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接收模块

接收模块的工作电压为5伏,静态电流4毫安,它为超再生接收电路,接收灵敏度为-105dbm,接收天线最好为25~30厘米的导线,最好能竖立起来。接收模块本身不带解码集成电路,因此接收电路仅是一种组件,只有应用在具体电路中进行二次开发才能发挥应有的作用,这种设计有很多优点,它可以和各种解码电路或者单片机配合,设计电路灵活方便。
  • 2.4G无线音箱的接收程序,采用ATMEGA8单片机和STS公司的无线模块完成

    2.4G无线音箱的接收程序,采用ATMEGA8单片机和STS公司的无线模块完成

    标签: ATMEGA8 2.4 STS 无线

    上传时间: 2014-08-18

    上传用户:waizhang

  • 一个通过接收无线信号进行工作的源码,通过四位的4000米无线模块传输

    一个通过接收无线信号进行工作的源码,通过四位的4000米无线模块传输,传输可加密

    标签: 4000 接收 传输 无线信号

    上传时间: 2013-12-19

    上传用户:2467478207

  • RS232 GPS模块BR-355接收和解析gps数据的例子

    RS232 GPS模块BR-355接收和解析gps数据的例子

    标签: 232 GPS 355 gps

    上传时间: 2017-04-20

    上传用户:xc216

  • 基于MCS-51的无线测温接收显示程序(使用PTR6000模块)

    基于MCS-51的无线测温接收显示程序(使用PTR6000模块)

    标签: 6000 MCS PTR 51

    上传时间: 2014-01-18

    上传用户:离殇

  • 用MATLAB实现快跳频通信系统的仿真。主要应用了SIMULINK和COMMUNICATION BLOCKETS两个模块。整个设计包括了信源产生部分、发送部分、跳频调制部分、信道部分、接收部分和结果分

    ,用MATLAB实现快跳频通信系统的仿真。主要应用了SIMULINK和COMMUNICATION BLOCKETS两个模块。整个设计包括了信源产生部分、发送部分、跳频调制部分、信道部分、接收部分和结果分析部分共六个模块,核心技术是伪随机序列的产生和频率合成器的设计,而关键技术是收发两端的伪随机码元的同步。伪随机码的产生用S-函数编程来开发自己的SIMULINK模块。同步的实现是收发两端采用相同的扩频脉冲触发。而且在设计中每个模块都采用了模块封装技术,从而简化了框图结构

    标签: COMMUNICATION BLOCKETS SIMULINK

    上传时间: 2013-12-26

    上传用户:ljt101007

  • //接收端的解码模块(可综合) //在信号接收的刚开始发送端发送的是10个1信号

    //接收端的解码模块(可综合) //在信号接收的刚开始发送端发送的是10个1信号, //即10个+M序列,所以我们在开始时每接收到一个信号做一次累加运算 //当出现正的高峰时则认为达到同步,进入同步解调过程(mainbody)。 //也就是从此每进入一个信号就进行相应的相乘相加, //在解接收到31个信号后进行一次判断,大于0认为接收到1,小于0认为接收到0。

    标签: 发送 接收端 信号接收 信号

    上传时间: 2017-07-30

    上传用户:笨小孩

  • 本设计为CRC5接收效验模块。本设计模块用来接收数据的CRC效验。本模块共需要5个时钟周期来完成:

    本设计为CRC5接收效验模块。本设计模块用来接收数据的CRC效验。本模块共需要5个时钟周期来完成:

    标签: CRC5 CRC 接收 模块

    上传时间: 2014-09-08

    上传用户:l254587896

  • 无线收发模块cc1100的配置程序cc1100.h,io.h和发送、接收程序cc1100.c

    无线收发模块cc1100的配置程序cc1100.h,io.h和发送、接收程序cc1100.c

    标签: 1100 cc io 无线收发模块

    上传时间: 2014-02-10

    上传用户:hasan2015

  • STC89C52+SIM800C:通过单片机控制GSM模块发送和接收短信,

    STC89C52+SIM800C:通过单片机控制GSM模块发送和接收短信,然后实现对设备的控制,运用在智能家居设备中

    标签: stc89c52 sim800c 单片机 gsm

    上传时间: 2022-06-16

    上传用户:canderile

  • 仪器接口平台SCPI解析模块设计.rar

    随着计算机技术的迅猛发展,受其影响的仪器行业也发生了巨大的变革,即仪器的手动操作使用改为计算机控制自动测试。随着自动测试技术和程控仪器的发展,除了要求物理硬件接口标准化外,也要求软件控制标准化。 硬件方面,从20世纪50代自动测试概念建立起,经过初期专用接口、半专用接口到20世纪80年代中期才普及推广开放式标准接口总线,如RS232串行通信接口总线、GPIB通用接口总线、PXI计算机外围仪器系统总线、VXI块式仪器系统总线等。 软件方面,1987年6月颁布的IEEE488.2(程控仪器消息交换协议)标准首先解决了数据结构方面的问题,但仍将大量的器件语义留给设计者自由定义。1990年4月,国际上九家仪器公司在IEEE488.2基础上提出了SCPI(Standard Commands for Programmable Instruments程控仪器标准命令),才使程控仪器器件数据和命令得到标准化。SCPI的总目标是缩短自动测试系统程序开发时间,保护仪器制造者和使用者双方的硬、软件投资,为仪器控制和数据利用提供广泛兼容的编码环境。 仪器接收到SCPI消息后进行响应:接收字符串消息、词法分析、语法分析、中间代码生成、优化和目标代码生成,语法分析模块的性能直接影响到程控执行效率。为了进一步简化仪器内语法分析模块、提高程控执行效率,本课题提出了在接口电路中加入解析模块的思想,可将控制器发送到仪器的SCPI消息即复杂的ASCII码字符串转变为简单的二进制代码。采用此解析模块将大大简化仪器设计者的软件工作,既能实现仪器语言标准化又能提高仪器对远程 控制的响应速度,这在研究实验室内的自制仪器时将是很有用的。 仪器接口有很多种,本课题主要讨论了RS232和GPIB两种接口。本设计中仪器接口板是独立于仪器的,与仪器单独使用微处理器,若要与仪器连接实现通信只需在两微处理器之间进行通信即可,这样做的目的是:一方面可以不影响仪器的设计和操作,一方面可以实现接口板的通用性和仪器的可换性。针对于RS232接口为一简单接口,我先将工作重心放在软件设计上,主要考虑怎样把复杂的ASCII码字符串解析为简单的二进制代码。针对于GPIB接口,软件设计的主要部分已完成,再把工作重心放在硬件设计上,采用性价比更高的CPID实现GPIB接口芯片NAT9914。为了观察解析结果还加入了LCD显示。本设计在开发通用的、低价的仪器接口板方面做了一个有益的尝试,为进一步的自动测试系统研究打下了基础。 关键词:仪器;SCPI;RS232接口;GPIB接口;CPLD

    标签: SCPI 仪器接口 模块设计

    上传时间: 2013-04-24

    上传用户:Andy123456