HSD-58TX01无线音视频模块概述 HSD-58TX01是工作在5645-5945MHZ ISM视段内的FM音视频发射模块.模块采用单芯片设计,该芯片集成了VCO\PLL\宽带FM视频调制,FM伴音调制,使模块积小功耗低:模块采取贴片封装形式,占用非常小的整机空间.
上传时间: 2013-11-20
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介绍了ZigBee技术,提出了一种基于ARM9芯片与ZigBeeCC2480芯片控制的、应用于家居中的智能无线照明系统。该系统具有上电自组网的功能,用户可以控制协调器通过路由器向该路由器节点上的任意一个终端设备发送信号,终端设备接收到命令并产生PWM信号,实现了对每一盏LED的多级调光及情景模式控制功能。阐述了实现该系统的几个关键问题并给出了实验结果。
上传时间: 2013-11-09
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文章介绍了CDMA 系统无线资源的软切换的管理与控制,包括切换类型、切换策略、无线网络设计对网络的影响、切换参数的设置、搜索窗参数设置、邻小区参数设置以及无线网络优化等内容。
上传时间: 2013-10-31
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无线中继是一种接收其他站点无线信号, 并根据接收到的信号生成自身发射信号的装置, 下一代移动通信系统中会大量运用一种decode-forward 模式的无线中继。这种中继本身有相对简单的协议栈, 对接收信号进行解调和基带处理, 然后生成发射信号。根据中继协议栈的完备程度, 这种中继可以完成差错控制、功率调整、信道测量、干扰协调, 甚至有调度功能。本文主要介绍无线中继对移动通信系统的影响、应用场景、相关技术, 标准化组织和研究组织对其研究的进展。
上传时间: 2014-04-24
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随着无线设备的普及以及对于移动应用要求的提高,企业必须勤于管理规划整个部署。而有些已投入使用的或者新兴的无线技术和常用电子设备却影响了无线网络的运行性能。其中RF干扰是最主要的影响无线网络运作的原因,它会影响安全性和无线网络的稳定性。本文罗列了关于无线干扰问题的20种最普遍的错误说法。
上传时间: 2013-10-09
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介绍一种基于SC1128的无线扩频通信系统。以AT89S52为核心,扩频芯片SC1128、射频收发芯片RF2945以及锁相环集成芯片LMX2315构成射频收发电路,给出了扩频无线收发系统的设计方案,实现了多信道切换。
上传时间: 2013-11-25
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新一代宽带无线接入产品¯¯W812 工作在2.4GHz 频段, 符合IEEE 802.11g 标准, 采用正交频分复用技术, 具有速率高、覆盖距离远等特点,为基础电信运营商、ISP 及行业用户提供了有力的解决方案。W812 可外接不同增益的天线,以达到不同距离的覆盖。支持POE供电。
上传时间: 2013-11-22
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调幅式红外无线耳机,以红外线作为通信载体,通过红外光在空中的传播来传输信号.它由红外发射器和红外接收器完成。在发射端,发送的音频信号经过幅度调制后,送入电光变换电路,经红外发射管转变为红外光信号发射到空中;在接收端,红外接收器对接收到的红外光信号进行光电变换,幅度解调后恢复出原信号。
上传时间: 2013-11-05
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本文提出了JN5121 在无线医疗监护中的应用构架,首先描述了基于WPAN 的无线医疗监护构架,区别于远程无线医疗监护方式,关注的重点在小范围内的无线传输方式。然后介绍了基于JN5121 无线模块的传感器节点的设计,采用集MCU 和RF 的SOC 芯片JN5121 满足现代生物医学传感器的发展方向,最后简单介绍了JN5121 的程序设计的基本框架。
上传时间: 2013-11-20
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ZigBee技术是一种应用于短距离范围内,低传输数据速率下的各种电子设备之间的无线通信技术。ZigBee名字来源于蜂群使用的赖以生存和发展的通信方式,蜜蜂通过跳ZigZag形状的舞蹈来通知发现的新食物源的位置、距离和方向等信息,以此作为新一代无线通讯技术的名称。ZigBee过去又称为“HomeRF Lite”、“RF-EasyLink”或“FireFly”无线电技术,目前统一称为ZigBee技术。 2、ZigBee技术的特点 自从马可尼发明无线电以来,无线通信技术一直向着不断提高数据速率和传输距离的方向发展。例如:广域网范围内的第三代移动通信网络(3G)目的在于提供多媒体无线服务,局域网范围内的标准从IEEE802.11的1Mbit/s到IEEE802.11g的54Mbit/s的数据速率。而当前得到广泛研究的ZigBee技术则致力于提供一种廉价的固定、便携或者移动设备使用的极低复杂度、成本和功耗的低速率无线通信技术。这种无线通信技术具有如下特点: 功耗低:工作模式情况下,ZigBee技术传输速率低,传输数据量很小,因此信号的收发时间很短,其次在非工作模式时,ZigBee节点处于休眠模式。设备搜索时延一般为30ms,休眠激活时延为15ms,活动设备信道接入时延为15ms。由于工作时间较短、收发信息功耗较低且采用了休眠模式,使得ZigBee节点非常省电,ZigBee节点的电池工作时间可以长达6个月到2年左右。同时,由于电池时间取决于很多因素,例如:电池种类、容量和应用场合,ZigBee技术在协议上对电池使用也作了优化。对于典型应用,碱性电池可以使用数年,对于某些工作时间和总时间(工作时间+休眠时间)之比小于1%的情况,电池的寿命甚至可以超过10年。 数据传输可靠:ZigBee的媒体接入控制层(MAC层)采用talk-when-ready的碰撞避免机制。在这种完全确认的数据传输机制下,当有数据传送需求时则立刻传送,发送的每个数据包都必须等待接收方的确认信息,并进行确认信息回复,若没有得到确认信息的回复就表示发生了碰撞,将再传一次,采用这种方法可以提高系统信息传输的可靠性。同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避免了发送数据时的竞争和冲突。同时ZigBee针对时延敏感的应用做了优化,通信时延和休眠状态激活的时延都非常短。 网络容量大:ZigBee低速率、低功耗和短距离传输的特点使它非常适宜支持简单器件。ZigBee定义了两种器件:全功能器件(FFD)和简化功能器件(RFD)。对全功能器件,要求它支持所有的49个基本参数。而对简化功能器件,在最小配置时只要求它支持38个基本参数。一个全功能器件可以与简化功能器件和其他全功能器件通话,可以按3种方式工作,分别为:个域网协调器、协调器或器件。而简化功能器件只能与全功能器件通话,仅用于非常简单的应用。一个ZigBee的网络最多包括有255个ZigBee网路节点,其中一个是主控(Master)设备,其余则是从属(Slave)设备。若是通过网络协调器(Network Coordinator),整个网络最多可以支持超过64000个ZigBee网路节点,再加上各个Network Coordinator可互相连接,整个ZigBee网络节点的数目将十分可观。 兼容性:ZigBee技术与现有的控制网络标准无缝集成。通过网络协调器(Coordinator)自动建立网络,采用载波侦听/冲突检测(CSMA-CA)方式进行信道接入。为了可靠传递,还提供全握手协议。
标签: zigbee
上传时间: 2013-11-24
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