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光輻射

  • 基于ARM的915MHz射頻識(shí)別讀卡器研究

    射頻識(shí)別(RFID,Radio Frequency Identification)是一種利用電磁波雙向傳輸實(shí)現(xiàn)自動(dòng)識(shí)別的技術(shù)。近年來(lái),射頻識(shí)別技術(shù)在物流、交通、身份識(shí)別等生產(chǎn)生活領(lǐng)域的應(yīng)用日益擴(kuò)大。相比于13.56MHz射頻識(shí)別系統(tǒng),915MHz射頻識(shí)別系統(tǒng)在識(shí)別距離,閱讀速度方面有更大的優(yōu)勢(shì),是目前射頻識(shí)別產(chǎn)品研究的熱點(diǎn)。 本文在理解ISO/IEC18000-6C協(xié)議的基礎(chǔ)上,首先研究用于本系統(tǒng)的基本理論,包括射頻識(shí)別技術(shù)和嵌入式技術(shù),提出一款基于ISO/IEC18000-6C協(xié)議的915MHz射頻識(shí)別讀卡器的解決方案。在硬件部分,以Intel公司開(kāi)發(fā)的R1000作為射頻收發(fā)模塊的核心;選用ATMEL公司的ARM處理器AT91SAM7S256作為控制單元的主控制器,在ARM處理器上運(yùn)行μC/OS-II嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng),采用多任務(wù)實(shí)現(xiàn)和其他功能模塊的通信。軟件部分為系統(tǒng)移植了μC/OS-II操作系統(tǒng),使用C與匯編語(yǔ)言的混合編程編寫(xiě)B(tài)ootloader,編寫(xiě)了各種硬件設(shè)備的驅(qū)動(dòng)程序,使用C語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)了串行通信程序,實(shí)現(xiàn)與上位機(jī)通信并實(shí)現(xiàn)對(duì)程序的更新。本文所設(shè)計(jì)的射頻識(shí)別系統(tǒng)具有模塊化設(shè)計(jì)、高可靠性等特點(diǎn)。實(shí)驗(yàn)表明,這種設(shè)計(jì)方案能夠達(dá)到ISO/IEC18000-6C協(xié)議要求。

    標(biāo)簽: ARM 915 MHz 射頻識(shí)別

    上傳時(shí)間: 2013-07-18

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  • 基于MF RC500的射頻識(shí)別讀寫(xiě)器設(shè)計(jì)

    主要介紹一種基于Philips 公司的MF RC500 的射頻識(shí)別讀寫(xiě)器的設(shè)計(jì):首先介紹系統(tǒng)的組成以及MF RC500的特性,接著給出天線的設(shè)計(jì)規(guī)范,最后給出MCU 89C52與MF RC500的接口

    標(biāo)簽: 500 RC 射頻識(shí)別 讀寫(xiě)器

    上傳時(shí)間: 2013-05-20

    上傳用戶:hzy5825468

  • 基于ARMDSP協(xié)作架構(gòu)的射頻IC卡無(wú)線手持POS機(jī)的設(shè)計(jì)

    隨著金融行業(yè)的不斷發(fā)展,IC智能卡正在并已經(jīng)融入當(dāng)今信息技術(shù)的主流,人們已愈來(lái)愈多地開(kāi)始接受和使用IC智能卡。根據(jù)應(yīng)用環(huán)境的不同,傳統(tǒng)的IC卡讀寫(xiě)機(jī)具可以分為兩種:座式IC卡讀寫(xiě)器和IC卡手持POS機(jī)。無(wú)線局域網(wǎng)、嵌入式系統(tǒng)和生物鑒別三種技術(shù)相結(jié)合的IC卡手持POS機(jī)是一種很好的方式。因此我們提出了一種基于ARM+DSP協(xié)作架構(gòu)的射頻IC卡無(wú)線手持POS機(jī)設(shè)計(jì)方案。 本文首先介紹了ARM+DSP嵌入式系統(tǒng),指紋識(shí)別技術(shù)和無(wú)線數(shù)傳技術(shù),提出了ARM+DSP協(xié)作架構(gòu)的雙處理器連接方案。之后,給出了系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)圖,包括硬件部分和軟件部分。 硬件部分為ARM和DSP兩個(gè)子系統(tǒng),分別以LPC2210和TMS320VC54025為核心,加上存儲(chǔ)器和各種外設(shè)。詳細(xì)說(shuō)明了兩個(gè)CPU通過(guò)HPI主機(jī)方式進(jìn)行通信、主機(jī)系統(tǒng)的主控處理器LPC2210外設(shè)的接口電路設(shè)計(jì)。 軟件部分包括嵌入式μ C/OS-Ⅱ移植要點(diǎn),任務(wù)設(shè)計(jì),驅(qū)動(dòng)程序設(shè)計(jì)等。詳細(xì)說(shuō)明了在嵌入式μ C/OS-Ⅱ平臺(tái)中,顯示任務(wù),鍵盤(pán)任務(wù)和IC卡讀寫(xiě)任務(wù)設(shè)計(jì)過(guò)程以及它們的驅(qū)動(dòng)程序的代碼的編寫(xiě)。 本課題的研究己取得階段性成果,能夠?qū)崿F(xiàn)一些基本的功能。

    標(biāo)簽: ARMDSP POS 架構(gòu) 射頻

    上傳時(shí)間: 2013-06-07

    上傳用戶:黑漆漆

  • TLP521光耦和三極管2sc2120、IRF9140組成的驅(qū)動(dòng)電路

    TLP521光耦和2sc2120三極管,IRF9140組成的驅(qū)動(dòng)電路

    標(biāo)簽: 2120 9140 TLP 521

    上傳時(shí)間: 2013-07-07

    上傳用戶:西伯利亞

  • 實(shí)現(xiàn)LED照明應(yīng)用的無(wú)閃爍調(diào)光

    LED照明已確然成為一項(xiàng)主流技術(shù)。該項(xiàng)技術(shù)正日臻成熟,標(biāo)志之一就是大量LED照明標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的陸續(xù)出臺(tái)。嚴(yán)格的效率要求已存在相當(dāng)一段時(shí)間了,今后仍將不斷提高。但近段時(shí)間,LED照明設(shè)計(jì)師的工作卻更為棘手了,因?yàn)橐瑫r(shí)滿足以下兩項(xiàng)要求:既要用針對(duì)白熾燈的調(diào)光器來(lái)實(shí)現(xiàn)調(diào)光控制功能,又要實(shí)現(xiàn)高功率因數(shù)性能。

    標(biāo)簽: LED 照明應(yīng)用 無(wú)閃爍調(diào)光

    上傳時(shí)間: 2013-05-27

    上傳用戶:cknck

  • LOBS邊緣節(jié)點(diǎn)突發(fā)包組裝和光板FPGA實(shí)現(xiàn)

    近年來(lái)提出的光突發(fā)交換OBS(Optical.Burst Switching)技術(shù),結(jié)合了光路交換(OCS)與光分組交換(OPS)的優(yōu)點(diǎn),有效支持高突發(fā)、高速率的多種業(yè)務(wù),成為目前研究的熱點(diǎn)和前沿。 本論文圍繞國(guó)家“863”計(jì)劃資助課題“光突發(fā)交換關(guān)鍵技術(shù)和試驗(yàn)系統(tǒng)”,主要涉及兩個(gè)方面:LOBS邊緣節(jié)點(diǎn)核心板和光板FPGA的實(shí)現(xiàn)方案,重點(diǎn)關(guān)注于邊緣節(jié)點(diǎn)核心板突發(fā)包組裝算法。 本文第一章首先介紹LOBS網(wǎng)絡(luò)的背景、架構(gòu),分析了LOBS網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵技術(shù),然后介紹了本論文后續(xù)章節(jié)研究的主要內(nèi)容。 第二章介紹了LOBS邊緣節(jié)點(diǎn)的總體結(jié)構(gòu),主要由核心板和光板組成。核心板包括千兆以太網(wǎng)物理層接入芯片,突發(fā)包組裝FPGA,突發(fā)包調(diào)度FPGA,SDRAM以及背板驅(qū)動(dòng)芯片($2064)等硬件模塊。光板包括$2064,發(fā)射FPGA,接收FPGA,光發(fā)射機(jī),光接收機(jī),CDR等硬件模塊。論文對(duì)這些軟硬件資源進(jìn)行了詳細(xì)介紹,重點(diǎn)關(guān)注于各FPGA與其余硬件資源的接口。 第三章闡明了LOBS邊緣節(jié)點(diǎn)FPGA的具體實(shí)現(xiàn)方法,分為核心板突發(fā)包組裝FPGA和光板FPGA兩部分。核心板FPGA對(duì)數(shù)據(jù)和描述信息分別存儲(chǔ),僅對(duì)描述信息進(jìn)行處理,提高了組裝效率。在維護(hù)突發(fā)包信息時(shí),實(shí)時(shí)查詢和更新FEC配置表,保證了對(duì)FEE狀態(tài)表維護(hù)的靈活性。在讀寫(xiě)SDRAM時(shí)都采用整頁(yè)突發(fā)讀寫(xiě)模式,對(duì)MAC幀整幀一次性寫(xiě)入,讀取時(shí)采用超前預(yù)讀模式,對(duì)SDRAM內(nèi)存的使用采取即時(shí)申請(qǐng)方式,十分靈活高效。光板FPGA分為發(fā)射和接收兩個(gè)方向,主要是將進(jìn)入FPGA的數(shù)據(jù)進(jìn)行同步后按照指定的格式發(fā)送。 第四章總結(jié)了論文的主要內(nèi)容,并對(duì)LOBS技術(shù)進(jìn)行展望。本論文組幀算法采用動(dòng)態(tài)組裝參數(shù)表的方法,可以充分支持各種擴(kuò)展,包括自適應(yīng)動(dòng)態(tài)組裝算法。

    標(biāo)簽: LOBS FPGA 節(jié)點(diǎn)

    上傳時(shí)間: 2013-05-26

    上傳用戶:AbuGe

  • 射頻和無(wú)線技術(shù)入門(第二版).pdf

    射頻和無(wú)線技術(shù)入門,絕對(duì)的從零開(kāi)始,Caribbean j. Weisman 著

    標(biāo)簽: 射頻 無(wú)線技術(shù)

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

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  • 基于ARM和射頻技術(shù)的工程機(jī)械遙控器的研制

    隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,各類建設(shè)工程越來(lái)越多,這導(dǎo)致了國(guó)家對(duì)工程機(jī)械的需求越來(lái)越大,要求也越來(lái)越高。在機(jī)械和液壓技術(shù)已發(fā)展成熟的今天,信息化和智能化成了工程機(jī)械進(jìn)行產(chǎn)品性能提升的新的突破口。而無(wú)線遙控技術(shù)是信息化的一個(gè)重要方面。 鑒于工程機(jī)械設(shè)備對(duì)無(wú)線遙控設(shè)備的需求,本文研制了用于工程機(jī)械的無(wú)線遙控器。因?yàn)楣こ虣C(jī)械對(duì)遙控通信的可靠性、抗干擾性和通信距離都有比較高的要求,所以本文沒(méi)有選擇紅外、藍(lán)牙等技術(shù)作為通信手段,而是選用高性能的射頻芯片ADF7020來(lái)搭建射頻模塊。在控制器方面,考慮到通信過(guò)程中需要進(jìn)行非常復(fù)雜的編解碼運(yùn)算,所以本文選用了運(yùn)算速率較快的32位ARM核微控制器LPC2119。 論文首先在對(duì)上述兩塊主芯片進(jìn)行深入研究的基礎(chǔ)上介紹了它們的功能特點(diǎn)和參數(shù)性能,與此同時(shí)還介紹了嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的相關(guān)知識(shí)。接著基于這兩塊芯片對(duì)遙控器的實(shí)施方案進(jìn)行了設(shè)計(jì),包括硬件系統(tǒng)和軟件系統(tǒng)兩方面的內(nèi)容,這構(gòu)成了論文的主體內(nèi)容之一。然后論文詳細(xì)深入的研究和討論了對(duì)遙控器通信性能起關(guān)鍵作用的差錯(cuò)控制系統(tǒng)。研究?jī)?nèi)容包括循環(huán)碼、CRC碼、RS碼和交織技術(shù)等一系列的信道編碼理論,并且給出了各種編解碼的實(shí)現(xiàn)方法。基于這些理論,論文設(shè)計(jì)了一種CRC碼、RS碼以及交織技術(shù)相結(jié)合的差錯(cuò)控制方法并將其應(yīng)用在遙控器中,實(shí)際測(cè)試證明該方法從很大程度上提升了遙控器的通信性能。此外,還實(shí)現(xiàn)了遙控器的跳頻功能,可以有效的抵抗同頻干擾。論文的最后簡(jiǎn)要介紹了系統(tǒng)開(kāi)發(fā)調(diào)試環(huán)境以及仿真工具,并總結(jié)了軟件實(shí)現(xiàn)過(guò)程中對(duì)一些關(guān)鍵問(wèn)題的處理辦法。

    標(biāo)簽: ARM 射頻技術(shù) 工程機(jī)械 遙控器

    上傳時(shí)間: 2013-05-18

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  • 板級(jí)光互連協(xié)議研究與FPGA實(shí)現(xiàn)

    隨著集成電路頻率的提高和多核時(shí)代的到來(lái),傳統(tǒng)的高速電互連技術(shù)面臨著越來(lái)越嚴(yán)重的瓶頸問(wèn)題,而高速下的光互連具有電互連無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì),成為未來(lái)電互連的理想替代者,也成為科學(xué)研究的熱點(diǎn)問(wèn)題。目前,由OIF(Optical Intemetworking Forum,光網(wǎng)絡(luò)論壇)論壇提出的甚短距離光互連協(xié)議,主要面向主干網(wǎng),其延遲、功耗、兼容性等都不能滿足板間、芯片間光互連的需要,因此,研究定制一種適用于板級(jí)、芯片級(jí)的光互連協(xié)議具有非常重要的研究意義。 本論文將協(xié)議功能分為數(shù)據(jù)鏈路層和物理層來(lái)設(shè)計(jì),鏈路層功能包括了協(xié)議原語(yǔ)設(shè)計(jì),數(shù)據(jù)幀格式和數(shù)據(jù)傳輸流程設(shè)計(jì),流量控制機(jī)制設(shè)計(jì),協(xié)議通道初始化設(shè)計(jì),錯(cuò)誤檢測(cè)機(jī)制設(shè)計(jì)和空閑字符產(chǎn)生、時(shí)鐘補(bǔ)償方式設(shè)計(jì);物理層功能包含了數(shù)據(jù)的串化和解串功能,多通道情況下的綁定功能,數(shù)據(jù)編解碼功能等。 然后,文章采用FPGA(Field Programmable Gate Array,現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了定制協(xié)議的單通道模式。重點(diǎn)是數(shù)據(jù)鏈路層的實(shí)現(xiàn),物理層采用定制具備其功能的IP(Intellectual Property,知識(shí)產(chǎn)權(quán))——RocketIO來(lái)實(shí)現(xiàn)。實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中,采用了Xilinx公司的ISE(Integrated System Environment,集成開(kāi)發(fā)環(huán)境)開(kāi)發(fā)流程,使用的設(shè)計(jì)工具包括:ISE,ModelSim,Synplify Pro,ChipScope等。 最后,本文對(duì)實(shí)現(xiàn)的協(xié)議進(jìn)行了軟件仿真和上扳測(cè)試,訪真和測(cè)試結(jié)果表明,實(shí)現(xiàn)的單通道模式,支持的最高串行頻率達(dá)到3.5GHz,完全滿足了光互連驗(yàn)證系統(tǒng)初期的要求,同時(shí)由RocketIO的高速串行差分口得到的眼圖質(zhì)量良好,表明對(duì)物理層IP的定制是成功的。

    標(biāo)簽: FPGA 板級(jí) 光互連 協(xié)議研究

    上傳時(shí)間: 2013-06-28

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  • 線性光耦HCNR201在正負(fù)電壓測(cè)量上的應(yīng)用

    介紹了線性模擬光耦器件HCNR201的基本原理;闡述了利用該芯片對(duì)電壓量進(jìn)行隔離測(cè)量的測(cè)試原理以及硬件電路;給出了試驗(yàn)數(shù)據(jù)以及數(shù)據(jù)處理結(jié)果;證明了改種測(cè)試方法的準(zhǔn)確性。關(guān)鍵詞:HCNR

    標(biāo)簽: HCNR 201 線性光耦

    上傳時(shí)間: 2013-07-28

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