- 本文采用軟件工程的方法運用Delphi7和SQLSERVER2000作為開發工具,實現了一個較好的基于RFID技術的貴賓管理系統。在系統的設計與實現中,解決了四個關鍵的問題:其一是設計了科學、合理、人性化的客戶積分體系.較好地提供了個性化的會員消費、積分、返點等完善的會員管理解決方案其二通過事務處理編程技術解決了數據修改時相關表中數據的一致性和完整性的問題:其三是采用ADO數據庫訪問方式,解決了在客戶量增大時系統的負載和訪問速度問題其四是解決了RFlD與計算機的串口數據通信問題。從最終實現的系統來看.系統
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如何 應用 應該 管理系統 技術 貴賓 RFID 射頻
- 工業電源必需滿足一些特殊的要求,如低功耗(以減輕機箱冷卻方面的負擔)、高功率密度(以減小空間要求)、高可靠性和高耐用性,以及其它在普通電源中不常見的特性,如易于并聯、遙控和某些過載保護功能等。同時
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工業 電源 密度 功率 實現 如何 轉換器 驅動器
- 不同供應商會使用不同的測試條件去測試他們的音頻芯片,但如果設計師能夠理解對功耗有顯著影響的上述幾個因素,就能去蕪存精,并根據正在設計的系統的實際情況,從測試條件中推斷出正確的數據。明確設計系統的相關功能、確定由哪個物理器件負責該功能,并正確計算每個功能的功耗非常重要。
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- 隨著便攜式電池供電設備的工作時間越來越長,D類放大器憑借先天的效率優勢,受到重視的程度與日俱增。如今,大部分D類系統的工作效率都在80%以上,以往開發人員必須犧牲音頻性能和增加電路板的空間和系統成本,才能提
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- 盡管手機中音頻功能性不斷增加,但在電路板設計過程中,音頻電路受到的關注往往最少。本文給出了一些建議,有助于確保實現一個布局良好而不犧牲音頻質量的電路板。
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- 電磁干擾(EMI)是指電路受到了來自外部的非預期性電磁輻射干擾。這種干擾可以中斷、阻礙或降低電路的性能表現。在現今的便攜式消費電子設備設計中,空間已躍升為第一要素。設計師經常需要移除外殼或屏罩,并且通過更加嚴謹的電路隔離來抑制EMI和噪聲。毫無疑問,較小的空間和更多的功能增加了電路板的密度,此外還需要考慮圓片級封裝和微型電路設計規范,因此EMI問題更加值得關注。
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- 某種類型的光電無繩鼠標采用兩節aa堿性電池。它沒有電源開關。當不使用時,它會自動以低占空比來切換光源的開關,以降低功耗。然而,這種功能仍會耗盡電池能量,使鼠標不能使用。問題的解決方案是增加一個電池開關,
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- 如今的開關穩壓器和電源越來越緊湊,性能也日益強大,而越來越高的開關頻率是設計人員面臨的主要問題之一,正是它使得PCB的設計越來越困難。事實上,PCB版圖已經成為區分好與差的開關電源設計的分水嶺。本文針對如何
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- 隨著視頻設備變得更復雜以及上市周期的變短,質量保證(QA)和質量控制(QC)測試人員要在更短的時間內測試更多的功能。通常測試人員而只是雜亂地測試一些基本功能。視頻質量測試結果到底怎么樣?你是否知道你的系統
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- 提高LED亮度的方法大致上可分煞N,分e是增加晶片(chip)本身的l光量;另一N方法是有效利用晶片a生的光,增加光照射至A期方向的照射量。前者是O法提高晶片活性擁陌l光效率,以及改善晶片形鈐黽油獠咳」
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- 目前無繩電話或IP電話使用的通用SoC集成了接入器件和統一的無線通信器件,并且在系統軟件中集成軟件語音引擎,可以完全支持VoIP要求的軟件數字信號處理。
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- 很多應用中,除主電源之外通常還需要一個低功率電源。例如:模擬前端放大器需要±5V電源供電,而數字主電路只需+5V電源。基于成本、物料管理以及EMC等因素的考慮,單獨增加一路-5V電源不是很合適。因此,需要尋找一種可以從主電源產生輔助電源的方法。
為解決上述問題,可以用一個降壓轉換器的開關操作產生一路或多路、隔離的或非隔離的電源輸出。從主電源獲取10%~30%的輔助電源輸出電流是完全可行的,本文將通過MAX5035 DC/DC轉換器說明具體的實現方案。
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- 如何選擇嵌入式處理器及其電源管理解決方案,盡管本文僅列舉了一些美國國家半導體為嵌入式系統提供的幾個PowerWise電源管理解決方案,但著重講解了嵌入式控制器的選擇方法以及相關的優化實用的電源管理解決方案。這些方法可以為數字設計工程師提供初始的基本實驗框架。在嵌入式控制器、處理器和FPGA主流領域中,嵌入式開發者網站提供了目前最強大而且用戶界面友好的在線數據庫。它能根據非常精確和具體的標準實現特別精確的搜索,可以使數字設計工程師的搜索時間從小時減少到分鐘。然而最大的好處是能夠評估外部高性能模擬功能,允許數
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- 高速藍牙技術的核心是Generic Alternate MAC/PHY (Generic AMP)。這是一個全新的交替射頻技術,它允許藍牙協議棧針對任一任務動態地選擇正確的射頻。
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高速 無線 連接 提供 起來 藍牙 802.11 結合 如何
- 對基于數字信號處理器(DSP)的系統而言,優化功耗是一項重要但往往難以實現的設計目標。現在,基于DSP的設備常常把以往各自獨立的多個應用結合起來,每一個應用都可能有多個工作模式。要得到這樣一個設備的功率分布是非常困難的一件事,更遑論整個復雜的系統。設計人員需要獲知盡可能多的最佳信息,以及能夠幫助他們優化特定應用之功耗的技術和工具。
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