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智能通信终端欢迎来电

发布时间:2020-07-24 01:49:11        







通信原理跟传感器原理区别?

通信和传感器的概念完全不同。

传感器:用来采集信号,将各类物理信号终转化为可被终端识别的数字zd信号。如压力传感器,感受压力;温度传感器,检测温度:你用的触摸屏就属于传感器,将你手压触屏幕的物理信号终转化为数字信号。




通信:用来传输各类的信息。回例答如手机通信,传递语音信号,有线电视通信,传播视频音频信息,等等。

而传感器采集的信息,是需要用通信技术来传递至接收端的!

传感器的主要作用通俗讲就是感——变——输出电信号。至于传输、动作再现等其他是系统中其他部件的作用,不是传感器的作用,每种传感器输出的电信号形式各不相同


LiFi光源的颜色

与WiFi只是关注通信性能的提升不同,LiFi的照明系统必须要考虑在提升通信性能的同时保证照明的质量。所以LiFi的光源不管是LED还是LD,都是要输出白光,而白光的颜色质量对于照明来说是非常重要的。

LED灯具颜色特征参数可以由光谱功率分布(SPD)来计算。SPD是相对于光波长的输出强度分布的数学表达,可以提供关于光谱组分的详细信息。白光LED的光效超过100lm/W并达到200lm/W(可以完全取代现有的照明设备)在不久的将来即可实现。在LiFi系统中,随着LED的驱动电流变化,SPD会有偏差。偏差的SPD能导致感知的色点漂移并且会影响颜色的显色特性,而LiFi中的特殊调制技术会更加容易受颜色质量退化的影响。通过用SPD模型测量驱动电流变化带来的SPD偏差,从而可以评价LiFi调制的颜色质量。




但是用SPD模型表征LiFi的颜色质量有很多缺点:模型中需要大量的拟合参数只能通过LED测试的 经验获得;SPD模型设计是建立在相对静止的条件,不能解释LiFi在高频电流振荡下的情况;很难用一个SPD模型来适用于所有的LED类型,例如不能解释PC-LED中的荧光粉材料产生的额外影响。这种设计方法将导致功能强大的微处理器问世,这种微处理器可用于诸如掌上型计算机、移动电话和便携式计算机等电流驱动的装置中,并且可以大大延长这类装置的运行时间。另一方面可以检测LiFi在工作条件下的实时颜色特性,对于高亮度LED产品,LED的制造商需要提供不同驱动电流和调制频率下的颜色数据,如SPD、颜色坐标和显色指数(CRI)。

因为LiFi在传输数据或者空闲状态时需要提供足够亮度的无闪烁照明服务,所以LiFi设备需要具备闪烁去除和亮度调节的功能。IDC的***预测,通信IC芯片,尤其是支持第三代移动通信系统的IC芯片,将成为21世纪初***半导体芯片业应用市场。在IEEE发布的IEEEPAR1789《LED照明闪烁的潜在健康影响(草案)》中采用了波动深度对闪烁问题进行评价。而LiFi的光源调制频率至少是每秒数百万次,所以LiFi光源的闪烁是属于级别的。在亮度调节方面,除了OOK(开关键控)和VPPM(可变脉冲位置调制),还有CSK(色漂键控)调节。



IC卡的制作流程(五)

(1)过程

为启动对卡的操作,接口电路应按图1所示顺序电路:

◇RST处于L状态;

◇根据所选择卡的类型,对VCC加电A类或B类,

◇VPP上升为空闲状态;

◇接口电路的I/O应置于接收状态;

◇向IC卡的CLK提供时钟信号(A类卡1~5MHz,B类卡1~4MHz)。

在t’a时间对IC卡的CLK加时钟信号。1、LED目前LiFi技术采用的光源大多数是白光LED,很大一部分的原因得益于LED技术的快速发展。I/O线路应在时钟信号加于CLK的200个时钟周期(ta)内被置于高阻状态Z(ta 时间在t’a之后)。时钟加于CLK后,保持RST为状态L至少400周期(tb)使卡复位(tb在t’a之后)。在时间t’b,RST被置于状态H。I/O上的应答应在RST上信号上升沿之后的400~40 000个时钟周期(tc)内开始(tc在t’b之后)。

在RST处于状态H的情况下,如果应答信号在40 000个时钟周期内仍未开始,RST上的信号将返回到状态L,且IC卡接口电路对IC卡产生释放。




(2)释放过程

当信息交换结束或失败时(例如,无卡响应或卡被移出),接口电路应按图2所示时序释放电路:

◇RST应置为状态L;

◇CLK应置为状态L(除非时钟已在状态L上停止);

◇VPP应释放(如果它已被);

◇I/O应置为状态A(在td时间内没有具体定义);

◇VCC应释放。



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