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接收端

  • 一種用于手機的無線充電系統的設計

    隨著智能手機屏幕越來越大,功能越來越多,耗電量越來越大,手機充電也越來越頻繁。雜亂的數據線和頻繁的插拔使人們對充電過程感到不勝其煩,不僅如此,頻繁的插拔還容易引起手機充電接口的損壞,因此,人們需要一種更加便捷可靠的充電方法。手機無線充電技術是一種依靠空間磁場耦合將供電端的電能傳輸給手機電池從而對其進行充電的技術,這是一種全新的充電方法,克服了傳統手機充電方法的弊端,可以使充電更加靈活、方便、安全。這種新的充電方法具有廣闊的發展和應用前景,日前已受到了相關研究機構和企業的高度關注,且已有一些相關產品面市。本文通過對無線充電技術的原理、電路、通信及耦合機構等方面進行研究,設計了一種用于手機的無線充電系統。本文所做的研究工作對無線充電技術的推廣和應用有一定的促進作用,能為未來無線充電系統的設計提供一些參考和借鑒本文的主要研究工作有:閘述了無線充電系統的工作原理及系統的基本結構,分析了手機無線充電系統的需求,并提出了系統的主要設計要求:設計了系統的主電路和諧振電路,完成了控制芯片的選型,并闡述了系統的控制方法和流程;為了使接收端可以將其功率需求及充電狀態等信息反饋回發射端,以實現更準確的控制,設計了從接收端到發射端的單向通信信號調制電路以及相關的數據包時序、格式和編碼方式等,并用 Simulink對信號調制電路進行仿真,以驗證信號調制電路的調制效果;為了克服傳統的繞線式稠合機構成本高、制作和裝配工藝復雜、一致性不好等缺點,減輕耦合機構重量,并提高其可靠性,設計了一種PCB耦合機構:為了驗證所設計的手機無線充電系統的性能,搭建了一個實驗系統,實驗結果表明所設計的系統滿足一般的工程要求。關鍵詞:手機無線充電,磁場耦合,單向通信,PCB耦合機構

    標簽: 無線充電

    上傳時間: 2022-03-30

    上傳用戶:zhanglei193

  • 一種帶金屬物體檢測的多線圈的無線充電系統

    論文介紹了當前流行的幾種無線充電技術,并提出了一種帶金屬物體檢測的多線圈無線充電系統的設計方案該方案采用電磁感應的技術原理,具有成本低、效率高等特點。另外,相比于其他電磁感應技術的無線充電方案,本文方案的特點是低功耗、多線圈及帶金屬物體檢測功能硬件方面,本文提出的無線充電系統采用美國德州儀器公司的BQ500410A及BQ51013B作為發射端電路和接收端電路的主控部分,并輔以MSP430G2101實現低功耗電路為了擴大負載設備的充電面積,發射端電路采用三線圈的方案,自動選擇最優的線圈來提供能量傳輸通道。此外,本文方案還設計了寄生金屬物體檢測及外來物體檢測功能,避免了能量傳輸通道上存在的金屬物體產生的渦流發熱對無線充電系統的影響。軟件方面,本文采用“反向散播調制技術”進行信號調制,并定義了物理層、數據鏈路層、邏輯層協議,規范了發射端電路與接收端電路之問數據通信。在傳輸功率控制方面,本文采用的是離散PID控制算法,并結合動態整流控制算法提高系統的瞬態響應速度。最后,本文測試了上述軟硬件設計的主要功能,證實了本文設計方案的可行性關鍵詞:無線充電、電磁感應、低功耗、金屬物體檢測、多線圈

    標簽: 無線充電系統

    上傳時間: 2022-04-02

    上傳用戶:XuVshu

  • 正點原子高速無線調試器用戶資料

    1 產品簡介1.1 產品特點下載速度快,超越 JLINK V8,接近 JLINK V9采用 2.4G 無線通信,自動跳頻支持 1.8V~5V 設備,自動檢測支持 1.8V/3.3V/5V 電源輸出,上位機設置支持目標板取電/給目標板供電支持 MDK/IAR 編譯器,無需驅動,不丟固件支持 Cortex M0/M1/M3/M4/M7 等內核 ARM 芯片支持仿真調試,支持代碼下載、支持虛擬串口提供 20P 標準 JTAG 接口、提供 4P 簡化 SWD 接口支持 XP/WIN7/WIN8/WIN10 等操作系統尺寸小巧,攜帶方便1.2 基本參數產品名稱 ATK-HSWLDBG 高速無線調試器產品型號 ATK-HSWLDBG支持芯片 ARM Cortex M0/M1/M3/M4/M7 全系列通信方式 USB(免驅)仿真接口 JTAG、SWD支持編譯器 MDK、IAR串口速度 10Mbps(max)燒錄速度 10M通信距離 ≥10MTX 端工作電壓 5V(USB 供電)TX 端工作電流 151mARX 端工作電壓 3.3V/5V(USB 或者 JTAG 或者 SWD 供電)RX 端工作電流 132mA@5V工作溫度 -40℃~+85℃尺寸 66.5mm*40mm*17mm1.3 產品實物圖圖 發送端圖 接收端接收端接口輸出電壓示意圖,所有標注 GND 的引腳均為地線1.4 接線示意圖高速無線調試器發送端,接線圖:高速無線調試器接收端,JTAG/SWD 接口供電,接線示意圖:高速無線調試器接收端,USB 接口供電,接線示意圖:1.5 高速無線調試器工作原理示意圖電腦端 高速無線調試器發送端 USB 接口目標 MCU 高速無線調試器接收端 JTAG/SWD 接口目標 MCU 高速無線調試器接收端5V 電源JTAG/SW 接口 USB 接口高速無線調試器JTAG/SW 接口 目標 MCU 高速無線調試器接收端USB 接口 電腦端 高速無線調試器發送端無線模塊無線模塊2、MDK 配置教程注意:低版本 MDK 對高速無線調試器的支持不完善,推薦 MDK5.23及以上版本。MDK5.23~MDK5.26 對高速 DAP 的支持都有 bug,必須打補丁。參考“mdk 補丁”文件夾下的相關文檔解決。SWD 如果接3 線,請查看第 10 章,常見問題 1。要提高速度,參考 4.2 節配置無線參數為大包模式。如果無線通信不穩定,參考常見問題 4。

    標簽: 高速無線調試器

    上傳時間: 2022-06-04

    上傳用戶:d1997wayne

  • IP6805U 5W低成本無線充方案

    概述IP6805U 是一款無線充電發射端控制 SoC 芯 片,兼容WPC Qi v1.2.4 最新標準,支持 A11 或 A11a 線圈,支持 5W 充電。IP6805U 通過analog ping 檢測到無線接收器,并建立與接收端之間的 通信,則開始功率傳輸。IP6805U 解碼從接收器 發送的通信數據包,然后用 PID 算法來改變振蕩頻率從而調整線圈上的輸出功率。一旦接收器上 的電池充滿電時,IP6805U 終止電力傳輸。IP6805U 片內集成全橋驅動電路和全橋功率 MOS,電壓&電流兩路 ASK 通訊解調模塊;方案集成度高,可顯著降低方案尺寸和 BOM 成本。 背夾、無線充電底座 ? 車載無線充電設備

    標簽: ip6805u 無線方案

    上傳時間: 2022-06-15

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  • 脈沖多普勒雷達信號處理實時仿真算法研究

    脈沖多普勒(PD)雷達是一種廣泛被采用的全相參體制的雷達,它利用目標與雷達之間相對運動而產生的多普勒效應進行目標信息提取和處理,具有較高的速度分辨率,可以有效地抑制強地雜波的干擾問題。為了滿足實驗室開發雷達對抗半實物仿真系統的需求,本論文展開對PD雷達信號處理實時仿真算法的研究。本文首先介紹了PD雷達的工作原理,分析了PD雷達的距離、速度模糊問題,對PD雷達的雜波也做了簡單介紹。由于PD雷達信號處理算法研究的需要,本文介紹了PD雷達接收機的組成,詳細分析了正交相位檢波處理的方法,并對接收端信號的處理過程進行了仿真。基于PD雷達工作原理,本文提出了一種低重頻脈沖多普勒雷達信號處理仿真框架,對PD雷達信號處理系統各主要模塊的算法以及其功能、原理進行了詳細的分析,并運用Mailab對低重復頻率PD雷達信號處理進行了仿真。最后,本文基于ADSP-TS201對雷達信號處理算法的實時性進行了分析,在Visual DSP+-開發環境實現了FFT算法和數據求模算法,獲得相應的運算指令周期。整個工作對PD雷達信號處理半實物仿真系統的搭建具有重要的意義。

    標簽: 脈沖 多普勒雷達信號處理

    上傳時間: 2022-06-21

    上傳用戶:kingwide

  • 碩士論文:基于FPGA的PCIE數據采集卡設計

    廣東工業大學碩士學位論文 (工學碩士) 基于FPGA的PCIE數據采集卡設計數據采集處理技術與傳感器技術、信號處理技術和PC機技術共同構成檢測 技術的基礎,其中數據采集處理技術作為實現自動化檢測的前提,在整個數字化 系統中處于尤為重要的地位。對于核磁共振這樣復雜的系統設備,實現自動化測 試顯得尤為必要,又因為核磁共振成像系統的特殊性,對數據的采集有特殊要求, 需要根據各種脈沖序列的不同要求設置采樣點數和采樣間隔,根據待采信號的不 同帶寬來設置采樣率,將系統成像的數據采集下來進行處理,最后重建圖像和顯 示。因此本文基于現有的采集技術開發專門應用于核磁共振成像的數據采集卡。 該采集卡從軟件與硬件兩個方面對基于FPGA的PCIE數據采集卡進行了研 究,并完成了實物設計。軟件方面以FPGA為核心芯片完成數據采集卡的接口控 制以及數據處理。通過Altera的GXB IP核對數據進行捕捉,同時根據實際需要 設計了傳輸協議,由數據處理模塊將捕捉到的數據通過CIC濾波器進行抽取濾 波,然后將信號存入DDR2 SDRAM存儲芯片中。在傳輸接口設計上采用PCIE 總線接口的數據傳輸模式,并利用FPGA的IP核資源完成接口的邏輯控制。 硬件部分分為FPGA外圍配置電路、DDR2接口電路、PCIE接口電路等模 塊。該采集卡硬件系統由Flash對FPGA進行初始化,通過FPGA配置PCIE總 線,根據FPGA中PCIE通道引腳的要求進行布局布線。DDR2接口電路模塊依 據DDR2芯片驅動和接收端的電平標準、端接方式確定DDR2與FPGA之間通 信的各信號走線。針對各個模塊接口電路的特點分別進行眼圖測試,分析了板卡 的通信質量,對整個原理圖布局進行了設計優化。 通過測試,該數據采集卡實現了通過CPLD對FPGA進行加載,并在FPGA 內部實現了抽取濾波等高速數字信號處理,各種接IsI和控制邏輯以及通過大容量 的DDR2 SDRAM緩存各種數據處理結果正確。經系統成像,該采集卡采集下來 的數字信息可通過圖像重建準確成像,為核磁共振成像系統的工程實現打下了良 好的成像基礎。 

    標簽: 核磁共振 信號處理 FPGA PCIE DDR2

    上傳時間: 2022-06-21

    上傳用戶:fliang

  • VHDL的串行同步通信SPI設計.

    這是一個衡量通信速度的參數。它表示每秒鐘傳送的bit的個數。例如300波特表示每秒鐘發送300個bit,當我們提到時鐘周期時,我們就是指波特率例如如果協議需要4800波特率,那么時鐘是4800Hz,這意味著串口通信在數據線上的采樣率為4800Hz,通常電話線的波特率為14400,28800和36600,波特率可以遠遠大于這些值,但是波特率和距離成反比。串行口每秒發送或接收數據的碼元數為傳碼,單位為波特,也叫波特率,若發送或接收一位數據所需時間為T,則波特率為1/T,相應的發送或接收時鐘為1/T Hz。發送和接收設備的波特率應一致。位同步是實現收發雙方的碼元同步,由數據傳輸系統的同步控制電路實現。發送端由發送時鐘的定時脈沖對數據序列取樣再生,接收端由接收時鐘的定時脈沖對接收數據序列取樣判斷,恢復原來的數據序列。因此,接收時鐘和發送時鐘必須同頻同相,這是由接收端的定時提取和鎖相環電路實現的。傳碼率與位同步必須同時滿足。否則,接收設備接收不到有效信息

    標簽: vhdl 串行同步通信 spi

    上傳時間: 2022-06-22

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  • Socket開發之通訊協議及處理

    在Socket應用開發中,還有一個話題是討論的比較多的,那就是數據接收后如何處理的問題。這也是一個令剛接觸Socket開發的人很頭疼的問題。因為Socket的TCP通訊中有一個“粘包”的現象,既:大多數時候發送端多次發送的小數據包會被連在一起被接收端同時接收到,多個小包被組成一個大包被接收。有時候一個大數據包又會被拆成多個小數據包發送。這樣就存在一個將數據包拆分和重新組合的問題。那么如何去處理這個問題呢?這就是我今天要講的通訊協議。所謂的協議就是通訊雙方協商并制定好要傳送的數據的結構與格式。并按制定好的格式去組合與分析數據。從而使數據得以被準確的理解和處理。那么我們如何去制定通訊協議呢?很簡單,就是指定數據中各個字節所代表的意義。比如說:第一位代表封包頭,第二位代表封類型,第三、四位代表封包的數據長度。然后后面是實際的數據內容。

    標簽: socket 通訊協議

    上傳時間: 2022-06-23

    上傳用戶:默默

  • Duanxx的模塊使用:無線充電

    一無線模塊概述關于無線充電的原理和設計方案網上有很多,這里就不再贅述,此處主要記錄一下從淘寶上買來的無線模塊的測試結果。我從淘寶上買來的無線模塊如下:其主要特性如下:輸入電壓:5~12V最大負載電流:1.3A接收輸出電壓電流:5V/1.5A,12V/700mA發射線圈尺寸:外徑43mm,厚度2.3mm發射模塊尺寸:18mm*8.5mm*15mm接收模塊尺寸:10mm*25mm*3mm接收線圈尺寸:外徑43mm,厚度1.2mm接收最佳距離:3~6mm二芯片資料從網上并沒有搜到比較靠譜的芯片資料,唯一有的就是XKT-408和XKT-510的使用手冊。準確的說,淘寶上賣的都是XKT系列的無線充電解決方案。發射模塊我直接使用了上圖中的發射模塊,并未做任何更改。這里我主要關心的是接收端芯片:T-3168其規格說明書下載鏈接:

    標簽: 無線充電

    上傳時間: 2022-06-25

    上傳用戶:trh505

  • 7.5W/10W/15W 多線圈無線充電發射控制器IP6809 datasheet

    兼容WPC v1.2.4協議的7.5W/10W/15W多線圈無線充電發射控制器--IP6809一 概述IP6809是一款無線充電發射端控制SoC芯片,兼容WPC Qi v1.2.4最新標準,支持3線圈無線充電應用,支持A28線圈、MP-A8線圈,支持客戶線圈定制方案,支持5W、蘋果 7.5W、三星10W、15W充電。IP6809通過analog ping檢測到無線接收器,并建立與接收端之間的通信,則開始功率傳輸。IP6809通過切換不同的工作線圈執行analogping并檢測信號強度的方式確定接收機擺放位置,并選擇信號最強的線圈執行充電動作。IP6809 解碼從接收器發送的通信數據包,然后用PID算法來改變振蕩頻率從而調整線圈上的輸出功率。一旦接收器上的電池充滿電時,IP6809終止電力傳輸.片內集成全橋驅動電路和電壓&電流兩路ASK通訊解調模塊,集成度高,降低方案尺寸和BOM成本. 二 特性兼容WPC v1.2.4標準支持5~15W多種應用單獨5W應用快充充電器輸入5~10W應用5V充電器輸入5~10W升壓應用9V~15V充電器輸入5~10W降壓應用12~19V充電器輸入15W應用支持多線圈支持2~3個線圈支持自動檢測接收線圈擺放位置通過特定IO的電平狀態判斷是2/3線圈輸入耐壓高達25V集成NMOS全橋驅動集成內部電壓/電流解調支持FOD異物檢測功能--高靈敏靜態異物檢測--支持動態FOD檢測--FOD參數可調低靜態功耗和高效率靜態電流4mA實測系統充電效率高達79%兼容NPO電容和CBB電容支持成品固件在線升級針對供電能力不足的USB電源有動態功率調整功能(DPM)支持低至5V 500mA的充電器輸入過壓,過流保護功能支持PD3.0輸入請求支持NTC用于系統各狀態指示的3路LED支持客戶燈顯定制封裝6mm×6mm 0.5pitch QFN40三 應用背夾、無線充電底座車載無線充電設備

    標簽: 無線充電

    上傳時間: 2022-06-25

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