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耦合場(chǎng)

  • 基于射頻識別技術(shù)的門禁系統(tǒng)的設(shè)計

    (1)研究了基于射頻識別技術(shù)的門禁系統(tǒng)的總體設(shè)計,設(shè)計了射頻IC讀卡器的電路原理圖,給出了PCB板,讀卡器主要由射頻天線、讀卡模塊、RS485通信接口及單片機控制系統(tǒng)組成,能讀寫Philips公司的Mifare非接觸式智能射頻卡,讀卡距離約10cm.當(dāng)沒有卡進入讀卡能量范圍時,系統(tǒng)顯示時鐘,當(dāng)有卡進入時則讀卡內(nèi)數(shù)據(jù)并將卡號信息顯示在液晶顯示器上.(2)深入研究RFID天線的EMC過濾器、接收電路以及天線匹配電路等構(gòu)成,結(jié)合本設(shè)計采用了線圈天線,并從品質(zhì)因素Q和調(diào)諧頻率兩方面設(shè)計讀寫器天線,設(shè)計優(yōu)化了天線耦合電路.(3)針對設(shè)備組網(wǎng)應(yīng)用要求,門禁終端通信采用RS485總線,同時結(jié)合門禁讀卡器研究了RS485的網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu),通過RS485接口與PC機組成通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。讀卡器平時可獨立工作,PC機會每隔一定時間訪問讀卡器,用PC機上的時鐘統(tǒng)一校準(zhǔn)讀卡器上的時鐘,并讀取存儲器內(nèi)的讀卡數(shù)據(jù),以便讀卡器中的數(shù)據(jù)得到及時處理.(4)設(shè)計單片機的包看門狗、液品顯示、數(shù)據(jù)存儲和實時時鐘等在內(nèi)的外圍模塊電路,采用串口設(shè)計如SPI.PC等,從而節(jié)約了單片機的vo接口.同時結(jié)合門禁系統(tǒng)設(shè)計門禁控制電路,完成設(shè)備的選材。(5)根據(jù)射頻識別門禁系統(tǒng)總體設(shè)計要求,采用模塊化軟件設(shè)計方法,根據(jù)MF RC500的特性,系統(tǒng)地對MF RC500芯片的操作流程進行研究,設(shè)計主程序的流程圖和各個模塊子程序,使用Cs1語言開發(fā)了讀寫器的底層控制軟件,并完成程序的調(diào)試,證明結(jié)果滿足設(shè)計要求.

    標(biāo)簽: 射頻識別 門禁系統(tǒng)

    上傳時間: 2022-06-20

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  • 射頻電調(diào)諧濾波器的研究與設(shè)計.

    本文所研究的電壓可調(diào)諧帶通濾波器是射頻選頻網(wǎng)絡(luò)中一個重要部件,它具有帶寬小、中心頻率調(diào)諧范圍大,阻帶抑制度高、頻率調(diào)譜范圍內(nèi)帶寬和濾波曲線變化很小、結(jié)構(gòu)小型化等特點。在整個研究的過程中,概括起來主要做了以下幾方面的工作:1,首先從濾波器網(wǎng)絡(luò)設(shè)計理論入手,在耦合譜振器帶通濾波器的基礎(chǔ)上,簡單介紹了從低通原型濾波器到耦合諧振器可調(diào)帶通濾波器的設(shè)計過程,并通過查閱大量的資料和進行公式推導(dǎo)得到頻率變化和可調(diào)濾波器性能參數(shù)之間的關(guān)系公式。2,針對可調(diào)濾波器的設(shè)計,詳細研究分析了可變電容二極管在諧振回路中)的特性、介紹LC調(diào)諧濾波器的電路設(shè)計以及微帶線理論3,濾波器的設(shè)計是工作的重點,包括基本電路結(jié)構(gòu)的設(shè)計、梳狀線濾波器的近似等效模型,利用ADS仿真軟件進行的優(yōu)化設(shè)計和濾波器的測試工作三部分。前兩部分工作主要是在理論設(shè)計的基礎(chǔ)上,推算并利用軟件得出實際濾波器的各個部件更精確的值。針對所設(shè)計可調(diào)譜帶通濾波器調(diào)諧頻率范圍寬的特點,在仿真過程中采用了一些特殊的處理方法,例如改進的優(yōu)化方法。第三部分的工作主要是對加工好的濾波器進行測試,并進行調(diào)試,最后分析了濾波器的某些性能不能完全滿足要求存在的原因以及對該課題的后續(xù)工作開展提供一些思路。

    標(biāo)簽: 射頻電調(diào)諧濾波器

    上傳時間: 2022-06-20

    上傳用戶:slq1234567890

  • USB-PD協(xié)議解說.

    USB Power Delivery 快速充電通信原理本篇文章講的快速充電是指USB 論壇所發(fā)布的USB Power Delivery 快速充電規(guī)范(通過VBUS 直流電平上耦合FSK 信號來請求充電器調(diào)整輸出電壓和電流的過程),不同于本人發(fā)布的另一篇文章所講的高通Quick Charger 2.0 規(guī)范,因為高通QC2.0是利用D+ 和D- 上的不同的直流電壓來請求充電器動態(tài)調(diào)整輸出電壓和電流實現(xiàn)快速充電的過程。USB PD 的通信是將協(xié)議層的消息調(diào)制成24MHZ 的FSK 信號并耦合到VBUS上或者從VBUS 上獲得FSK 信號來實現(xiàn)手機和充電器通信的過程。如圖所示, 在USB PD 通信中, 是將24MHz 的FSK 通過cAC-Coupling 耦合電容耦合到VBUS 上的直流電平上的, 而為了使24MHz 的FSK 不對Power Supply或者USB Host 的VBUS 直流電壓產(chǎn)生影響,在回路中同時添加了zIsolation 電感組成的低通濾波器過濾掉FSK 信號。

    標(biāo)簽: USB-PD協(xié)議

    上傳時間: 2022-06-21

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  • 多脈沖時差法超聲波流量計的設(shè)計與實現(xiàn).

    工業(yè)生產(chǎn)和科學(xué)研究過程中,流量測量必不可少,由于超聲波流量計可以將超聲換能器火裝在管道外面進行非接觸測量,無需中斷管道,設(shè)計和安裝方便,并且滿足大部分工業(yè)生產(chǎn)的精度要求,近年來得到了廣泛應(yīng)用.本設(shè)計采用了多脈沖時差法測量技術(shù),增強了系統(tǒng)的抗干擾性,改善了測量效果。系統(tǒng)的硬件部分以MSP430F155為控制核心,選用了高精度時間數(shù)字轉(zhuǎn)換器TDC-GPI和復(fù)雜可編程邏輯器件spl.S11032等芯片.充分發(fā)揮了ispL.S1032的在系統(tǒng)可編程性,設(shè)計了超聲波退耦合脈沖定時器、抗干擾濾波器、數(shù)字單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器等電路,實現(xiàn)了多脈沖的時間差測量,進一步提高了硬件抗干擾性,并且完成了系統(tǒng)時鐘同步和電平轉(zhuǎn)換的任務(wù)。通過芯片內(nèi)部的門電路傳播時延實現(xiàn)系統(tǒng)傳播時間的測量,可以達到較高的測量精度,與傳統(tǒng)的通過高速數(shù)字計數(shù)器測時的方式相比,有很大的優(yōu)勢,可以在較低的頻率下完成電路的設(shè)計,避免了高頻電路設(shè)計中所帶來的更繁雜的電磁兼容等方面的問題。軟件設(shè)計是基于嵌入式實時操作系統(tǒng)Small RTOS 430的實現(xiàn).Small RTOS 430是由IC/OS-I和Small RTOS 51經(jīng)過改寫和移植而來,最大限度的減少了操作系統(tǒng)本身的代碼量和所需的內(nèi)存空間,整個軟件系統(tǒng)以任務(wù)為單位,任務(wù)的實現(xiàn)相互獨立,簡化了軟件的開發(fā)過程,縮短了開發(fā)周期,增強了系統(tǒng)的可靠性本文設(shè)計的時差法超聲波流量計,采用了TDC-GPI測量傳播時間差,保證了較高的測量精度;使用ispLS1032完成了多脈沖情況下時間差的確定和超聲波退耦合脈沖定時器、抗干擾濾波器等硬件抗干擾電路,改善了超聲波流量計的測量效果.

    標(biāo)簽: 超聲波流量計

    上傳時間: 2022-06-21

    上傳用戶:得之我幸78

  • 超高速FlashADC集成電路設(shè)計

    隨著半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(Analog to Digital Converter,ADC)作為模擬與數(shù)字接口電路的關(guān)鍵模塊,對性能的要求越來越高。為了滿足這些要求,模數(shù)轉(zhuǎn)換器正朝著低功耗、高分辨率和高速度方向快速發(fā)展。在磁盤驅(qū)動器讀取通道、測試設(shè)備、纖維光接收器前端和日期通信鏈路等高性能系統(tǒng)中,高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器是最重要的結(jié)構(gòu)單元。因此,對模數(shù)轉(zhuǎn)換器的性能,尤其是速度的要求與日俱增,甚至是決定系統(tǒng)性能的關(guān)鍵因素。在分析各種結(jié)構(gòu)的高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器的基礎(chǔ)上,本文設(shè)計了一個分辨率為6位,采樣時鐘為1GS/s的超高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器。本設(shè)計采用的是最適合應(yīng)用于超高速A/D轉(zhuǎn)換器的全并行結(jié)構(gòu),整個結(jié)構(gòu)是由分壓電阻階梯,電壓比較器,數(shù)字編碼電路三部分組成。在電路設(shè)計過程中,主要從以下幾個方面進行分析和改進:采用了無采樣/保持電路的全并行結(jié)構(gòu);在預(yù)放大電路中,使用交叉耦合對晶體管作為負載來降低輸入電容和增加放大電路的帶寬,從而提高比較器的比較速度和信噪比;在比較器的輸出端采用時鐘控制的自偏置差分放大器作為輸出緩沖級,使得比較輸出結(jié)果能快速轉(zhuǎn)換為數(shù)字電平,以此來提高ADC的轉(zhuǎn)換速度;在編碼電路上,先將比較器輸出的溫度計碼轉(zhuǎn)換成格雷碼,再把格雷碼轉(zhuǎn)換成二進制碼,這樣進一步提高ADC的轉(zhuǎn)換速度和減少誤碼率。

    標(biāo)簽: flash adc

    上傳時間: 2022-06-22

    上傳用戶:kingwide

  • 微型CCD光譜儀器的光學(xué)結(jié)構(gòu)設(shè)計

    1前言光譜儀是測量光源和物質(zhì)光譜特性的重要裝置,它在顏色顯示,視覺效果比對和生物化學(xué)領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。近年來,電荷耦合器件CCD取得了飛速的發(fā)展,工藝日趨完善,已能批量制造完全沒有缺陷的高可靠性低成六的CCD芯片,這種器件有很寬的光譜響應(yīng)特性,完全可以代替感光乳劑,應(yīng)用在光譜測量上",因此,設(shè)計出配合CCD光譜儀器使用的光學(xué)結(jié)構(gòu)對于儀器的小型化有著重大的意義.2微型CCD光譜儀的光學(xué)結(jié)構(gòu)設(shè)計2.1光柵的選擇與設(shè)計在光譜儀核心元件分光器件的發(fā)展歷程中,經(jīng)歷了色散校鏡到衍射光柵到采用干涉調(diào)制元件和信息變換技術(shù)的演化。近年來聲光調(diào)造器件AOTF的技術(shù)和應(yīng)用也有了很大發(fā)展,沒有機械活動件,全固態(tài)、電子調(diào)諸.結(jié)構(gòu)小而牢周,可承受震動沖擊等一系列優(yōu)點,使其具有明顯的技術(shù)和應(yīng)用競爭力2.3。本設(shè)計中選擇閃耀光柵。因為光棚與其他分光元件相比較,有許多優(yōu)點。首先,光柵的角色散率幾乎和波長無關(guān),這對光譜的波長測量很有利。其二,光棚的分辨率比棱鏡大,價格也較低,其三,光柵不受材料透過率的限制,它可以在整個光學(xué)光譜區(qū)中應(yīng)用。

    標(biāo)簽: ccd 光譜儀器 光學(xué)結(jié)構(gòu)

    上傳時間: 2022-06-22

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  • 線陣CCD圖像傳感器驅(qū)動電路的設(shè)計.

    摘要:隨著CCD性能的不斷提高,CCD技術(shù)在軍、民用領(lǐng)域都得到了廣泛的應(yīng)用。介紹了TCDI501C線陣CCD的驅(qū)動電路設(shè)計,詳細介紹了用VHDL完成的CCD圖像傳感器驅(qū)動時序設(shè)計和視頻輸出差分信號驅(qū)動電路的設(shè)計。關(guān)鍵詞:線陣CCD;圖像傳感器:儀器儀表放大器;差分驅(qū)動1引言電荷耦合器件(CCD,Charge Couple Device)是20世紀(jì)60年代末期出現(xiàn)的新型半導(dǎo)體器件。目前隨著CCD器件性能不斷提高,在圖像傳感、尺寸測量及定位測控等領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛,CCD應(yīng)用的前端驅(qū)動電路成本價格昂貴,而且性能指標(biāo)受到生產(chǎn)廠家技術(shù)和工藝水平的制約,給用戶帶來很大的不便。CCD驅(qū)動器有兩種:一種是在脈沖作用下CCD器件輸出模擬信號,經(jīng)后端增益調(diào)整電路進行電壓或功率放大再送給用戶;另一種是在此基礎(chǔ)上還包含將其模擬量按一定的輸出格式進行數(shù)字化的部分,然后將數(shù)字信息傳輸給用戶,通常的線陣CCD攝像機就指后者,外加機械掃描裝置即可成像。所以根據(jù)不同應(yīng)用領(lǐng)域和技術(shù)指標(biāo)要求,選擇不同型號的線陣CCD器件,設(shè)計方便靈活的驅(qū)動電路與之匹配是CCD應(yīng)用中的關(guān)鍵技術(shù)之一。

    標(biāo)簽: ccd 圖像傳感器 驅(qū)動電路

    上傳時間: 2022-06-23

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  • 基于CPLD的TCD1501D型線陣CCD自適應(yīng)驅(qū)動電路設(shè)計

    CCD(電荷耦合器件)的基本功能是將光學(xué)圖像信號轉(zhuǎn)變成一維以時間為變量的電壓信號,廣泛的應(yīng)用于元件尺寸測量以及位置檢測系統(tǒng)中。本課題背景是利用CCD檢測帶材邊緣的位置信息,為后續(xù)的控制系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)。在帶鋼軋制現(xiàn)場,光照強度浮動因數(shù)很多:例如,光源受污染;給光源供電的電壓波動等都會造成光照條件的改變,影響測量的準(zhǔn)確性,不利于提高系統(tǒng)的信噪比l。為了提高系統(tǒng)的測量精度和抗干擾性,需要實時改變CCD的光積分時間以補償現(xiàn)場環(huán)境的影響。本文以TCD1501D型CCD芯片為例,分析了芯片的工作過程和驅(qū)動芯片的各個信號的要求,闡述了CCD驅(qū)動電路自適應(yīng)的實現(xiàn),最后給出了系統(tǒng)仿真結(jié)果。1TCD1501D型CCD的工作原理和驅(qū)動時序的產(chǎn)生1.1TCD1501D芯片的介紹TCDI501D4是一種高靈敏度、低暗電流、5000像元且內(nèi)置采樣保持電路的線陣CCD圖像傳感器。

    標(biāo)簽: cpld tcd1501d ccd 驅(qū)動電路

    上傳時間: 2022-06-23

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  • CCD圖像傳感器詳解匯總

    CCD( Charge Coupled Device )全稱為電荷耦合器件,是70 年代發(fā)展起來的新型半導(dǎo)體器件。它是在MOS集成電路技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,為半導(dǎo)體技術(shù)應(yīng)用開拓了新的領(lǐng)域。它具有光電轉(zhuǎn)換、信息存貯和傳輸?shù)裙δ埽哂屑啥雀摺⒐男 ⒔Y(jié)構(gòu)簡單、壽命長、性能穩(wěn)定等優(yōu)點,故在固體圖像傳感器、信息存貯和處理等方面得到了廣泛的應(yīng)用。CCD圖像傳感器能實現(xiàn)信息的獲取、轉(zhuǎn)換和視覺功能的擴展,能給出直觀、真實、多層次的內(nèi)容豐富的可視圖像信息,被廣泛應(yīng)用于軍事、天文、醫(yī)療、廣播、電視、傳真通信以及工業(yè)檢測和自動控制系統(tǒng)。實驗室用的數(shù)碼相機、光學(xué)多道分析器等儀器,都用了CCD作圖象探測元件。一個完整的CCD器件由光敏單元、轉(zhuǎn)移柵、移位寄存器及一些輔助輸入、輸出電路組成。CCD工作時,在設(shè)定的積分時間內(nèi)由光敏單元對光信號進行取樣,將光的強弱轉(zhuǎn)換為各光敏單元的電荷多少。取樣結(jié)束后各光敏元電荷由轉(zhuǎn)移柵轉(zhuǎn)移到移位寄存器的相應(yīng)單元中。移位寄存器在驅(qū)動時鐘的作用下,將信號電荷順次轉(zhuǎn)移到輸出端。將輸出信號接到示波器、圖象顯示器或其它信號存儲、處理設(shè)備中,就可對信號再現(xiàn)或進行存儲處理。由于CCD光敏元可做得很小(約10um),所以它的圖象分辨率很高。

    標(biāo)簽: ccd 圖像傳感器

    上傳時間: 2022-06-23

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  • CCD攝像頭基本知識

    CCD(電荷耦合器)攝像頭基本知識現(xiàn)在科學(xué)級的攝像頭比前幾年更尖端, 應(yīng)用領(lǐng)域也更廣了。在生物科學(xué)領(lǐng)域,從顯微鏡、分光光度計到膠文件、化學(xué)放光探測系統(tǒng), 都用到了CCD 的攝像頭。但是很多研究工作者對CCD 的指標(biāo)仍云里霧里。下面對CCD 的一些常見指標(biāo)進行表述。常見的CCD 一般指: CCD 攝像頭和插在電腦的采集卡區(qū)別數(shù)字?jǐn)z像頭與模擬攝像頭所有CCD 芯片都屬于模擬的設(shè)備。當(dāng)圖像進入計算機是數(shù)字的。如果信號在攝像頭、采集卡兩部分完成數(shù)字化的,這個CCD 被認(rèn)為是模擬CCD。數(shù)字?jǐn)z像頭事實上是由內(nèi)置于攝像頭的數(shù)字化設(shè)備完成數(shù)字化過程, 這樣可以減少圖像噪音。與模擬攝像頭相比, 數(shù)字?jǐn)z像頭提高了攝像頭的信噪比、增加攝像頭的動態(tài)范圍、最大化圖像灰度范圍。科學(xué)級的絕大多數(shù)的CCD 芯片都是由Kodak、Sony、SIT 制造。評價CCD 的基本指標(biāo)信噪比SNR 真實體現(xiàn)攝像頭的檢測能力。所有的CCD 攝像頭的廠家為提高攝像頭的性能, 都盡力使信號(可達到滿井電子的數(shù)目) 最大同時盡可能減少噪音。

    標(biāo)簽: ccd 攝像頭

    上傳時間: 2022-06-23

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