采用了理論分析、工程估算、SPICE模擬以及與實(shí)際調(diào)試相結(jié)合的方法確定了射頻接收系統(tǒng)中晶體振蕩電路的結(jié)構(gòu)、直流工作點(diǎn)及電路的元器件參數(shù)。
介紹一種基于C8051F02X的無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。系統(tǒng)采用C8051F02X系列單片機(jī)為主控芯片,以工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)為主要測(cè)控對(duì)象,通過(guò)GPRS模塊以短信息的方式將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)傳送到遠(yuǎn)程終端(PC機(jī)+接收模塊)。PC機(jī)對(duì)接收模塊接收到的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、顯示和保存,從而實(shí)現(xiàn)了對(duì)工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)。
TI 公司的CC2530是真正的系統(tǒng)級(jí)芯片(SoC),適用于2.4GHz IEEE 802.15.4,ZigBee和RF4CE應(yīng)用. CC2530包括了極好性能的一流RF收發(fā)器,工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)增強(qiáng)性8051 MCU,系統(tǒng)中可編程的閃存,8KB RAM以及許多其它功能強(qiáng)大的
摘要:文章介紹了RFID技術(shù)的分類、組成及基本原理,完成了基于T89C2051的RFID技術(shù)的實(shí)現(xiàn)方案,系統(tǒng)的介紹由低電壓、高性能的T89C 2051控制的無(wú)源應(yīng)答器和外置單電源供電的閱讀器組成。而無(wú)源應(yīng)答器所需的工作能量是從
摘要:CAN總線已經(jīng)形成國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)(ISO11898),并已成為工業(yè)數(shù)據(jù)通信的主流技術(shù)之一。本文介紹了一種應(yīng)對(duì)惡劣電磁環(huán)境的CAN接口電路。首先對(duì)接口電路總體框圖進(jìn)行介紹,然后著重對(duì)隔離部分、CAN總線收發(fā)器部分及外圍電路
摘 要:GPS導(dǎo)航系統(tǒng)需要實(shí)時(shí)獲取來(lái)自接收機(jī)串口的定位數(shù)據(jù),在對(duì)串口實(shí)時(shí)監(jiān)控的同時(shí)還可以在前臺(tái)進(jìn)行一些其他的操作,利用基于多線程的串口通信編程思想方法可以很好地解決這一問(wèn)題。介紹多線程的基本概念和串口通信
1. 引言 nRF2401是單片射頻收發(fā)芯片,工作于2.4~2.5GHz ISM頻段,芯片內(nèi)置頻率合成器、功率放大器、晶體振蕩器和調(diào)制器等功能模塊,輸出功率和通信頻道可通過(guò)程序進(jìn)行配置。芯片能耗非常低,以-5dBm的功率發(fā)射時(shí)
一、引言 對(duì)于任何通信系統(tǒng),都需要提供一個(gè)精確的同步時(shí)鐘,所以時(shí)鐘性能與精度是影響整個(gè)系統(tǒng)性能的一個(gè)重要方面[1]。時(shí)鐘常被稱為整個(gè)系統(tǒng)的心臟。時(shí)鐘工作時(shí)的性能主要由兩個(gè)方面決定:自身性能和外同步信
摘要:LC并聯(lián)諧振回路是通信電子電路中常用的單元電路。通過(guò)電路分析得出它的幅頻特性與相頻特性,認(rèn)為它在通信電子電路中的應(yīng)用主要有三種類型,即放大器的選頻匹配網(wǎng)絡(luò)、反饋式正弦波振蕩器的選頻反饋網(wǎng)絡(luò)、調(diào)制與
引 言 無(wú)線數(shù)據(jù)通信技術(shù)被越來(lái)越多地使用到嵌入式系統(tǒng)中,在簡(jiǎn)化布線的同時(shí),也使數(shù)據(jù)交換變得更加便捷。本文介紹一種適用于遠(yuǎn)程計(jì)數(shù)無(wú)線傳輸?shù)臏y(cè)試系統(tǒng),該系統(tǒng)主要由德州儀器(TI)公司的CC1100射頻收發(fā)器和飛利浦(
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