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近距離無線視頻傳輸系統(tǒng)電路設計

  • 近距離無線視頻傳輸系統(tǒng)電路設計-無線視頻通信作為第三代移動通信關(guān)鍵技術(shù)得到了廣泛關(guān)注。但其是為遠距離多用戶服務的,開發(fā)難度大,需要眾多輔助技術(shù)支持。然而,近距離無線視頻通信可以采用較為成熟的技術(shù)實現(xiàn),它可以應用于視頻監(jiān)控中不易連線的部分以及近距離巡視,它不同于3G技術(shù)中的視頻傳輸,具有易于開發(fā)、傳輸距離近等特點。
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智能開關(guān)DIY教程

  • 智能開關(guān)DIY教程-當前,傳統(tǒng)電燈開關(guān)的局限性已經(jīng)暴露,隨著生活水平的提高,消費者對生活的品質(zhì)產(chǎn)生了極大需求,面對這樣的市場需求,便捷的智能開關(guān)取代傳統(tǒng)開關(guān)已經(jīng)成為大勢所趨。
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基于MSP430F2012和nRF24L01低功耗RFID定位設計方案

  • 基于MSP430F2012和nRF24L01低功耗RFID定位設計方案-本文介紹了有源標簽的設計理念出發(fā),針對煤礦井下一般小范圍空間RFID定位的需求,根據(jù)低功耗、高效率的原則進行RFID標簽的設計。
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基于nRF24L01的鋼絲繩無損檢測系統(tǒng)

  •   本文提出了一種基于nRF24L01的無線傳輸方式下的鋼絲繩無損檢測方法,利用該系統(tǒng)對在線鋼絲繩進行無損檢測,檢測結(jié)果采用nRF24L01進行無線傳輸,克服了有線傳輸?shù)膽帽锥?,解決了鋼絲繩惡劣的工作環(huán)境和其無損檢測有線傳輸方式的矛盾,提高了檢測精度。   1 鋼絲繩無損檢測系統(tǒng)硬件設計   1.1 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)圖   鋼絲繩無損檢測系統(tǒng)由數(shù)據(jù)采集端和接收處理端組成。數(shù)據(jù)采集端系統(tǒng)框圖如圖1所示,主要分為:傳感器模塊,A/D采集模塊,LM3S1 138處理器模塊,RF24L01無線模塊。其中傳感器
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基于CY7C68013A的無線多路溫度采集系統(tǒng)設計與開發(fā)

  • 文章設計與開發(fā)了一套無線傳輸多路溫度采集系統(tǒng)。溫度采集端由8枚DS18B20溫度傳感器,AT89C52單片機和NRF24L01無線發(fā)射模塊組成,溫度接收端由CY7C68013A單片機、LCD12864顯示模塊、NRF24L01無線接收模塊和上位機組成。經(jīng)實物測試,該系統(tǒng)測溫精度可達0.1攝氏度,無線傳輸距離可達50米,能同時采集8路溫度數(shù)據(jù)。
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基于MSP430的嬰兒睡眠監(jiān)護系統(tǒng)

  • 摘要:為更好地照顧嬰兒,分擔新爸爸新媽媽的負擔,提出一種基于MSP430單片機的嬰兒睡眠監(jiān)護系統(tǒng)。系統(tǒng)包括多點尿濕檢測模塊、聲音檢測模塊、聲光報警模塊和無線傳輸模塊。以低功耗的MSP430為主控,利用DHT11芯片檢測
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基于nRF24L01+與Arduino的超聲波測距系統(tǒng)設計

  • 針對人員無法進入危險建筑進行測距的缺點,實現(xiàn)了以Arduino開發(fā)板為控制核心,利用超聲波模塊HC―SR04進行距離信號的采集,結(jié)合無線傳輸模塊nRF24L01+對數(shù)據(jù)進行無線傳輸?shù)臏y距系統(tǒng)。在實用性、可靠性和擴展性方面能很好的滿足實際要求。
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基于S3C2440和RFID技術(shù)的智能監(jiān)控系統(tǒng)

  • 摘要:為了實現(xiàn)實時監(jiān)控,設計了一種以ARM9芯片S3C2440為核心的智能監(jiān)控系統(tǒng)。Nordic公司的nRF24L01芯片解決主控模塊和電子標簽的互相通信,實現(xiàn)遠距離射頻識別,工作于2.45 G。在房間內(nèi)有東西被移出后,OV9650攝像
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基于MCU和nRF24L01的無線通信系統(tǒng)設計

  •   隨著微電子技術(shù)的迅速發(fā)展,高性能MCU廣泛地運用在嵌入式系統(tǒng)中,完成數(shù)據(jù)的采集、分析、處理與通訊功能。有線模式下的數(shù)據(jù)通訊系統(tǒng),由于受時空、環(huán)境等因素的制約,不能完全滿足所有條件下任務的執(zhí)行,而通過無線數(shù)據(jù)傳輸方式代替有線數(shù)據(jù)傳輸,則能很好地解決此類問題。綜上論述,文中提出一種基于高性能MCU和nRF24L01的網(wǎng)絡化無線通信系統(tǒng)的解決方案,穩(wěn)定可靠地實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸,滿足各種條件的需要。   1 系統(tǒng)硬件設計   1.1 nRF24L01無線通訊模塊介紹   系統(tǒng)選用云佳科技的nRF24L01無線
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基于ATmega8的無線擴音系統(tǒng)設計

  •   無線擴音系統(tǒng)的廣泛應用,解決了實際工程中的布線和移動使用的難題。無線傳輸方式也從傳統(tǒng)的U段、V段無線擴音發(fā)展到今天的紅外線、藍牙和2.4 GHz頻段的無線數(shù)字傳輸方式。傳統(tǒng)的模擬信號無線擴音設備發(fā)射器的使用會受到同頻、鄰頻或外界電波干擾,擴音的回輸較大,而且高頻電波輻射大,擴音回輸會對人的耳膜造成一定的傷害。音頻在數(shù)字信號傳輸過程中受干擾的可能性小、抗干擾能力強。數(shù)字無線擴音系統(tǒng)可廣泛應用于教學、會場、現(xiàn)代辦公、家居生活等領域。   工作于2.4 GHz的ISM。頻段有4億個可用地址碼,可通過跳頻詢
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基于AT89C51的射頻通信基站設計

  •   現(xiàn)代通信技術(shù)的發(fā)展,數(shù)據(jù)傳輸是一個重要的研究內(nèi)容。目前有線通信技術(shù)始終是市場的主流,這也是在空間區(qū)域不能自由布線的最大瓶頸,而無線通信技術(shù)是該問題一個很好的通信方案。以成品的無線通信芯片作為通信媒介更能解決基礎硬件搭建調(diào)試及后期維護的難度。本文采用同類產(chǎn)品中性價比較高的芯片NRF24L01,配合簡單外圍電路和降低芯片,實現(xiàn)對其控制,很好地解決了這一問題。   本文的控制部件選用AT89C51型單片機。由于這種芯片只有SPI 通信接口,而目前常用的單片機都沒有這種接口,因此需要對該芯片的通信時序進行模
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基于GSM/GPRS和射頻模塊的人體醫(yī)學數(shù)據(jù)監(jiān)測樣機設計

  • 本文采用了單片機控制TC35i和無線射頻模塊nRF24L01,配合便攜式醫(yī)學監(jiān)測設備,基于GSM/GPRS和2.4GHz ISM頻段,實現(xiàn)了近距離和遠程的數(shù)據(jù)采集、傳輸處理、位置定位和回顯醫(yī)療意見的監(jiān)測樣機。本樣機具有較高的擴展性及性價比,還可適用于其他環(huán)境的監(jiān)測嵌入式應用。
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基于單片機控制的射頻通信基站的設計與實現(xiàn)

  • 電子產(chǎn)品世界,為電子工程師提供全面的電子產(chǎn)品信息和行業(yè)解決方案,是電子工程師的技術(shù)中心和交流中心,是電子產(chǎn)品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網(wǎng)絡家園
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基于MSP430和nRF24L01的有源RFID標簽應用設計

  • 本文介紹了有源標簽的設計理念出發(fā),針對煤礦井下一般小范圍空間RFID定位的需求,根據(jù)低功耗、高效率的原則進行RFID標簽的設計。系統(tǒng)在硬件上采用了單片機和nRF24L01射頻芯片的低功耗組合;軟件上則結(jié)合了RFID定位的特點,介紹了有別于一般以識別為主要目的的標簽的設計方法,并分析了其軟件設計流程以及簡單的防沖突能力。通過良好匹配的天線,本設計有效讀取距離可達幾十米,足以應付一般空間內(nèi)定位的需求。 1.引言 射頻識別(RFID)技術(shù)是采用無線射頻的方式實現(xiàn)雙向數(shù)據(jù)交換并識別身份,RFID定位正是利用了
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nrf24l01 介紹

  nrf24l01   nRF24L01是由NORDIC生產(chǎn)的工作在2.4GHz~2.5GHz的ISM 頻段的單片無線收發(fā)器芯片。無線收發(fā)器包括:頻率發(fā)生器、增強型“SchockBurst”模式控制器、功率放大器、晶體振蕩器、調(diào)制器和解調(diào)器。   中文名nrf24l01   類 別單片無線收發(fā)器芯片   頻 率2.4GHz~2.5GHz   頻 段ISM   電流消 [ 查看詳細 ]

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