如今,大约85%的光伏(PV)电池是由硅制造的,因为硅非常适合用来将光转化为电,储量也很丰富,而且采用硅制造的光伏电池可以借助集成电路(IC)行业开创的晶圆制造技术实现批量生产。然而,硅也有它的缺点:最高效率只能达到33%左右,加工过程需要采用高耗能的高温工艺,并且成品易碎。
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随着微控制器的小型化和廉价化,许多外部元件正在被直接集成到微控制器之中。目前,8位微控制器具有多种封装尺寸、RAM和ROM容量、串行通信总线以及模拟输入和输出方式,从而使得设计者能够选择一款与其设计要求和成本约束条件相匹配的微控制器。如今,有些微控制器集成了微控制器和嵌入式设计中常见的所有相关的、模拟和数字外围电路,这种混合信号集成减少了使用的元件数量,从而极大地改善了系统质量和可靠性,并大幅降低了材料成
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应用串行接口芯片扩展系统时,在初步选择了串行接口的芯片后,为了对芯片的资源更好地了解,开发者一般在系统设计前搭建一个简单的硬件电路并编制相应的软件对其测试,待性能验证后再确定最终的设计方案。本文根据这一需要设计了一个用于串行总线芯片测试的实验平台。该平台以PC机为人机接口、采用单片机产生芯片串行通信时序。
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无线传感器网络WSN(Wireless Sensor Network)是一种由传感器节点构成的网络,能够实时地监测、感知和采集节点部署区的观察者感兴趣的感知对象的各种信息(如光强、温度、湿度、噪音和有害气体浓度等物理现象),并对这些信息进行处理后以无线的方式发送出去,通过无线网络最终发送给观察者。无线传感器网络在军事侦察、环境监测、医疗护理、智能家居、工业生产控制以及商业等领域有着广阔的应用前景。
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为了实现对人体脑电信号的实时采集,设计了一种基于ADS1298与WiFi的无线脑电信号采集与传输系统。该系统主要由ADS1298信号采集模块、MSP430主控制模块、GS1011处理发送模块3部分组成。ADS1298对脑电信号进行24位高精度的模/数转换,并通过SPI发送给MSP430进行分析处理,最后发送至GS1011进行打包,并由WiFi发送给远方的控制台。在提高脑电信号采集精度的同时,又运用成熟的WiFi无线传输技术,提高了传输速率和传输距离。该系统还具
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为实现步态加速度信号的无线采集,提出一种基于内嵌8051的无线收发芯片CC1010的有效方法。简要介绍步态加速度信号无线采集系统的工作原理,详细说明该系统的软硬件设计与实现。系统采用路由和重传机制,以确保数据的可靠传输。利用本采集系统成功建立一个36人的步态加速度数据库,可供不同领域的步态研究者进行分析。
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无线传感器节点( WSN )在促进物联网( IoT )发展方面发挥着关键作用。WSN的优点在于,它的功耗极低,尺寸极小,安装简便。对很多物联网的应用而言,譬如安装在室外的应用,WSN可使用太阳能供电。当室内有光,系统就由太阳光供电,同时为细小纽扣电池或超级电容器充电,以在没有光的情况下为系统供电。
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目前,手机、MP3和笔记本 电脑等便携式电子设备进行充电主要采用的是一端连 接交流电源,另一端连接便携式电子设备充电电池的传统充电方式。这种方式有很多不利 的地方,如频繁的插拔很容易损坏接头,也可能带来触电的危险等。因此,非接触式感应充电器在上个世纪末期诞生。凭借其携带方便、成本低、无需布线等优势迅速受到各界关注。实现无线充电,能量传输效率高,便于携带成为充电系统的研究方向之一 。本设计就是一个由能量发送
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