提供了一种用于便携式射频识别读写器的低功耗液晶实时显示系统,工作频率在125kHz国际通用频段。基于降低功耗的考虑,采用当前先进的超低功耗的片上系统(SOC-System On Chip) ,将外围电路尽可能地放置于SOC芯片内,运用了集成在控制器内...提供了一种用于便携式射频识别读写器的低功耗液晶实时显示系统,工作频率在125kHz国际通用频段。基于降低功耗的考虑,采用当前先进的超低功耗的片上系统(SOC-System On Chip) ,将外围电路尽可能地放置于SOC芯片内,运用了集成在控制器内部的液晶驱动电路。运用软件实现了解码、数据校验、识别、实时处理和数据显示等功能。从而简化了传统的微控制器控制的RFID读写器所需的庞大液晶驱动硬件电路和其引入的额外误差,具有重要的实用价值,并且功耗和成本很低。展开更多
为了解决传统的电子细分方法所需的庞大硬件电路及额外误差问题,提出了一种基于片上系统芯片的正交莫尔条纹信号跟踪计数细分系统.该系统利用SOC(System on a Chip)芯片的特点最大限度地简化了复杂的外围电路,通过软件实现对信号的数...为了解决传统的电子细分方法所需的庞大硬件电路及额外误差问题,提出了一种基于片上系统芯片的正交莫尔条纹信号跟踪计数细分系统.该系统利用SOC(System on a Chip)芯片的特点最大限度地简化了复杂的外围电路,通过软件实现对信号的数字实时判向、细分和计数等功能,提高了测量精度并完成了数字化数据的实时显示.同时,该系统具有结构简单、低能耗、体积小和成本低等优点.展开更多
文摘提供了一种用于便携式射频识别读写器的低功耗液晶实时显示系统,工作频率在125kHz国际通用频段。基于降低功耗的考虑,采用当前先进的超低功耗的片上系统(SOC-System On Chip) ,将外围电路尽可能地放置于SOC芯片内,运用了集成在控制器内部的液晶驱动电路。运用软件实现了解码、数据校验、识别、实时处理和数据显示等功能。从而简化了传统的微控制器控制的RFID读写器所需的庞大液晶驱动硬件电路和其引入的额外误差,具有重要的实用价值,并且功耗和成本很低。
文摘为了解决传统的电子细分方法所需的庞大硬件电路及额外误差问题,提出了一种基于片上系统芯片的正交莫尔条纹信号跟踪计数细分系统.该系统利用SOC(System on a Chip)芯片的特点最大限度地简化了复杂的外围电路,通过软件实现对信号的数字实时判向、细分和计数等功能,提高了测量精度并完成了数字化数据的实时显示.同时,该系统具有结构简单、低能耗、体积小和成本低等优点.