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無線芯片
  • 今天來談一談無線芯片的選型,當下無線SoC芯片可選擇的余地越來越多,從歐美廠商和國產半導體,那么究竟如何選擇合適的無線芯片開發產品,我們從以下幾個方面進行考量。
  • 為避免高速列車在運行中產生熱切軸現象,采用2.4GHz無線通信技術設計了軸溫集中監測系統,系統由安裝在車軸上的監測節點和監測臺組成;監測節點采用ATmega128L作為微控制器,利用溫度傳感器PT100實現軸溫的采集,并通過無線模塊nRF24L01實現數據的傳輸;監測臺主要負責集中接收、處理、顯示和存儲各監測節點發送來的數據;當軸溫過高時,報警提醒駕駛員采取緊急措施,避免發生事故;經試驗表明,該系統能夠準確測量運行列車的軸溫狀態,給出了實驗結果并進行了分析。
  • 隨著我國的城市發展速度越來越快。城市人口數量和市民擁有的私家車數量逐年遞增,使得城市交通擁堵現象日益惡化,交通擁堵狀況嚴重成為我國大中型城市面臨的共同問題,而擁堵狀況造成的市民乘車難的問題困擾著每個人,同時帶來的環境污染現象也十分嚴重。
  • 隨著多種無線通信標準在手持設備上的應用,只有進一步降低射頻功率放大器的功耗,才能延長便攜式設備的電池使用時間,從而獲得更加的用戶體驗。
  • 為了提高智能家居系統的快速部署能力、降低構建成本,提出了一種利用ZigBee 無線組網技術,構建智能家居系統內部基礎網絡的設計方案。該方案采用無線射頻收發CC2430 芯片和外圍電路設計終端設備與中心協調器的硬件電路。根據ZigBee 協議棧使用C 語言編寫終端設備和中心協調器的通信應用軟件。
  • 基于ZigBee 和以太網的無線網關設計,實現了ZigBee 傳感器網絡和以太網的互聯互通,進而將監測、控制設備和互聯網有效的連接起來,為ZigBee 傳感器網絡提供了更廣闊的遠程網絡控制平臺,并完成ZigBee 網絡與以太網之間數據的透明傳輸和協議轉換。論文給出了結合ZigBee 和以太網的網關硬件設計方案,利用CC2430 和RTL8019 芯片進行無線網關的硬件電路設計,同時提出一種網絡協議的轉換方法。
  • 近年來,移動通信的市場需求增長迅速,當前的移動通信系統已經可以使用成熟的信號處理技術來獲取更高的信息傳輸速率。下一代無線系統的設計難度將增大,主要體現在對多標準和可重配置性的支持。不同的通信標準在中心頻率、信號帶寬、信噪比和線性度等方面差異很大。這對所有的射頻(RF)前端構建模塊的設計有很重要的影響,必須進行全面的權衡分析以選擇最佳的架構,并為單獨的電路模塊選擇合適設計規范。
  • 相對簡單的存儲器和邏輯芯片測試以及比較復雜的混合信號和射頻/無線芯片測試的獨特測試要求。由此可見,對于不同類型芯片的測試,我們需要根據相應的要求采用不同的測試策略和測試方法。