doa估計經(jīng)典music 算法 構(gòu)造簡單入射信號,利用7天線陣接收信號,進行波達方向估計.
上傳時間: 2015-07-21
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單片機程序,和上位機通訊,采集下位機的射頻信號的功率,接收上位機的指令并向上位機回送采集到的下位機的信息,我花了一個月才開發(fā)出來的.絕對真實,可靠性強.
上傳時間: 2013-11-29
上傳用戶:王小奇
通過CC2500無線射頻芯片接收無線數(shù)據(jù),修改配置可發(fā)送數(shù)據(jù)
上傳時間: 2014-06-06
上傳用戶:dancnc
是3GPP中GSM最重要的標準,業(yè)內(nèi)簡稱GSM0505. 這個標準詳細規(guī)定了GSM發(fā)射與接收技術(shù),其中GMSK,8-PSK,BS、MS各種射頻性能指標都是在05系列文檔中成為行業(yè)標準的. 雖是英文,但內(nèi)容都狠簡單,仔細閱讀會對理解GSM物理層標準有很大幫助,是無線通信行業(yè)人員的必備文檔。
上傳時間: 2016-06-13
上傳用戶:SimonQQ
射頻讀寫模塊是采用最新Mifare技術(shù)的微型嵌入式非接觸式IC卡讀寫模塊。內(nèi)嵌ISO14443 Type A協(xié)議解釋器,并具有射頻驅(qū)動及接收功能,可以簡單實現(xiàn)對MifareOne等卡片的讀寫操作,讀寫距離最大可達100mm(與卡片及天線設(shè)計有關(guān))
標簽: MifareOne Mifare 14443 Type
上傳時間: 2016-06-18
上傳用戶:xymbian
射頻識別系統(tǒng)rfid標簽的接收控制模塊的VERILOG代碼
標簽: VERILOG rfid 射頻識別系統(tǒng) 代碼
上傳時間: 2014-01-17
上傳用戶:wys0120
用STC89LE516AD控制nRF2401射頻芯片進行數(shù)據(jù)收發(fā)和LED循環(huán)顯示的C語言程序,里面有兩個包,一個是發(fā)射程序包,一個是接收程序包.
上傳時間: 2013-12-08
上傳用戶:xaijhqx
該壓縮包是用msp430單片機開發(fā)板和射頻芯片CC2500制成的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點的接收信息過程的源程序代碼
上傳時間: 2017-07-07
上傳用戶:cuiyashuo
nrf24e1 adc 接收端 原始碼 發(fā)射端原始碼
上傳時間: 2017-09-03
上傳用戶:bruce5996
射頻識別(Radio Frequency Identification,RFID)是一種允許非接觸式數(shù)據(jù)采集的自動識別技術(shù)。其中工作在超高頻(Ultra High Frequency,UHF)頻段的無源RFID系統(tǒng),由于在物流與供應(yīng)鏈管理等領(lǐng)域的潛在應(yīng)用,近年來得到了人們的廣泛關(guān)注。這種系統(tǒng)所使用的無源標簽具有識別距離長、體積小、成本低廉等突出特點。目前在市場上出現(xiàn)了各種品牌型號的UHF RFID無源標簽,由于不同品牌型號的標簽在設(shè)計與制造工藝上的差異,這些標簽在性能表現(xiàn)上各不相同,這就給終端用戶選擇合適自己應(yīng)用的標簽帶來了困難。RFID基準測試就是在實際部署RFID系統(tǒng)前對RFID標簽的性能進行科學評估的有效手段。然而為了在常規(guī)實驗室條件下得到準確公正的測試結(jié)果,需要對基準測試的性能指標及測試方法學開展進一步的研究。本文正是研究符合EPC Class1 Gen2標準的RFID標簽基準測試。 本文首先分析了當前廣泛應(yīng)用的超高頻無源RFID標簽基準測試性能指標與測試方法上的局限性與不足之處。例如,在真實的應(yīng)用環(huán)境中,由于受到各種環(huán)境因素的影響,對同一品牌型號的標簽,很難得到一致的識讀距離測試結(jié)果。另外,在某些測試場景中,使用識讀速率作為測試指標,所得到的測試結(jié)果數(shù)值非常接近,以致分辨度不足以區(qū)分不同品牌型號標簽的性能差異。在這些分析基礎(chǔ)上,本文把路徑損耗引入了RFID基準測試,通過有限點的測量與數(shù)據(jù)擬合分別得到不同類型標簽的路徑損耗方程,結(jié)合讀寫器天線的輻射方向圖,進一步得到各種標簽受限于讀寫器接收靈敏度的覆蓋區(qū)域。無源標簽由于其被動式能量獲取方式,其實際工作區(qū)域仍然受限于前向鏈路。本文通過實驗測試出這些標簽的最小激活功率后,得出了各種標簽在一定讀寫器發(fā)射功率下的激活區(qū)域。完成這些步驟后,根據(jù)這兩種區(qū)域的交集可以確定標簽的工作區(qū)域,從而進行標簽間的比較并達到基準測試的目的,并能找出限制標簽工作范圍的瓶頸。 本文最后從功率損耗的角度研究了標簽之間的相互干擾,為用戶在密集部署RFID標簽的場景中設(shè)置標簽之間的最小間隔距離具有重要的參考意義。
上傳時間: 2013-04-24
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