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基于RFID技术的手持式读写器的研究与设计

摘要第1-4页
Abstract第4-5页
目录第5-8页
1 绪论第8-16页
   ·课题背景及意义第8页
   ·RFID系统介绍第8-11页
     ·RFID技术简介第8-9页
     ·RFID系统组成及原理第9-10页
     ·通信协议标准与产品分类第10-11页
   ·RFID技术的国内外研究现状及应用第11-15页
     ·国内外研究现状第11-13页
     ·RFID技术的应用第13-15页
   ·本论文的组织结构第15-16页
2 读写器系统总体设计方案第16-22页
   ·系统开发流程第16-17页
   ·设计读写器时考虑的因素第17页
   ·功能需求分析第17-18页
   ·系统硬件平台的选取第18-20页
     ·主控制系统硬件平台第18-20页
     ·射频模块硬件平台第20页
   ·系统软件平台的选取第20-22页
3 读写器主控制系统硬件电路设计第22-37页
   ·S3C2440A芯片介绍第22-23页
   ·时钟及复位电路第23-25页
   ·存储器扩展第25-28页
     ·闪存NAND FLASH扩展电路第25-26页
     ·内存SDRAM扩展电路第26-27页
     ·SD卡扩展电路第27-28页
   ·人机交互的实现第28-30页
     ·LCD液晶显示电路第28-29页
     ·键盘电路第29-30页
     ·声光提示电路第30页
   ·通信接口电路设计第30-32页
     ·USB接口电路设计第30-31页
     ·无线通信模块电路设计第31-32页
   ·JTAG调试接口设计第32页
   ·电源模块设计第32-37页
     ·电源电路设计第33-34页
     ·电源管理第34-37页
4 射频模块设计第37-58页
   ·MIFARE1卡简介第37-39页
   ·射频收发芯片介绍第39-41页
     ·MFRC531的特性及功能第39页
     ·MFRC531的设置第39-40页
     ·使用MFRC531时的节电方式第40-41页
   ·射频控制芯片介绍第41-43页
   ·射频模块硬件电路设计第43-46页
     ·控制部分硬件电路第43页
     ·报警电路第43-44页
     ·UART通信电路第44-45页
     ·收发芯片电路第45-46页
     ·收发模块电源电路第46页
   ·天线及匹配电路设计第46-49页
     ·天线设计原理第46-48页
     ·天线接收及匹配电路第48-49页
     ·PCB天线第49页
   ·射频模块软件设计第49-58页
     ·编程思路及编程语言第49-50页
     ·单片机主程序设计第50-51页
     ·配置MFRC531第51-52页
     ·射频模块与M1卡通讯协议第52页
     ·读写卡程序设计第52-56页
     ·射频模块与计算机通信第56-58页
5 读写器软件系统的实现第58-66页
   ·软件系统设计总体思路第58-59页
   ·Boot-loader的介绍与移植第59-60页
     ·Boot-loader的启动过程与操作模式第59-60页
     ·Boot-loader移植第60页
   ·Linux内核的概述与移植第60-63页
     ·Linux内核结构第60-61页
     ·Linux内核移植第61-63页
   ·根文件系统移植第63-66页
6 PCB设计及射频模块的测试第66-71页
   ·PCB板设计第66页
   ·射频模块的测试第66-71页
7 总结与展望第71-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-77页
附录A第77-78页
附录B 读写器硬件实物图第78页

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