【摘要】設計了基于15693協議的射頻識別讀卡器系統。該系統以RC--632芯片為主控芯片。標簽天線將磁場能量轉換成電流,激活射頻芯片并維持工作,然后接收讀寫器發出的命令,射頻天線芯片作出應答。標簽天線通過其本身負載的變化將標簽信息反向調制在讀卡器的天線上,經讀寫器天線傳送到讀寫器,讀寫器對接收的信號進行解調和解碼,最終將解碼后的信息送到上位機系統。上位機處理器根據邏輯運算判斷該卡的合法性,針對不同的設定作出相應的處理和控制,發出指令信號控制執行機關動作,從而實現讀卡的功能。
上傳時間: 2013-11-02
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慢波結構是微波管重要的部件,它是電子注與高頻場相互作用進行能量交換以實現微波振蕩或放大的場所。隨著對微波管性能越來越高的要求,微波管慢波結構的效率和性能要求也隨之提高。文中首先分析了如何求解微波管慢波結構的高頻特性,并在此基礎上使用了HFSS以及CST MWS等軟件對兩種新型微波管慢波結構(環桿慢波結構、折疊波導慢波結構)的高頻特性(色散特性、耦合阻抗)進行了初步的仿真研究,并通過對結果的分析比較了兩個結構的特性。
上傳時間: 2013-10-15
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系統發射部分由Lorenz混沌電路和調頻電路產生混沌調頻載波信號,經采樣后在FPGA中實現差分延時和調制;接收部分基于非相干相關法,位同步模塊采用相關值與能量比值作為定時測度,通過設置門限和滑動搜索窗口尋找初始同步,而后引入數字鎖相環進行相關峰值跟蹤和位同步調整。
上傳時間: 2013-10-27
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針對能量受限的無線傳感器網絡,該文綜合考慮了協作節點數量和調制方式對系統能量有效性的影響,提出一種能量最優的綜合優化方法。文中首先給出了在Rayleigh 衰落信道環境下,協作通信系統采用二相相移鍵控(BPSK)和M 進制正交幅度調制(MQAM)時誤碼率的閉式表達,同時對協作通信的系統能耗進行了分析。在此基礎上,根據能耗最小化原則對協作節點數量和調制方式進行了聯合優化。仿真結果表明,與調制方式固定或協作節點數固定的系統相比,該方案能進一步降低協作通信的系統能耗。
上傳時間: 2013-11-21
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提出一種復合式雷達信號,其兼有跳頻和極化編碼信號的特點.并從信號形式和信號輻射能量方面分析了極化編碼跳頻信號的低截獲性能。
上傳時間: 2014-08-13
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為滿足無線網絡技術具有低功耗、節點體積小、網絡容量大、網絡傳輸可靠等技術要求,設計了一種以MSP430單片機和CC2420射頻收發器組成的無線傳感節點。通過分析其節點組成,提出了ZigBee技術中的幾種網絡拓撲形式,并研究了ZigBee路由算法。針對不同的傳輸要求形式選用不同的網絡拓撲形式可以盡大可能地減少系統成本。同時針對不同網絡選用正確的ZigBee路由算法有效地減少了網絡能量消耗,提高了系統的可靠性。應用試驗表明,采用ZigBee方式通信可以提高傳輸速率且覆蓋范圍大,與傳統的有線通信方式相比可以節約40%左右的成本。 Abstract: To improve the proposed technical requirements such as low-ower, small nodes, large capacity and reliable network transmission, wireless sensor nodes based on MSP430 MCU and CC2420 RF transceiver were designed. This paper provided network topology of ZigBee technology by analysing the component of the nodes and researched ZigBee routing algorithm. Aiming at different requirements of transmission mode to choose the different network topologies form can most likely reduce the system cost. And aiming at different network to choose the correct ZigBee routing algorithm can effectively reduced the network energy consumption and improved the reliability of the system. Results show that the communication which used ZigBee mode can improve the transmission rate, cover more area and reduce 40% cost compared with traditional wired communications mode.
上傳時間: 2013-10-09
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本裝置采用凌陽61單片機作為主控器,配合常用編碼解碼芯片PT2262/2272實現閱讀器對應答器的識別,編碼數據的收發控制,以及信息的存儲讀寫功能。使用ASK調制方式的收發模塊很好的實現了應答器和閱讀器之間的數據傳輸和能量交換。應答器采用干電池供電時,具有較高的正確率,較短的識別時間和較大的耦合線圈間距。在間距D等于線圈半徑R (6.8cm)時,正確率達95%,識別時間小于3秒。當應答器采用耦合線圈獲得能量時,正確率不低于86%,響應時間大約3.686秒,間距在9.2cm時還能夠很好的工作。并能夠完成對應答器存儲芯片的讀寫功能。另外可以顯示存儲器內的信息,接收信息可以語音提示。
上傳時間: 2013-12-10
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機械振動是大尺寸加固型軍用液晶顯示模塊損壞的重要原因,為了提高加固型液晶模塊的質量,需要在強振動情況下,對液晶模塊的受力、能量傳遞和分布進行分析,本文中首先根據液晶模塊的結構,采用了由4塊平板建構成的盒式結構模型,然后通過能量強度和能量的傳遞等計算,研究大尺寸加固型軍用液晶模塊的振動。通過上述分析,可以得出機械振動能量的主要分布、共振峰的位置等,結果表明在垂直于耦合邊緣的方向上受力最強,在此基礎上提出了一套可行的解決方案。文中的研究結果為進一步改進液晶屏的質量,提供了理論基礎。
上傳時間: 2014-12-31
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虛擬儀器
上傳時間: 2013-11-12
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附件是一款PCB阻抗匹配計算工具,點擊CITS25.exe直接打開使用,無需安裝。附件還帶有PCB連板的一些計算方法,連板的排法和PCB聯板的設計驗驗。 PCB設計的經驗建議: 1.一般連板長寬比率為1:1~2.5:1,同時注意For FuJi Machine:a.最大進板尺寸為:450*350mm, 2.針對有金手指的部分,板邊處需作掏空處理,建議不作為連板的部位. 3.連板方向以同一方向為優先,考量對稱防呆,特殊情況另作處理. 4.連板掏空長度超過板長度的1/2時,需加補強邊. 5.陰陽板的設計需作特殊考量. 6.工藝邊需根據實際需要作設計調整,軌道邊一般不少於6mm,實際中需考量板邊零件的排布,軌道設備正常卡壓距離為不少於3mm,及符合實際要求下的連板經濟性. 7.FIDUCIAL MARK或稱光學定位點,一般設計在對角處,為2個或4個,同時MARK點面需平整,無氧化,脫落現象;定位孔設計在板邊,為對稱設計,一般為4個,直徑為3mm,公差為±0.01inch. 8.V-cut深度需根據連板大小及基板板厚考量,角度建議為不少於45°. 9.連板設計的同時,需基於基板的分板方式考量<人工(治具)還是使用分板設備>. 10.使用針孔(郵票孔)聯接:需請考慮斷裂后的毛刺,及是否影響COB工序的Bonding機上的夾具穩定工作,還應考慮是否有無影響插件過軌道,及是否影響裝配組裝.
上傳時間: 2014-12-31
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