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低功耗
  • 本系统是基于数字通信原理、利用集成单芯片窄带超高频收发器构建的无线识别系统。阐述了该无线射频识别系统基本工作原理和硬件设计思路,并给出了程序设计方案的流程图。从低功耗、高效识别和实用角度设计适用于车载的射频识别标签。测试结果表明,本系统在复杂路面状况(繁忙路面)的条件下可实现 300m范围内有效识别,视距条件下可达到500 m范围有效识别。
  • 本文介绍了有源标签的设计理念出发,针对煤矿井下一般小范围空间RFID定位的需求,根据低功耗、高效率的原则进行RFID标签的设计。系统在硬件上采用了单片机和nRF24L01射频芯片的低功耗组合;软件上则结合了RFID定位的特点,介绍了有别于一般以识别为主要目的的标签的设计方法,并分析了其软件设计流程以及简单的防冲突能力。通过良好匹配的天线,本设计有效读取距离可达几十米,足以应付一般空间内定位的需求。
  • 本系统是基于数字通信原理、利用集成单芯片窄带超高频收发器构建的无线识别系统。阐述了该无线射频识别系统基本工作原理和硬件设计思路,并给出了 程序设计方案的流程图。从低功耗、高效识别和实用角度设计适用于车载的射频识别标签。
  • 有源标签在设计中除了需要考虑低成本、小型化之外,最重要的是要采取低功耗设计。
  • 本文详细描述了这两颗芯片的使用方法以及对模块的调试方法与步骤等。该模块采用贴面封装的元件,具有低成本、低功耗、小尺寸、读写卡距离远等特点,使用起来很方便,具有较高的应用价值。
  • 针对安卓设备的大量普及,蓝牙技术具有低功耗、低成本的特点,设计了一种基于蓝牙通信的抄收智能电表信息的方案。移动抄表终端的硬件设计采用模块化思想,设计了电源管理电路、主控芯片控制电路、蓝牙模块电路、RS485电路、红外电路、高频RFID(13.56MHz)电路和超高频RFID(860~960MHz)模块电路。该方案成本低,功能强大,可替代传统手持抄表机完成智能电表的人工抄表,实现电子标签和电子封印的信息采集。
  • 考虑到井下人员定位系统中降低功耗的需要,选择了低功耗的射频芯片 ccl000及控制器AT—mega88V作为硬件设计的核心,提出了基于RFID技术下的身份码发射器的硬件选择中需要注意的问题。整个身份码发射器的硬件设计方案可以作为独立的模块应用到各种井下人员系统的整体设计中。
  • 本文利用MSP430单片机的中断、定时、运算等功能,借助于软件优势,及MFRC522的低电压,小体积等特点,使读卡器读卡距离为0~60mm,休眠模式的电流<10μA,工作模式时电流约为150mA,延长了电池的寿命,增加了系统可靠运行的时间。
  • 发送模块主要将要发送的数据经C8051F930处理后,通过Si4432发送出去;在接收模块中,Si4432则将数据正确接收后通过液晶显示出来,从而实现短距离的无线通信。该系统实现了低功耗、小体积、高灵敏度条件下的高质量无线数据传输。
  • RFID标签按供电方式分为有源和无源2种[1],无源标签通过捕获阅读器发射的电磁波获取能量,具有成本低、尺寸小的优势;有源标签通常采用电池供电,具有通信距离远、读取速度快、可靠性好等优点[2],但为了满足煤矿井下定位,需要考虑低功耗设计以增强电池的续航能力。
  • 该方案在硬件上采用了MSP430F2012单片机和nRF24L01射频芯片的低功耗组合;软件上则结合了RFID定位的特点,有别于一般以识别为主要目的的标签的设计方法,并分析了其软件设计流程以及简单的防冲突能力。通过良好匹配的天线,本设计方案有效读取距离可达几十米,足以应付一般空间内定位的需求。
  • 提出了一个适用于无源RFID温度检测标签芯片的低压、低功耗、快速A/D转换的数字温度传感器电路。采用BJT管的Vbe电压和PTAT电流相结合的方法,同时使用SAR A/D转换器,避免了使用带隙基准电压电路所需的较高工作电压,使电路在1 V以上就可工作。电路的功耗电流约4 μA,使用80 kHz 的时钟,A/D转换时间小于100 μs。
  • 设计了一种短距离2.4 GHz无线通信方案,基于此方案研制的手持阅读器和低功耗电子标签成功应用于油田设备上。电子标签和阅读器分别由ARM和MSP430系列单片机控制无线收发芯片NRF24L01实现身份识别与数据传输,相关参数由软件进行设置。手持阅读器具有好的人机接口,电子标签具有体积小、功耗低、性能稳定、抗干扰能力强的特点。可在一定距离范围内实现误码率低的快速通信。
  • 射频识别(RFID)技术近年来在国内外得到了迅速发展。对于需要电池供电的便携式系统,功耗也越来越受到人们的重视。本文将具体阐述基于 MSP430 F2012和CC1100低功耗设计理念的双向有源标签的软硬件实现方法。
  • 系统以模块化平台设计思想为指导,始终以低功耗为目标,利用太阳能电池板供电,充分体现了环保意识,另外基于分布式的物联网技术的测量网络也是本系统的一个创新之处,相信本系统开发完成之后,会具有非常好的实际应用前景,并可以进一步完善成熟,达到真正的实际应用。
  • 本文详细描述了这两颗芯片的使用方法以及对模块的调试方法与步骤等。该模块采用贴面封装的元件,具有低成本、低功耗、小尺寸、读写卡距离远等特点,使用起来很方便,具有较高的应用价值。
  • 文中以ST公司的超低功耗单片机STMS8L152C6T6为主控芯片,控制恩智浦公司的高集成度读写器芯片MFRC1522,设计实现了遵循ISO/IEC14443AA协议的读写器模块,该模块提供了用户二次开发功能。可方便地集成到用户应用系统中。同时读写摸块还具有在线编程特性,因此可以很方便地供用户使用读写摸块继续开发RFID卡应用产品。
  • 本系统是基于数字通信原理、利用集成单芯片窄带超高频收发器构建的无线识别系统。阐述了该无线射频识别系统基本工作原理和硬件设计思路,并给出了程序设计方案的流程图。从低功耗、高效识别和实用角度设计适用于车载的射频识别标签。测试结果表明,本系统在复杂路面状况(繁忙路面)的条件下可实现300m范围内有效识别,视距条件下可达到500 m范围有效识别。
  • 分析了低功耗数据采样系统的需求,确认了系统的优化方向。针对系统无线网络簇头节点的硬件电路进行优化设计,将传感器节点进行轮询和数据传输处理完全分离,在保证系统无线数据传输稳定可靠的前提下,缩短数据通信的时间,从而进一步降低系统非簇头节点的功耗。
  • 介绍了一种具有防拆卸功能的低功耗有源电子标签设计,对标签的硬件电路和软件进行了讨论。电子标签采用nRF24L01作为射频芯片,通过一个开关实现电子标签的防拆卸功能。为携带异常状态的数据包分配单独的数据通道,使得标签与物体分离时能够快速通知监测人员。在强行拆除标签时,读卡器采用记录标签异常状态的次数来区别对待非法人员和合法人员。最后,对只读型有源电子标签的防碰撞算法进行了讨论。该有源电子标签非常适合用于户外某些物品的实时监控或查询管理。
  • 设计了一种基于远程计算机网络监控电器开关的电子标签控制和识别电路,可以用于控制电器开关的通断,同时检测电器开关的真实状态,并将相关信息返馈给用户。设计实现了现场手动开关和远程遥控开关的相互独立,且充分考虑了低功耗、小体积和良好的通信性能,符合物联网的发展趋势。
  • 本文介绍了有源标签的设计理念出发,针对煤矿井下一般小范围空间RFID定位的需求,根据低功耗、高效率的原则进行RFID标签的设计。
  • 介绍了一种基于RFID、GPS、GPRS技术的物流追踪系统。该系统采用GPRS数据传输方式结合上位机监控管理,采用低功耗控制芯片STM32F103RBT融合了GPS技术、GPRS枝和ARM等工控领域的技术,实现对物流环节中物品的实时追踪,确保物流环节物流不会丢失和替换。
  • 射频识别技术(RFID)是一项利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无线方式对电子数据载体进行识别的新兴自动识别技术。针对低功耗和高效性,设计了一种以Nuvoton Nano110低功耗MCU为核心的125KHz的RFID控制阈系统。该系统采用分立元件搭建了成本极低的ATA5567射频卡读写电路,构建了段码式LCD显示和控制阀门的电机驱动模块。通过实践检验了系统的稳定性,可将其用于成本敏感的预付费卡表(水表、燃气表和热量表等)。
  • 本文介绍了有源标签的设计理念出发,针对煤矿井下一般小范围空间RFID定位的需求,根据低功耗、高效率的原则进行RFID标签的设计。系统在硬件上采用了MSP430F2012单片机和nRF24L01射频芯片的低功耗组合;软件上则结合了RFID定位的特点,介绍了有别于一般以识别为主要目的的标签的设计方法,并分析了其软件设计流程以及简单的防冲突能力。通过良好匹配的天线,本设计有效读取距离可达几十米,足以应付一般空间内定位的需求。
  • UHF RFID是一款超高频射频识别标签芯片。该芯片采用无源供电方式:在收到载波能量后,RF前端单元产生Vdd电源信号,供给整芯片工作。由于供电系统的限制,该芯片无法产生较大的电流驱动,因此低功耗设计成为芯片研发过程中的主要突破点。
  • 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。
  • ZigBee IP是第一个针对基于网际网路通讯协定第六版(IPv6)的全无线网状网路解决方案的开放标准,它为控制低功耗、低成本设备提供无缝网际网路连结,并可在单一控制网路中连结几十种不同的设备。
  • 作为物联网终端“毛细血管级”技术,无线连接技术负责将任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。日前,两种最具代表性的短距离无线技术:Wi-Fi和Bluetooth,纷纷以低功耗版本亮相,意在抢滩总量达14.4万亿美元的物联网市场。
  • 设计了一种以PIC16F877A为主控芯片的RFID定位系统,以低成本、低功耗的2.4 GHz CC2500作为射频收发芯片。从硬件电路设计和软件设计实现方面阐述了RFID定位系统设计的基本流程,并在CC2500的硬件功能基础之上,采用二进制搜索法有效地解决了多标签识别防碰撞的问题。通过接收标签的RSSI值,采用LANDMARC定位算法实现精确定位。
  • 该方案在硬件上采用了MSP430F2012单片机和nRF24L01射频芯片的低功耗组合;软件上则结合了RFID定位的特点,有别于一般以识别为主要目的的标签的设计方法,并分析了其软件设计流程以及简单的防冲突能力。通过良好匹配的天线,本设计方案有效读取距离可达几十米,足以应付一般空间内定位的需求。
  • 摘要:利用ZigBee的低速率、低功耗、低成本等特点,设计并制作了满足现场应用的身份识别卡。应用于ZigBee和GSM这两种网络相结合的智能家居系统中,实现了对家庭内部ZigBee设备的监控和管理。阐述了基于身份识别技术的智能家居系统的整体方案,并给出了详细的软硬件实现方法。该系统成本低廉、性能稳定、便于使用,具有很高的推广价值及应用前景。