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電源
  • 電源的主要指標有,負載調整率,電壓調整率,紋波等,本文主要從電源的負載調整率,紋波兩個方面討論無線模塊的電源指標設計。
  • 優化高多層PCB線路板的層疊結構是提升其整體性能的關鍵步驟,以下從信號完整性、電源完整性、電磁兼容性、散熱性能四大核心目標出發,結合具體優化策略和案例進行說明:
  • 4G遠程開關,采用4G網絡遠程,通過手機APP控制,手機發送控制指令,云端處理并將指令下發到4G遠程遙控開關,遙控開關輸出端口實現接通和斷開功能(替代傳統接觸按鈕開關、閘刀、斷路器等)。將增氧機的電源接在4G遠程開關輸出控制端,通過手機下發指令控制繼電器的閉合,來實現增氧機的開啟、關閉,十分的方便。對于健忘人群來說,可能一天會記得開啟一次,可能幾天后才會想起,為了避免魚兒死于非命,可以通過定時功能來實現,一次設置,相當于永久的鬧鐘。
  • 防反接電路是電子設備中不可或缺的保護模塊,核心功能是防止電源極性接反導致元器件燒毀或系統癱瘓。其設計需兼顧可靠性、效率與成本,常見方案及優化方向如下:
  • 一部可支持打電話、發短信、網絡服務、APP應用的手機,通常包含五個部分:射頻、基帶、電源管理、外設、軟件
  • 傳統來說,一部可支持打電話、發短信、網絡服務、APP 應用的手機,一般包含五個部分部分:射頻部分、基帶部分、電源管理、外設、軟件。
  • 傳統來說,一部可支持打電話、發短信、網絡服務、APP 應用的手機,通常包含五個部分:射頻、基帶、電源管理、外設、軟件。
  • 如果模擬電路(射頻)和數字電路單獨工作,可能各自都工作良好。但是,一旦將二者放在同一塊電路板上,使用同一個電源一起工作,整個系統很可能就不穩定。
  • 能量采集有著像是可以“不勞而獲”(something for nothing)的魅力。但現實是,這方面的開發工作通常必須付出大量的勞動力和成本。盡管如此,當電池或交流電(AC)無法供電的情況下,能量采集技術仍能提供電源以解決棘手的問題。
  • 超高頻無源 RFID 標簽(UHF Passive RFIDTag)是指工作頻率 在 300M~3GHz 之間的超高頻頻段內,無外接電源供電的 RFID 標簽。
  • 使用ULINK2仿真器連接EduKit-IV實驗設計平臺的主板JTAG接口;使用EduKit-IV實驗設計平臺附帶的交叉串口線,連接實驗設計平臺主板上的COM2和PC機的串口;使用EduKit-IV實驗平臺附帶的電源適配器,連接實驗設計平臺主板上的電源接口。
  • 電源線是EMI出入電路的重要途徑。通過電源線,外界的干擾可以傳入內部電路,影響RF電路指標。
  • 數字電源開關負責整個有源模塊供電的開和關,未接收到激活信號時,數字電源處于關閉狀態,整個有源模塊處于待機狀態,能耗極小;被無源模塊激活后,數字電源轉為開放狀態,有源模塊上電工作,采集人體的脈搏信息,同標識信息一起通過RF發射前端發往讀寫器。
  • 隨著閱讀器與標簽價格的降低和全球市場的擴大,射頻標識RFID(以下簡稱RFID)的應用與日俱增。標簽既可由閱讀器供電(無源標簽),也可以由標簽的板上電源供電(半有源標簽和有源標簽)。由于亞微型無源CMOS標簽的成本降低,庫存和其他應用迅速增加。一些評估表明,隨著無源標簽的價格持續下降,幾乎每一個售出產品的內部都將有一個RFID標簽。由于無源RFID標簽的重要性及其獨特的工程實現的挑戰性,本文將重點研究無源標簽系統。
  • 日常生活中的電子設備越來越多了,它們都需要某種形式的電源才能維持正常工作。幸運的是,我們周圍存在很多種能量形式,既可以把風能、光能、物體運動動能轉換成電能,甚至從高頻無線電信號的傳輸中也可以收集部分能量。
  • 考慮到我國實施的不停車收費系統采用的是雙片式車載電子標簽,這就需要車載電子標簽有較強的電源模塊為工作模塊(讀卡模塊、DSRC接收發射模塊等)工作提供足夠的電力。
  • 工作在125或134kHz低頻(LF)或者13.56MHz高頻(HF)范圍內的電感回路無源RFID系統,其工作距離僅限于大約1m的范圍。UHF RFID系統工作在860至960MHz以及2.4GHZ的工業科學醫療(ISM)頻段。其具有更長的工作距離,對無源標簽而言典型工作范圍為3至10m。標簽從閱讀器的射頻信號接收信息和工作能量。如果標簽在閱讀器的范圍內,就會在標簽的天線上感應出交變的射頻電壓。該電壓經過整流后為標簽提供直流(DC)電源電壓。通過調制天線端口的阻抗來實現標簽對閱讀器的響應。這樣一來,標簽將信號反向散射給閱讀器。
  • 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。
  • Q值一般統稱品質因數,它是衡量一個元件或諧振回路性能的一個無量綱單位。簡單地說是理想元件與元件中存在的損耗的比值。這個元件可以是電感、電容、介質諧振器、聲表面波諧振器、晶體諧振器或LC諧振器。Q值的大小取決于實際應用,并不是越大越好。例如,如果設計一個寬帶濾波器,過高的Q值如果不采取其他措施,將使帶內平坦度變壞。在電源退耦電路中采用LC退耦應用時高Q值的電感和電容極容易產生自諧振狀態,這樣反倒不利于消除電源中的干擾噪聲。反過來,對于振蕩器我們希望有較高的Q值,Q值越高對振蕩器的頻率穩定度和相位噪聲越有利。
  • 特性阻抗:又稱“特征阻抗”,它不是直流電阻,屬于長線傳輸中的概念。在高頻范圍內,信號傳輸過程中,信號沿到達的地方,信號線和參考平面(電源或地平面)間由于電場的建立,會產生一個瞬間電流,如果傳輸線是各向同性的,那么只要信號在傳輸,就始終存在一個電流I,而如果信號的輸出電平為V,在信號傳輸過程中,傳輸線就會等效成一個電阻,大小為V/I,把這個等效的電阻稱為傳輸線的特性阻抗Z。信號在傳輸的過程中,如果傳輸路徑上的特性阻抗發生變化,信號就會在阻抗不連續的結點產生反射。影響特性阻抗的因素有:介電常數、介質厚度、線寬、銅箔厚度。
  • 耦合指信號由第一級向第二級傳遞的過程,一般不加注明時往往是指交流耦合。退耦是指對電源采取進一步的濾波措施,去除兩級間信號通過電源互相干擾的影響。耦合常數是指耦合電容值與第二級輸入阻抗值乘積對應的時間常數。
  • 人們常常在周圍充滿能源的環境中看到無線和有線傳感器系統,這種環境能源非常適合用來給傳感器供電。例如,能量收集可以顯著地延長已安裝電池的壽命,尤其當功率要求較低時,從而降低了長期維護成本,減少了宕機事件。盡管有這么多好處,但是在能量收集的采用上始終存在一些障礙。最顯著的是,環境能源常常是間歇性的,或者不夠給傳感器系統連續供電,而主電池電源在其額定壽命期內是極其可靠的。系統設計師也許不愿意將系統升級為可以收集環境能源,尤其是當無縫集成非常重要時。凌力爾特的 LTC3107 之目標是,使其容易且無縫地延長電池壽命,以及通過給現有設計增加能量收集功能,以改變這類設計師的想法。
  • 隨著閱讀器與標簽價格的降低和全球市場的擴大,射頻標識RFID(以下簡稱RFID)的應用與日俱增。標簽既可由閱讀器供電(無源標簽),也可以由標簽的板上電源供電(半有源標簽和有源標簽)。由于亞微型無源CMOS標簽的成本降低,庫存和其他應用迅速增加。一些評估表明,隨著無源標簽的價格持續下降,幾乎每一個售出產品的內部都將有一個RFID標簽。
  • AMR傳感器節點基本電路如圖所示。電源部分由TI公司的APL5312-33起到LDU功能,電源輸入電壓為4.2 V,輸出為3.3 V。磁場強度檢測使用MMC2122MG AMR傳感器,該傳感器具有體積小、壽命長、靈敏度高、能耗低和穩定性等特點,可廣泛用于電子指南針、GPS導航、位置感知、車輛檢測和磁力測定。
  • 射頻標簽(RFID)是一項偉大的技術,但是有噪聲的電源和其它一些因數可能會降低其性能。采用低頻信號(比如130kHz)的RFID閱讀器,如業內常用的TIRIS RFM-007B,對這個頻率范圍內的噪聲就非常敏感。開關電源經常會產生這個頻率范圍內的噪聲,因此為了得到最大的靈敏度,通常需要使用較重的、昂貴的線性電源。本設計實例在接收和空閑階段關閉了開關電源,讓模塊使用C2中存儲的能量繼續工作。
  • 超高頻無源RFID 標簽(UHF Passive RFIDTag)是指工作頻率在300M~3GHz 之間的超高頻頻段內,無外接電源供電的RFID 標簽。這種超高頻無源RFID 標簽由于其工作頻率高,可讀寫距離長,無需外部電 源,制造成本低,目前成為了RFID 研究的重點方向之一,有可能成為在不久的將來RFID 領域的主流產品。
  • 超高頻無源RFID 標簽(UHF Passive RFIDTag)是指工作頻率 在300M~3GHz 之間的超高頻頻段內,無外接電源供電的RFID 標簽。這種超高頻無源RFID 標簽由于其工作頻率高,可讀寫距離長,無需外部電 源,制造成本低,目前成為了RFID 研究的重點方向之一,有可能成為在不久的將來RFID 領域的主流產品。
  • 隨著閱讀器與標簽價格的降低和全球市場的擴大,射頻標識RFID(以下簡稱RFID)的應用與日俱增。標簽既可由閱讀器供電(無源標簽),也可以由標簽的板上電源供電(半有源標簽和有源標簽)。由于亞微型無源 CMOS 標簽的成本降低,庫存和其他應用迅速增加。一些評估表明,隨著無源標簽的價格持續下降,幾乎每一個售出產品的內部都將有一個 RFID 標簽。由于無源RFID 標簽的重要性及其獨特的工程實現的挑戰性,本文將重點研究無源標簽系統。
  • 本文主要闡述了基于WiFi環境下,使用RFID學生校園卡的中職實訓設備電源管理系統。文中主要介紹了設計思路和軟件和硬件的實現的方法,各個模塊的技術參數,可以實現的功能、可擴展功能。
  • 超高頻無源RFID 標簽(UHF Passive RFIDTag)是指工作頻率 在300M~3GHz 之間的超高頻頻段內,無外接電源供電的RFID 標簽。這種超高頻無源RFID 標簽由于其工作頻率高,可讀寫距離長,無需外部電 源,制造成本低,目前成為了RFID 研究的重點方向之一,有可能成為在不久的將來RFID 領域的主流產品。
  • 文章介紹了RFID技術的分類、組成及基本原理,完成了基于T89C2051的RFID技術的實現方案,系統的介紹由低電壓、高性能的T89C 2051控制的無源應答器和外置單電源供電的閱讀器組成。而無源應答器所需的工作能量是從閱讀器發出的射頻波束經空間高頻交變磁場耦合而獲取,再經整流、濾波、存儲后來提供應答器所需要的工作電壓。當應答器進入發射天線覆蓋區域時,應答器以耦合方式獲得能量;將自身編碼等信息通過發送天線發送出去,接收天線接收到信號,經閱讀器對接收的信號進行濾波放大后,由單片機控制發光二極管顯示。
  • 隨著閱讀器與標簽價格的降低和全球市場的擴大,射頻標識 RFID(以下簡稱RFID)的應用與日俱增。標簽既可由閱讀器供電(無源標簽),也可以由標簽的板上電源供電(半有源標簽和有源標簽)。