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RS485
  • 温度监测系统的硬件组件主要由3部分构成:温度传感器标签、读写器、后台服务器[3]。其中后台服务器通过RS485总线或网线连接至读写器,读写器通过馈线与其天线相连,标签天线集成在标签芯片上,标签与读写器应用RFID技术实现无线通信。
  • 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。
  • 基于RS485标准利用超高频RFID读写器构建数据采集网络,遵循IS018000-6B协议的电子标签中的数据,很好解决了多点高密度数据采集的难题。网络节点数目可以根据具体应用场合灵活设置,最多可以拓展至256个数据采集节点。
  • ZigBee是国际通用的新一代无线通讯技术。目前智能小区依靠rs485总线连接门禁、周界防范、电子巡更、三表远抄等相对独立的子系统。对智能化小区的各系统, 应用ZigBee技术, 采用无线网络联接, 实现各子系统的功能。
  • 随着安防系统数字网络化发展的加快,网络化产品范围不断扩大,门禁系统也从传统的RS485总线传输方式,稳步向TCP/IP网络方向深入。
  • 基于RS485标准利用超高频RFID读写器构建数据采集网络,遵循IS018000-6B协议的电子标签中的数据,很好解决了多点高密度数据采集的难题。网络节点数目可以根据具体应用场合灵活设置,最多可以拓展至256个数据采集节点。节点终端设备还配置有USB接口、LCD显示、声光提示、时钟模块等,也可以脱机使用,作为通用的RFID读写器,读、写标签、记录操作时间等。
  • 基于RS485标准利用超高频RFID读写器构建数据采集网络,遵循IS018000-6B协议的电子标签中的数据,很好解决了多点高密度数据采集的难题。网络节点数目可以根据具体应用场合灵活设置,最多可以拓展至256个数据采集节点。节点终端设备还配置有USB接口、LCD显示、声光提示、时钟模块等,也可以脱机使用,作为通用的RFID读写器,读、写标签、记录操作时间等。
  • 在对RS485和TCP/IP通讯协议研究的基础上,介绍了一种基于射频识别技术的非接触式IC卡电子密码锁系统,并提出了整个系统的解决方案。系统采用分布式结构和集中统一管理相结合,由三个层次组成:管理中心服务器、用户楼栋PC、电子密码锁。重点阐述了以单片机STC89C58RD+芯片为核心、飞利浦公司的MFRC530为射频基站的电子密码锁的工作原理及硬件组成和软件设计。与传统的电子锁系统相比,具有显著的优越性。试验结果表明:系统运行稳定,实时性好,方案可行。
  • 主要讨论安全技术防范系统中的门禁控制器自身的安全问题,同时就可能存在的问题提出解决方案。
  • 以制衣流程生产线上多个RFID读写器的应用需求为背景,引入了一种具有通用性的通信连接方法,利用CAN总线实现PC与多个RFID读写器的实时通信。对RS485总线和CAN总线作了对比,介绍了通信实现的硬件结构和通信中使用的协议格式及涵义。给出了通信的总体流程图和程序实现的关键代码说明以及程序实现中应该注意的问题。
  • “一卡通”要求在整个系统中使用同一张卡完成所有功能,但由于组成“一卡通”系统的多个不同类型的子系统往往具有不同的读卡器接口,给系统集成带来困难。本文介绍的这种编码产生器可以将RS232/RS485接口的读卡器输出转换成标准的维根和ABA磁卡编码输出,为“一卡通”系统的组建带来方便, 同时还可以利用该编码产生器输出特殊编码,供系统调试使用。文中介绍了这种编码产生器的工作原理和实现方法,并给出了硬件原理框图和软件流程图。
  • 在这些嵌入式系统中,可能会有很多从设备都通过串行接口与主机进行通信,如GPRS MODEM、红外发送和接收模块、RS485总线接口等。这使得开发人员常常面临嵌入式系统中主机串行通信接口不足的问题,针对此问题,本文介绍了几种常见的解决方法。