1.毕业论文
蓝牙技术定义了便携式设备之间无线通信的的物理媒介和电子通信协议。蓝牙不仅仅是一种简单的无线连接,而是一整套关于在特定范围内,不同便携式设备之间互联并识别的协议。
SIG组织于1999年7月26日推出了蓝牙技术规范1.0版本。蓝牙技术的系统结构分为三大部分:底层硬件模块、中间协议层和高层应用。 底层硬件部分包括无线跳频(RF)、基带(BB)和链路管理(LM)。无线跳频层通过2.4GHz无需授权的ISM频段的微波,实现数据位流的过滤和传输,本层协议主要定义了蓝牙收发器在此频带正常工作所需要满足的条件。基带负责跳频以及蓝牙数据和信息帧的传输。链路管理负责连接、建立和拆除链路并进行安全控制。
蓝牙技术结合了电路交换与分组交换的特点,可以进行异步数据通信,可以支持多达3个同时进行的同步话音信道,还可以使用一个信道同时传送异步数据和同步话音。每个话音信道支持64kb/秒的同步话音链路。异步信道可以支持一端最大速率为721kb/秒、另一端速率为57.6kb/秒的不对称连接,也可以支持43.2kb/秒的对称连接。
中间协议层包括逻辑链路控制和适应协议、服务发现协议、串口仿真协议和电话通信协议。逻辑链路控制和适应协议具有完成数据拆装、控制服务质量和复用协议的功能,该层协议是其它各层协议实现的基础。服务发现协议层为上层应用程序提供一种机制来发现网络中可用的服务及其特性。串口仿真协议层具有仿真9针RS232串口的功能。电话通信协议层则提供蓝牙设备间话音和数据的呼叫控制指令。
主机控制接口层(HCI)是蓝牙协议中软硬件之间的接口,它提供了一个调用基带、链路管理、状态和控制寄存器等硬件的统一命令接口。蓝牙设备之间进行通信时,HCI以上的协议软件实体在主机上运行,而HCI以下的功能由蓝牙设备来完成,二者之间通过一个对两端透明的传输层进行交互。
在蓝牙协议栈的最上部是各种高层应用框架。其中较典型的有拨号网络、耳机、局域网访问、文件传输等,它们分别对应一种应用模式。各种应用程序可以通过各自对应的应用模式实现无线通信。拨号网络应用可通过仿真串口访问微微网(Piconet),数据设备也可由此接入传统的局域网;用户可以通过协议栈中的Audio(音频)层在手机和耳塞中实现音频流的无线传输;多台PC或笔记本电脑之间不需要任何连线,就能快速、灵活地进行文件传输和共享信息,多台设备也可由此实现同步操作。
总之,整个蓝牙协议结构简单,使用重传机制来保证链路的可靠性,在基带、链路管理和应用层中还可实行分级的多种安全机制,并且通过跳频技术可以消除网络环境中来自其它无线设备的干扰。
应用前景
蓝牙技术的应用范围相当广泛,可以广泛应用于局域网络中各类数据及语音设备,如PC、拨号网络、笔记本电脑、打印机、传真机、数码相机、移动电话和高品质耳机等,蓝牙的无线通讯方式将上述设备连成一个微微网(Piconet),多个微微网之间也可以进行互连接,从而实现各类设备之间随时随地进行通信。应用蓝牙技术的典型环境有无线办公环境、汽车工业、信息家电、医疗设备以及学校教育和工厂自动控制等。目前,蓝牙的初期产品已经问世,一些芯片厂商已经开始着手改进具有蓝牙功能的芯片。与此同时,一些颇具实力的软件公司或者推出自已的协议栈软件,或者与芯片厂商合作推出蓝牙技术实现的具体方案。尽管如此,蓝牙技术要真正普及开来还需要解决以下几个问题:首先要降低成本;其次要实现方便、实用,并真正给人们带来实惠和好处;第三要安全、稳定、可靠地进行工作;第四要尽快出台一个有权威的国际标准。一旦上述问题被解决,蓝牙将迅速改变人们的生活与工作方式,并大大提高人们的生活质量。
2.智能小车毕业论文摘要,求英文翻译,谢谢
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3.蓝牙论文怎么写
1.什么是蓝牙技术所谓蓝牙(Bluetooth)技术,实际上是一种短距离无线电技术.利用蓝牙技术,能够有效地简化掌上电脑,笔记本电脑和手机等移动通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化以上这些设备与因特网(Internet)之间的通信,从而使这些现代通信设备与因特网之间的数据传输变得更加迅速高效,为无线通信拓宽道路.说得通俗一点,就是蓝牙技术使得现代一些轻易携带的移动通信设备和电脑设备,不必借助电缆就能联网,并且能够实现无线上因特网,其实际应用范围还可以拓展到各种家用电器产品,消费电子产品和汽车等信息家用电器,组成一个巨大的无线通信网络.蓝牙技术属于一种短距离,低成本的无线连接技术,是一种能够实现语音和数据无线传输的开放性方案,因此,虽然无线通信的"蓝牙"目前刚刚露出一点儿牙尖,却已经引起了全球通信业界和广大用户的密切关注.2.蓝牙名字的来由"蓝牙"以公元10世纪统一丹麦和瑞典的一位斯堪的纳维亚国王的名字命名.它孕育着颇为神奇的前景:对手机而言,与耳机之间不再需要连线;在个人计算机,主机与键盘,显示器和打印机之间可以摆脱纷乱的接线;在更大范围内,电冰箱,微波炉和其他家用电器可以与计算机网络的连接,实现智能化操作.发明蓝牙技术的是瑞典电信巨人爱立信公司.由于这种技术具有十分可喜的应用前景, 1998年5月,五家世界顶级通信/计算机公司:爱立信,诺基亚,东芝,IBM和英特尔经过磋商,联合成立了蓝牙共同利益集团(Bluetooth SIG), 目的是加速其开发,推广和应用.此项无线通信技术公布后,便迅速得到了包括摩托罗拉,3Com,朗讯,康柏和西门子等一大批公司的一致拥护,至今加盟蓝牙SIG的公司已达到2000多个,其中包括许多世界最著名的计算机,通信以及消费电子产品领域的企业,甚至还有汽车与照相机的制造商和生产厂家.一项公开的技术规范能够得到工业界如此广泛的关注和支持,这说明基于此项蓝牙技术的产品将具有广阔的应用前景和巨大的潜在市场.蓝牙共同利益集团现已改称蓝牙推广集团.3.蓝牙包含的技术内容蓝牙技术产品是采用低能耗无线电通信技术来实现语音,数据和视频传输的,其传输速率最高为每秒1Mb,以时分方式进行全双工通信,通信距离为10m左右,配置功率放大器可以使通信距离进一步增加."蓝牙"产品采用的是跳频技术,能够抗信号衰落;采用快跳频和短分组技术,能够有效地减少同频干扰,提高通信的安全性;采用前向纠错编码技术,以便在远距离通信时减少随机噪声的干扰;采用2.4GHz的ISM (即工业,科学,医学)频段,以省去申请专用许可证的麻烦;采用FM调制方式,使设备变得更为简单可靠;"蓝牙"技术产品一个跳频频率发送一个同步分组,每组一个分组占用一个时隙,也可以增至5个时隙;"蓝牙"技术支持一个异步数据通道,或者3个并发的同步语音通道,或者一个同时传送异步数据和同步语音的通道."蓝牙"的每一个话音通道支持64kbps的同步话音,异步通道支持的最大速率为721kbps,反向应答速率为57.6kbps的非对称连接,或者432.6Kbps的对称连接.蓝牙技术产品与因特网之间的通信,使得家庭和办公室的设备不需要电缆也能够实现互通互联,大大提高办公和通信效率.因此, "蓝牙"将成为无线通信领域的新宠,将为广大用户提供极大的方便而受到青睐.4.蓝牙技术中的国际协议1) IEEE802.11家族IEEE802.11是IEEE最初制定的一个无线局域网标准,主要用于解决办公室局域网和校园网中,用户与用户终端的无线接入,业务主要限于数据存取,速率最高只能达到2Mb/s.目前,3Com等公司都有基于该标准的无线网卡.由于IEEE802.11在速率和传输距离上都不能满足人们的需要,因此,IEEE小组又相继推出了IEEE802.11b和IEEE802.11a两个新标准.三者之间技术上的主要差别在于MAC子层和物理层.IEEE802.11b物理层支持5.5Mb/s和11Mb/s两个新速率,IEEE802.11标准在扩频时是一个11位调制芯片,而IEEE802.11b标准采用一种新的调制技术CCK完成.IEEE802.11b使用动态速率漂移,可因环境变化,在11Mb/s,5.5Mb/s,2Mb/s及1Mb/s之间切换,且在2Mb/s,1Mb/s速率时与IEEE802.11兼容.IEEE802.11a工作在5GHz U-NII频带,物理层速率可达54Mb/s,传输层达25Mb/s.采用正交频分复用(OFDM)的独特扩频技术;可提供25Mb/s的无线ATM接口和10Mb/s的以太网无线帧结构接口,以及TDD/TDMA的空中接口;支持语音,数据,图像业务;一个扇区可接入多个用户,每个用户可带多个用户终端.但是,芯片仍在研制阶段,没有进入市场,设备昂贵,空中接力不好,点对点连接很不经济,不适合小型设备.值得庆幸的是,Radiata的低成本COMS无线引擎芯片装置可支持IEEE802.11a.2)蓝牙新贵蓝牙(IEEE802.15)是一项最新标准,对于IEEE802.11来说,它的出现不是为了竞争而是相互补充.蓝牙比IEEE802.11更具移动性,比如,IEEE802.11限制在办公室和校园内,蓝牙能把一个设备连接到LAN和WAN,甚至支持全球漫游.此外,蓝牙成本低,体积小,可用于更多的设备.但是,蓝牙主要是点对点的。
4.电子类的毕业论文
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5.“无线多路遥控电路设计”毕业设计的完整论文,如果好的话将外加奖励
无线多路遥控电路设计
关键词:设计,无线多路,遥控,电路,
摘 要:本文主要是围绕无线遥控发射接收系统的相关的理论和实践应用进行了研究。本无线多路遥控发射、接收系统通过空间传播,实现对远处受控设备控制的控制系统,可对8个受控对象进行8种工作状态的控制,适用于对工业、医疗、家用电器等设备的工作状态的无线遥控。
主要包括以下的内容:根据项目要求,设计无线遥控发射接收系统,给出了硬件设计电路和编码解码元件结构,详细叙述了系统的硬件线路的设计要点和结构以及遥控电路编码解码的技术。文中使用按键实现多路遥控控制设计方法,给出了该设计方法详细的原理说明和具体的设计电路。文中设计的电路和控制方法适用于一般的简单的遥控系统设计,硬件设计也有一定的实用性和通用性。
多路遥控电路由接收主机、配套的查阅/清零遥控器以及各独立的发射器组成,下面分别介绍。
一、接收主机电路:
原理见图1。专用解码芯片PT2243是该电路的心脏,它除具有动态扫描解码功能外,还含有三位数字译码
电路、音频功能提示及延时电路等。
图1中,当高频接收组件T932收到由发射器送来的无线编码信号时,经脉冲电路解调整形后,从T932的2脚输出已还原的地址码、交叉加密码、数据码、时钟密码等信号,此信号加到PT2243的10脚,经内部动态解码扫描器确认此信号全部有效时,从相应的端口输出3位数字译码信号,可直接驱动3位7段LED显示屏。也可供用户与其它电路连接,例如PC机管理。{18}脚是有效数据音源提示端,每次接收到有效数据时输出10秒间歇蜂音信号,如不清零,该端每隔30秒提示一声,表示机内存有数据。该接收机可储存大于60组由发射端送来的数据码,且掉电也可长期保存。
{26}、{27}脚外接的3ر58MHz晶振为系统提供精确的时钟。{28}脚为系统复位端。12、13、14脚分别是解码有效5秒、15秒、30秒高电平输出端,可以配合待机显示亮度控制或外接报警时间控制等功能。{11}脚是密码学习记忆、消除端,供厂家初始化及用户重置发射机时使用。综上所述,PT2243是一片动态解码、译码及多功能输出的专用芯片。其外围电路极为简洁。
二、查询/清零遥控器
与接收主机配套的查询/清零遥控器,是一只可以随身携带的微型无线遥控器,它可对主机显示的或储存数字进行翻页查询或清除。其内部是由编码电路和高频发射电路组成。与以下介绍的发射器工作原理基本一致,只是数据码的控制略有区别。
三、遥控发射电路
接收主机可接收由不同位置、不同监测功能发射器发来的数字信息,其发射电路是大同小异的,见图2。图中,IC3是常用的编码电路PT2262,在这里为了配合专用的解码芯片,其地址码选用A0~A5三态组合编码,而数据控制选用A6~A10,其接高、低电平及空置可三态组合243组数码来代表各发射机的身份号码,通常该状态由厂家根据发射器组合地址重复的机率,采用A11端作加密控制,以及配用不同的加密电阻RS来设定增加地址密码的组数,并通过频率交叉发射技术,使产品具有极高的保密度。
编码脉冲从IC3的17脚串行输出,通过VT2向由VT1、B等组成的高频发射电路进行调制。发射电路可采用常规LC振荡或晶体稳频发射电路,前者成本低,后者工作较稳定,图2属于稳频发射电路,供读者参考。
四、实际应用
该多路遥控电路的应用范围很广泛,尤其是应用在多点位的控制,下面介绍该电路在医院病房呼叫显号装置上的应用。
将发射器安装在病人床头,只要按动床头遥控开关,放置在值班室的主机便会发出蜂鸣提示音及数码显示位置,以及30秒周期性提示,值班员可用查询遥控器进行清零或翻页读出曾呼叫而未清零之数码。该装置在医院使用的最大特点是安装无需布线,实用性强。
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