Спец курс (Избранные главы VHDL)/RFID-метки — различия между версиями
Материал из Wiki
				
								
				
				
																
				
				
								
				ANA  (обсуждение | вклад)  (→Слайд:  NRZ)  | 
			ANA  (обсуждение | вклад)   (→Слайд:  Кодирование PPC)  | 
			||
| Строка 121: | Строка 121: | ||
==Слайд:  Кодирование PPC  ==  | ==Слайд:  Кодирование PPC  ==  | ||
* <big>{{Сн|'''Занчения задаются длительностью интервалов t-0; 2t-1'''}}</big>  | * <big>{{Сн|'''Занчения задаются длительностью интервалов t-0; 2t-1'''}}</big>  | ||
| − | <div class="  | + | <div class="tcenter" style="clear:none">[[Файл:Ppe.jpg|700px|center|Кодирование PPE]]</div>  | 
<br clear="all" />  | <br clear="all" />  | ||
| + | |||
==Слайд: Пример использования кодировок==  | ==Слайд: Пример использования кодировок==  | ||
Версия 17:32, 5 сентября 2012
- Заголовок
 - RFID-метки
 - Автор
 - Зайцев В.С.
 - Нижний колонтитул
 - Спец курс (Избранные главы VHDL)/RFID-метки
 - Дополнительный нижний колонтитул
 - Зайцев В.С., 13:04, 2 декабря 2013
 
Структура RFID-метки
Антенна
- Катушка
 - Плоская катушка
 - Полосковая антенна
 
РЧ блок
- Блок формирования питания
 - Демодуляция входного сигнала
 - Модуляция входного сигнала
 - Ограничитель напряжения
 - Защита от статического напряжения
 - Тактовый генератор
 - Блок формирования напряжения записи EEPROM (flash-накопитель)
 
Слайд:Цифровой блок (интегральная микросхема)
Обмен данными метка - считыватель
Слайд:Цифровой метод передачи данных:step
- Высокая надежность
 - Независимость от времени
 - Возможность помехоустойчивого кодирования
 
- Асинхронный
 - Синхронный
 
Слайд: Коды :step
- NRZ
 - RZ
 - Манчестерский код
 - Дифференциальный манчестерский код
 - Дифференциальное бифазное кодирование
 - Код Миллера
 - Модифицированный код Миллера
 - Кодирование PPC
 
Слайд: NRZ
- Потенциальное кодирование
 - Без возвращения к 0
 
Слайд: RZ
Слайд: Манчестерский код
- Значениям лог сигналов соответствуют перепады
 - 1 - Передний фронт
 - 2 - Задний фронт
 
Слайд: Дифференциальный манчестерский код
- В середине каждого бита происходит смена фазы(инвертирование сигнала)
 - Переход вначале бита - 0
 - Перехода нет - 1
 
Слайд: Дифференциальное бифазное кодирование
* В начале каждого бита есть переход
- 0 - переход в середине интервала
 - 1 - нет перехода в середине интервала
 
Слайд: Код Миллера
- В середине битового периода есть переход если данные - 1
 - В начале бит интервала нет перехода, если за 1 следует 0
 - В начале бит интервала есть перехода, если за 0 следует 0
 
Слайд: Модифицированный код Миллера
- Каждый переход заменяется отрицательным импульсом
 
Слайд: Кодирование PPC
- Занчения задаются длительностью интервалов t-0; 2t-1
 
Слайд: Пример использования кодировок
Слайд: Процедура модуляции :step
Сигнал несущий в себе информацию : 
  
x(t)=A(t) cos [wt]
- Амплитудная ASK
 - Частотная FSK
 - Фазовая PSK
 - C использованием поднесущей
 
Амплитудная манипуляция
Частотная модуляция
Фазовая модуляция
Модуляция с использованием поднесущей
Cлайд: Система обработки коллизий :step
-  Стохастическая (случайная)
- ответ приходит в случайное время
 
 -  Временные слоты
- Ответы приходят каждый в свое время
 
 -  Динамическая антиколлизия с использованием временных слотов
- Внутренний генератор случайных чисел
 
 -  Побитовый арбитраж
- Запрос, потом 1 бит ответа, 2 временных слота, снова запрос
 
 -  Алгоритм двоичного поиска
- Точная позиция бит и определенные кодировки (манчестер)
 - В ответе посылается весь номер
 
 -  Динамическая процедура двоичного поиска
- Точная позиция бит и определенные кодировки (манчестер)
 - В запросе только та часть номера, которая совпала. В ответе только часть бит.
 
 
Слайд: Пример определения коллизия в радиочастотном тракте
Слайд: Временные слоты
Слайд: Динамическая антиколлизия с использованием временных слотов
Слайд: Побитовый арбитраж
Слайд: Алгоритм двоичного поиска
Слайд: Динамическая процедура двоичного поиска


