本文介绍了可编程控制器及微机与RFID射频识别读写器进行串行通讯,从而获取标识中的数据的具体实现方法:PLC通过串行I/O通讯协议与RFID读写器实现串行通讯,PC通过Windows多线程技术与RFID读写器实现串行通讯。本文所述方法具有通用性,对于其它厂家的PLC和RFID系统也有一定的参考价值。RFID射频识别技术在我国工业自动化等领域的应用才刚刚开始,前景非常广阔。本文对于促进该技术的推广应用具有一定的积极意义。
介绍一款基于ARM920T核的嵌入式微处理器——S3C2410X,利用它构建一个嵌入式系统,实现无线宽带通信的功能,满足目前人们对于无线宽带通信的嵌入式应用的多方面需求。
针对短距离无线数据传输设备因高功耗而限制了工业应用这一问题,本文基于Freescale公司的MC13213硬件平台,对其低功耗的数据传输协议进行了研究,采用信标同步机制极大地降低了无线数据传输设备的功耗。
频率合成技术是近代射频微波系统的主要信号源。目前广泛采用的是数字式频率合成器,一般由晶体振荡器、分频器、鉴相器、滤波器和VCO(压控振荡器)等组成,将晶体振荡器输出的频率信号分频得到标准频率信号,然后与VCO输出的频率信号在鉴相器中进行相位比较,并产生环路锁定控制电压,该电压通过滤波器加到VCO上,便可对VCO输出的信号进行控制和校正,直到环路被锁定为止。
如果说几年前提到VoIP(Voice over IP),人们头脑中闪现出的关键词是“时髦”、“超前”、“风险”,那么今天,就全球的应用情况来说,VoIP已经不再是一种被语音消费者观望的技术,大范围的市场化已经把VoIP推向了一个