本文介紹了一種軟開關(guān)單相升壓功率因數(shù)校正電路—升壓ZVT-PWM轉(zhuǎn)換器,分析了該電路的工作原理。仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果同時(shí)表明,在單相功率因數(shù)校正中采用升壓ZVT-PWM轉(zhuǎn)換器,可以提高功率因數(shù),減少開關(guān)損耗并降低電磁干擾 。
DC/DC轉(zhuǎn)換器的外圍元件選取,直接關(guān)系到電路的電氣性能(包括電壓輸出紋波、輸出帶載能力、功耗)、體積、成本等多方面因素。因此必須在設(shè)計(jì)初期就應(yīng)該對(duì)電源的要求有清晰的了解,為設(shè)計(jì)留下充足的余量
本文設(shè)計(jì)的Mifare系列射頻卡讀寫器能夠讀寫多種 Mifare系列射頻卡,如Mifare 1 S50、Mifare Light和Mifare Pro等,讀寫距離在10cm范圍內(nèi)。
RFID將成為未來信息社會(huì)建設(shè)的一項(xiàng)重要技術(shù)。著重分析了目前RFID技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù) 研究和應(yīng)用研究等三個(gè)方面, 并對(duì)未來我國發(fā)展RFID技術(shù)作出了預(yù)測(cè)和展望??梢韵嘈?,中國 將不僅主導(dǎo)RFID 技術(shù)的應(yīng)用市場(chǎng),也應(yīng)該成為RFID 技術(shù)的全球研發(fā)中心。
實(shí)測(cè)在收發(fā)相距70m,且無遮擋的情況下,接收機(jī)未出現(xiàn)拒動(dòng)或誤動(dòng)的情形。距離100m時(shí)工作不可靠。從發(fā)射機(jī)按下開關(guān)到接收機(jī)對(duì)應(yīng)端口響應(yīng)動(dòng)作,其延時(shí)約50~70ms。
傳統(tǒng)的加密工作是通過在主機(jī)上運(yùn)行加密軟件實(shí)現(xiàn)的。這種方法除占用主機(jī)資源外,運(yùn)算速度較慢,安全性也較差。而硬件加密是通過專用加密芯片、FPGA芯片或獨(dú)立的處理芯片等實(shí)現(xiàn)密碼運(yùn)算。相對(duì)于軟件加密,硬件加密具有加密速度快、占用計(jì)算機(jī)資源少、安全性高等優(yōu)點(diǎn)。
IEEE 802.3協(xié)議是針對(duì)以太網(wǎng)CSMA/CD標(biāo)準(zhǔn)的傳輸介質(zhì)物理層(PHY)和介質(zhì)訪問控制協(xié)議(MAC、Media Access Control)來定義的。
本文在對(duì)射頻識(shí)別系統(tǒng)的組成和原理分析的基礎(chǔ)上,提出了基于MF-RC500模組的Mifare卡射頻識(shí)別系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法。設(shè)計(jì)采用MF-RC500射頻讀寫模組和8051單片機(jī)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)讀寫器 ,選用性價(jià)比高的Mifare1卡實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)應(yīng)答器,系統(tǒng)界面友好,電路運(yùn)行穩(wěn)定。
本文介紹采用該射頻芯片、溫度傳感器LM71、濕度傳感器HS1101實(shí)現(xiàn)溫度和濕度無線測(cè)量的電路設(shè)計(jì)方法和編程實(shí)現(xiàn),該設(shè)計(jì)具有簡(jiǎn)單可靠和靈活方便的特點(diǎn)。
本文主要在介紹VXI總線協(xié)議的基礎(chǔ)上,通過對(duì)總線緩沖驅(qū)動(dòng)、尋址和譯碼電路、數(shù)據(jù)傳輸應(yīng)答狀態(tài)機(jī)、配置及操作寄存器組等幾部分功能模塊的設(shè)計(jì),提出了一種VXI寄存器基接口電路的實(shí)現(xiàn)方法,并給出了用可編程邏輯器件實(shí)現(xiàn)的過程。該接口電路已在多種VXI寄存器基器件中得到應(yīng)用。同時(shí),介紹了基于VXI總線射頻開關(guān)模塊功能電路部分PCB板的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn),提出了若干電路板抗干擾設(shè)計(jì)的方法。