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射频收发芯片
  • 设计一种射频识别读写器,包括射频收发芯片、巴伦电路、功率放大电路、衰减器、低通滤波器、耦合器、收发天线、微控制器模块、RS232接口和USB接口。该射频识别读写器通过优化电路的设计以及相关组件、电路和模块的合理选型,使得整个射频识别读写器的工作稳定,能够准确地进行信息读取,应用范围广,实用性强。
  • 本文在研究了ISO/IEC14443标准以及相关的金融标准基础上,基于RC632射频收发芯片,对非接触式CPU卡和终端机具之间通信所采用的空中传输协议进行了设计与实现,并进行有关测试,给出测试结果。
  • 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。
  • Femto基站将为在家中的手机用户带来更好的数据网络体验。
  • 提出了可以显著降低功耗的有源RFID标签工作流程,设计出一种极低功耗的温湿度传感标签。该标签采用微控制器PIC24F16KA102为核心,以温湿度传感器SHT21S和射频收发芯片nRF24L01为外围器件,完成温湿度及电池电量信息的检测和发送。该有源标签在开阔场地的有效阅读距离可以达到80 m左右,标签连续工作时的电池寿命为9年以上,具有体积小、寿命长等优点,可广泛应用于生产车间的温湿度监测、冷链物流、医疗系统、仓储物资管理等方面。
  • 射频识别是一种非接触自动识别技术,近年来广泛应用于物流管理、车辆收费、门禁管理等方面。UHF频段RFID技术由于可实现远距离和快速通信而受到越来越多的关注。文章提出了一款基于ISO/IEC18000-6C协议的超高频读写器的设计方案。该设计射频部分以奥地利微电子公司的AS3990射频收发芯片为核心,数字部分以FPGA芯片为主控器,通过并口连接实现读写器的读取,并能提高多标签读取效率。
  • 射频识别是一种非接触自动识别技术,近年来广泛应用于物流管理、车辆收费、门禁管理等方面。UHF频段RFID技术由于可实现远距离和快速通信而受到越来越多的关注。文章提出了一款基于ISO/IEC18000-6C协议的超高频读写器的设计方案。该设计射频部分以奥地利微电子公司的AS3990射频收发芯片为核心,数字部分以FPGA芯片为主控器,通过并口连接实现读写器的读取,并能提高多标签读取效率。
  • 本文介绍了一种以低功耗射频收发芯片CC2430 为核心,可工作于2。4GHz 的国际通用ISM 频段的有源RFID 系统。
  • 介绍一种用于矿井人员定位的超低功耗射频读写系统的硬件设计方案。该方案以TI公司的16位单片机MSP430F2012为核心芯片,结合Chipcon公司最新推出的无线射频收发芯片CC1100和外围元器件构建。重点阐述读写器和射频卡的硬件设计、工作特性,并给出其内部构造。利用LSD-FET430仿真器和串口调试软件对硬件系统进行仿真测试,验证了该设计方案的可行性。
  • 根据矿井安全生产的需要,设计了基于RFID技术的矿井定位系统。使用带ECAN模块 的PIC单片机PIC18F4580和射频收发芯片ADF7020作为读写器的核心器件,并使用CAN总线网络实现各个读写器与监控器通信。在读写器的软件设计中,实现了CAN总线通信的收发程序以及基于ISO/IEC 18000—6e协议的收发器与电子标签间的通信程序。矿井定位系统提高了矿井生产的管理效率,保障了矿井的安全生产,实现了人员定位、生产监控等功能。
  • 所设计的无线数传模块由单片射频收发芯片NRF401、AT89C52微控制器和MAX3316接口芯片构成,工作在433.92/434.33MHz频段;可方便地嵌入在各种测量和控制系统中进行无线数据传输,在车辆监控、无线抄表、无线232数据通信、计算机遥控遥测系统中应用。
  • 本课题是基于RFID(无线射频技术)的油罐车出油口阀门监控系统的研究,使用nRF2401 射频收发芯片开发系统天线,利用AT89S8252 单片机作为RFID 系统阅读器以及机械机构控制单元,采用USB 作为与PC 机通信接口,并且用VB 开发了基于PC 机平台的上位机应用软件。经过新疆地区测试表明系统可以稳定运行。
  • 介绍了射频收发芯片nRF24E1的性能特点,阐述了基于此芯片的无线同声传译系统的系统结构,分析了语音发送和接收的工作原理以及实现本系统所要解决的关键问题,最后通过实验验证了系统的性能。
  • 本文采用W77E58微处理器,利用射频收发芯片nRF2401设计了工作在2.4 GHz ~2.5GHz ISM频段的有源RFID手持式读写器。利用存储器K9F5608和时钟芯片DS1302进行电子标签数据的实时存储,以及通过FYD12864进行数据的显示。
  • 我们采用 nRF905射频收发芯片和ATmega16微控制器设计了短距离无线数据传输设备,完成硬件电路和系统软件调试后,进行了无线数据收发实验。实验结果表明,在300 m通信距离,该无线传输设备工作稳定,能实现数据的高速有效传输,具有低功耗、抗干扰能力强等优点。