模塊主要分為天線、射頻前端模塊(RF FEM)、射頻收發模塊、以及基帶信號處理器四部分。其中射頻前端是無線連接的核心,是在天線和射頻收發模塊間實現信號發送和接收的基礎零件。
  • 典型的RFID系統包括可編程數據的電子標簽,讀寫器以及處理數據的遠端計算機三個部分。電子標簽也就是射頻卡,具有智能讀寫及加密通信的能力。讀寫器由無線收發模塊、控制模塊和接口電路組成,通過調制的RF通道向標簽發出請求信號,標簽回答識別信息,然后讀寫器把信號送到計算機或者其他數據處理設備。
  • 閱讀器主要由控制單元、高頻收發模塊、天線以及其他與后臺設備相連的接口組成。應答器,又叫作標簽,是RFID讀取數據的來源,主要由天線和微電子芯片組成。RFID系統的關鍵部分是閱讀器,實現閱讀器的核心技術是接收電路。本文主要分析和構造了UHF無源RFID閱讀器接收電路。
  • UHF RFID系統讀寫器硬件電路主要由控制處理模塊及其外圍電路、射頻收發模塊及天線組成,其中控制處理模塊和射頻收發模塊是讀寫器硬件系統的核心。控制處理模塊又可分為基帶處理單元和控制單元,目前國內市面上的UHF RFID系統讀寫器控制處理模塊硬件的主流設計方案是以ASIC(專用集成電路)組件、微處理器來實現。
  • 針對傳統的紅外電子導游系統的不足,采用RFID技術設計并實現了一種便攜式智能語音播放器。在給出RFlD便攜式智能語音播放器的總體設計方案之后,分別對RFID模塊、無線信號收發模塊、控制器和解碼模塊進行了詳細設計并給出了電路設計原理圖;該播放器不僅體積小、感應靈敏,而且可以廣泛應用在不同領域。
  • 發送模塊主要將要發送的數據經C8051F930處理后,通過Si4432發送出去;在接收模塊中,Si4432則將數據正確接收后通過液晶顯示出來,從而實現短距離的無線通信。該系統實現了低功耗、小體積、高靈敏度條件下的高質量無線數據傳輸。
  • 為實現基于S3C6410核心處理器與ZigBee技術的智能家居系統的語音控制,研究設計了基于SPCE061A單片機的ZigBee語音子節點。凌陽單片機SPCE061A能夠進行語音信號的采集、處理以及語音識別,并與無線射頻芯片CC2530之間通過串口進行通信。由語音識別系統以及Zig Bee無線收發模塊等所組成的語音子節點通過ZigBee無線網絡與網關進行通信,通過網關來控制其他的ZigBee子節點。該系統實現了對開關型以及紅外型家電的智能語音控制。該智能家居語音控制系統具有識別率高,控制使用方便等特點,有一定的發展前景。
  • 提出一種新的基于nRF2401射頻芯片和MSP430單片機的腕帶式有源電子標簽設計,包括硬件匹配電路設計、天線設計以及軟件編程設計。該有源電子標簽工作于2.45GHz,采用內設豐富且功能強大的無線收發模塊nRF2401作為射頻前端,外圍電路極少,滿足腕帶式電子標簽體積小的設計要求;采用低功耗高性能的MSP430單片機作為微控制器,數據處理速度快并且兼顧低功耗的要求。測試結果證明,該標簽整體性能穩定,抗干擾能力強,工作距離可達70m。
  • 將嵌入式技術、ZIGBEE 無線通信技術和傳感器技術相結合設計了教學樓智能節能控制系統。給出了教學樓節能系統的總體框圖,并提供了ARM 和無線ZIGBEE 模塊通信的串口程序。同時提供了教室燈光檢測終端即亮度監控儀的設計框圖,并給出了節能系統的采光電路和實現原理。最后,說明了本節能控制系統的實際應用情況和價值。
  • 礦山車輛胎壓監測是以無損檢測技術為基礎,通過研究車輛胎壓的實時信號,了解礦山車輛的輪胎氣壓的變化特性,從而達到礦山車輛安全監控提供依據。描述了以LPC2132 為核心構成的胎壓的監控裝置的研究。通過帶有藍牙的傳感器模塊采集車輛胎壓信號,經過調理電路后進行比較計算,若超過規定值就報警,并將數據發送到車載CAN 總線上。在此基礎上設計了一套基于藍牙的胎壓監控裝置,硬件系統主要由傳感器、LPC2132 處理器,信號調理電路,藍牙模塊和報警模塊等組成。軟件系統由固件程序,數據收發模塊等構成。
  • 提出由射頻收發模塊和音視頻處理模塊組成的電子導游系統設計方案,通過融合RFID技術和多媒體處理技術實現了導游系統的智能化。介紹了由無線收發芯片nRF24E1實現的有源導游標簽硬件設計與軟件流程,給出了以nRF24E1和音視頻處理芯片RK2706為核心的導游機的軟硬件實現方法。
  • 本文所實現的讀寫器包含射頻收發模塊和數字基帶處理模塊,其中射頻收發模塊又包括射頻發射機和射頻接收機兩部分,總體結構如圖1所示。系統在工作時首先由數字基帶處理模塊產生需要向射頻標簽發送的詢問信號,然后由射頻發射機將這個信號轉換成為射頻信號發射出去。
  • 在分析無線傳感器網絡體系結構的基礎上,設計以超低功耗單片機MSP430為核心,并結合了無線收發模塊nRF24E1的無線傳感器網絡節點。軟件開發平臺采用TinyOS操作系統,從硬件、軟件等方面對無線傳感器網絡的節點進行了設計。
  • 本文介紹一款基于新加坡Winedge公司WE904芯片的無線收發模塊,說明其在一個實時無線圖像數據傳輸系統中的應用,以其實現一個低發射功率和低成本的實際應用系統。
  • 以射頻識別技術的實際應用為背景,采用北京遠興時代科技有限公司的低功耗RF射頻感應式收發模塊MFP-K4,結合帶ISP功能的Flash EPROM的低功耗8位微處理W78E516,設計一個門禁控制系統。給出了各部分的硬件電路設計原理圖,描述了各個功能的實現方法,同時給出了部分程序代碼。
  • 本系統的特點是電子系統復雜性低,容易實現且成本低;定位精度高,容錯性能好;定位信標體積小,可以附著在任何需要定位的移動或不移動物體上;除了被定位物體策動定位請求外,還允許外部網絡策動定位請求和監控被定位物體。
  • 在傳統的墻而86型機械開關改造過程中,充分考慮到了射頻收發模塊nRF9E5芯片高度集成的優點,節省了存儲器等外設,很容易構建新的通信協議數據幀,能使其應用于多點射頻控制終端。硬件上選擇符合負載的功率器件,使得設計射頻遙控開關適合零線不入開關的電工安全規范。同時,基于nRF9E5和火線的單線制遙控控制有更多的用途,在不易布線而且又要多點控制的地方,就是此種技術應用的地方。
  • 在嵌入式TCP/IP平臺下利用工作頻率為2.4 GHz的無線收發模塊nRF24E1,進行短距離的點對多點的無線通信;用無線技術解決最后10 m的通信問題,可實現一種 無線接入的解決方案。