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數字信號
  • 模擬、數字和RF電路都緊密地擠在一起,用來隔開各自問題區域的空間非常小,而且考慮到成本因素,電路板層數往往又減到最小。令人感到不可思議的是,多用途芯片可將多種功能集成在一個非常小的裸片上,而且連接外界的引腳之間排列得又非常緊密,因此RF、IF、模擬和數字信號非常靠近,但它們通常在電氣上是不相干的。
  • RFID系統的基本工作原理是:標簽進入讀寫器發射射頻場后,將天線獲得的感應電流經升壓電路后作為芯片的電源,同時將帶信息的感應電流通過射頻前端電路變為數字信號送入邏輯控制電路進行處理,需要回復的信息則從標簽存儲器發出,經邏輯控制電路送回射頻前端電路,最后通過天線發回讀寫器。
  • 使用虛擬儀器技術,搭配數字信號處理技術,最后以NI的軟件定義無線電(SDR)為基礎,打造出通用的多重協議UHF RFID測試平臺。 此平臺適用于所有RFID標準的即時測試作業,同時支持新協議的自定義功能。
  • 超高頻RFID系統空中接口標準包括ISO/IEC 系列,F2C系列,以及中國正在研究制定的國家標準,數字接收機可實現軟件升級和多協議支持,相比模擬接收機具備易于調試、應用靈活的優勢,因而在超高頻姍讀寫器中得到了廣泛應用.提高超高頻RFID讀寫器的讀取效果一直是近年來的研究重點.在經過詳盡分析和實驗驗證后,本文給出相關問題的解決辦法。
  • 無線溫度采集系統是一種基于射頻技術的無線溫度檢測裝置。系統中由溫度傳感器將溫度采集后輸出的模擬信號逐步送往信號放大電路、低通濾波器以及A/D轉換器(即信號調理電路),然后在單片機的控制下將A/D轉換器輸出的數字信號傳送到無線收發芯片中,并通過芯片的調制處理后由芯片內部的天線發送到上位機,在上位機模塊中,發送來的數據由單片機控制的無線收發芯片接收并解調,最后通過接口芯片發送到PC機中進行顯示和處理。
  • 參照ISO/IEC 18000-6 Type B 協議設計了一款工作頻率為915 MHz的射頻讀卡器,采用FPGA完成協議中規定的數字信號處理,C8051F020單片機作為主控器。利用Verilog HDL硬件描述語言,搭建FPGA內部各個小模塊及系統的驗證平臺,選用Altera公司Cyclone系列的EP1C6Q240C8芯片為目標器件,使用Quartus II進行綜合,并通過時序和功能驗證。實驗結果表明,該讀卡器符合ISO/IEC 18000-6 Type B 協議要求,具有結構靈活、體積小、升級容易等優點。
  • 數據采集系統廣泛地應用于工業、國防、圖像處理、信號檢測等領域。DSP處理器是一種高速的數字信號處理器,藍牙技術作為一種低成本、低功耗、近距離的無線通信技術,已廣泛應用于許多行業和領域。
  • OSEK、基于CAN的協議棧、 TCP/IP以及預先打包的DSP算法等軟件工具的存在將進一步推進此類架構在大量汽車應用中的使用。
  • 一些智能天線在視距(LOS)或近似視距的情況下性能更好,也就是說在通過減少多徑分量來獲得好的工作性能;另一些基于分集的智能天線技術可以在非視距條件下表現的良好的性能,但它們也是在努力消除多徑而不是利用多徑。多天線系統憑借其在提高頻譜效率方面的卓越表現,在4G中將發揮重要的作用。
  • 本文首次提出了影響超高頻RFID數字接收機性能的各種因素,明確了噪聲和直流偏移干擾對讀寫器性能的影響關系,給出包含過采樣濾波、直流偏移校正、相關性解碼等基帶數字信號處理方案,并在Altera FPGA上進行了驗證,結果證明它比其他方法可以有效提高超高頻RFID讀寫器的讀取效果。
  • 介紹了智能天線的起源、發展以及智能天線實驗平臺的研究概況;提出了一個智能天線實驗平臺的實現方案。該方案基于新一代數字信號處理器TMS320C6701,采用高速A/D、D/A以及零中頻I/Q調制解調技術,工作于2.4GHz,采用八元天線陣列。該平臺用于移動通信中智能天線算法、空時編碼、MIMO技術和軟件無線電技術的研究。
  • 基于RFID技術的運動計時與定位系統,以先進RFID技術為基礎,結合數據庫、數字信號處理、微弱信號檢測等技術,自動、準確地獲取比賽計時和定位數據,為公平競爭、裁判執法、觀眾觀賽提供數據支持和依據。
  • 文中介紹了RFID系統及RFID讀寫器,論述了基于DSP技術的RFID讀寫器設計方法。在描述RFID系統組成的基礎上,給出了讀寫器的軟硬件設計流程。重點闡述了RFID讀寫器的防沖突設計。該讀寫器已應用于門禁系統中,實際應用結果表明其性能良好。
  • 智能天線利用數字信號處理的能力,合成天線陣列的輸入和輸出,以自適應的方式發射和接收信號。也就是說,相應于信號環境的改變,系統能自動改變其輻射方向圖,因而可大大提高系統容量、質量及覆蓋范圍。