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  • 基于ZigBee 技术的RFID 系统的设计与实现

    芯片价格、开发难易程度等特点 采用jatmel公司的avr系列单片机at lnega 16l和at mega 64l比较合适。at lnega 16l、64l足挚下增强 avr risc结构的低功耗8位cmos微控制器,由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间,该控制器的数据吞吐率高达1mips/mhz,从而 可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。 2.3实际工作电路 本系统电路如图2、3所示,分别为应答器和渎卡器。读卡器最终要完成与上位机的通信,所以本设计应用串口协议转换芯片ad101完成两台设备的数据传输。 3 rfid系统的软件设计 无线网络的软件设计是实现远距离rfid系统必不可少的部分,本课题所涉及的软件部分重点包括以下两方面: (1)读卡器,也就是主节点,主要是atmega 64l与atmega16l,以及mcu与无线模块通信的收发程序。 (2)应答器,也就是终端节点,实现终端节点与丰节点的数据交换。在设计各部分程序之前,首先要了解chipcon公司的cc2420开发平台通讯协议的模型结构和所使用的编程工具,以及本系统中无线网络系统软件的特点。

  • 基于PC104总线的2FSK调制器的设计与实现

    的正弦波形,两个频率之间不存在相位的突变,不会存在大量的高频杂波,因此,后期的信号处理电路使用放大电路与简单的π型滤波器对信号进行处理即可得到比较理想的2fsk信号。 d/a转换电路如图4所示。 此电路采用ad7524作为d/a转换器,ad7524属于t型电阻网络型dac,电流输出,8位数字输入,输出建立时间0.2μs/0.15μs,其数字输入端可采用5 v/15 v两种输入,本电路采用兼容ttl电平的5 v输入。电路中将其输入控制端cs、wr同时接地,当有来自fpga的数据ad101~7输入时无需锁存,直接进行转换,因此要求fpga的输出要具有锁存功能,此接法可减少输出控制线,减少时序干扰。r1ad1和r1ad2为d/a输出波形调整电阻,主要用于调整波形位置,不致产生失真。d/a输出采用双极性接法,通过两路lm324通用放大器进行电压放大,输出2fsk信号。图5(a)为经过d/a转换后输出的波形在示波器上的截图,由图中可以看到,数字调制并经d/a转换后,波形是一种阶梯状正弦波,且波形连续,频率变换交界处无相位突变。该信号经过双极性放大器放大并通过π型滤波器后变成如图5(b)

  • AD101

    100V,0.45A,30A,2μA

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