本时钟设计采用微控制器,依据GPS时钟信号对本地晶振进行频率测量,根据测量结果实时调整时间单元的匹配计数值和控制IRIG时间码的输出;同时微控制器内部建立一张实时的温度频率表,以供在GPS失步的情况下使用。该系统具有体积小、自适应处理能力强的特点。
本系统利用射频芯片RFW122-M及其与MCU的接口芯片RFW-D100,在单片机AT89LV52的控制下,实现了短距离的无线数据通信。
Maxim的MAX2140提供了一个完备的RF至基带SDARS接收方案。
本系统是基于某毫米波测量雷达,该雷达接收机可输出正交的I、Q双通道零中频、200MHz带宽的模拟信号,以及220MHz采样时钟信号和推移信号。
RS-232的大噪声(干扰)容限可使接口可靠工作,避免对由外部加到导线上的噪声引起的数据错误。在一个充满了电子噪声的连接环境中,绝缘可以防止噪声在连接电路之间的耦合。
结合软件无线电的思想,提出了一种基于高速传输技术的OFDM系统设计方案,包括硬件构成和系统设计的实现;构建了一个通用硬件平台,在该平台上可实现高速多载波和常规单载波调制解调。
该系统综合运用了GPS卫星定位技术和GPRS无线网络传输技术,将两者结合应用在车载导航和监控调度中。
本文介绍调制解调器MSM7512B系列器件。该芯片可以通过使用移频键控调制的工作方式(Frequency Shift Keyed)在一个电话网络上发送和接收连续的二进制数据,并在片内完成连续的异步通信所需的调制、解调和滤波。
本文提出了一种基于ZigBee技术的无线抄表系统的设计方案。该方案借助ZigBee技术在低速率无线通信方面的优势,利用Chipcon公司的射频芯片CC2420,实现采集的电能数据的无线收发通信。
结合Maxim公司的收发IC设计射频数据处理前端,Microchip公司的专利技术Keeloq的滚动码编码芯片实现安全加密机制;详细地给出低成本的发送和接收部分的硬件原理图和软件设计参考流程图。
本文介绍一款便携式巡更机(射频读写器)的设计。该读写器主要由MCU、射频IC卡读写模块、天线及USB通信接口等部分组成。为了方便对巡更情况的实时记录,系统采用了具有时间基准功能的时钟芯片。
由于手机电视将为2008北京奥运提供服务,国内多家单位已积极致力于DAB的研制开发。本文将介绍DAB接收机的样机设计。
提出一种主动式RFID标签的设计方案,实现了主动式RFID标签的低成本、长距离、防冲突、电池供电、长寿命。
利用廉价的″E—Link网络数据传输器″,利用互联网取代现场总线,使原现场总线的分布式控制系统方便地转换成基于以太网的分布式控制系统。
详细介绍RF电路设计中的常见问题及其解决方案。