无源rfid芯片超远距离扫描V6距离多远能读到?

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求助,水星MW300R V6 KT7620N的芯片 能刷什么固件
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M币579专家4
求助,水星MW300R V6 KT7620N的芯片 能刷什么固件现在换了内存64M闪存有8M的。可以刷什么固件呢有的说可以刷华硕我今天刷了好几个,都不能开机
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M币2995专家2
没接R56电阻吧
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M币579专家4
回 yunxun 的帖子
:没接R56电阻吧  ( 09:03) 内存换成功了,用原来的闪存可以开机,我想刷op或者别的呀
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M币2995专家2
回 xuehai0405 的帖子
:内存换成功了,用原来的闪存可以开机,我想刷op或者别的呀&( 09:59)&我记得我改的时候也是不开机,第三个灯微亮&&你的可能是固件有问题吧
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M币178专家6
如果改内存成功的话用原系统也是可以开机的,微亮一般是虚焊
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M币579专家4
回 cwqcwq007 的帖子
:如果改内存成功的话用原系统也是可以开机的,微亮一般是虚焊 ( 12:08) 我的OK,就是不知道刷什么固件
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M币80专家0
是mt7620吧???你搜索这个芯片,好像有mw305的固件
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M币579专家4
:是mt7620吧???你搜索这个芯片,好像有mw305的固件 ( 22:11) 是这个芯片,但是好像MW305的固件不通用
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M币1166专家0
我刷的就是这个&&恩山的
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M币579专家4
回 z 的帖子
:http://www.right.com.cn/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=136917我刷的就是这个  恩山的  ( 20:03) 谢谢了我看到如意云好像很吊的样子,可惜没有16M的闪存今天开始动工,试一下
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Gzip enabled&MLC3390芯片到底何物?蓝魔V6的MP3拆机解读-搜狐数码天下
MLC3390芯片到底何物?蓝魔V6的MP3拆机解读
&&时间:日14:26&&
来源:PConline&&
作者:JACKY
第1页第2页第3页 2005年的MP3市场竞争激烈而又针锋相对,早前业界不断传出华南近百家MP3工厂倒闭或转型,似乎MP3的寒冬已经提早到来,但是占领现在大部分中端至低端市场的魅族、蓝魔等厂商则在下半年不约而同的推出了比Sigmatel 3520方案更高端芯片的产品,继续为这个市场加温:先是魅族采用飞利浦PNX0102方案的E3高调上市,蓝魔采用韩国专业芯片厂商MLC3390方案的V6也突然空降国内市场。蓄意赶超魅族的蓝魔凭借MLC3390方案是否能在高端芯片产品市场上与魅族一拼高下,究竟谁会在其后的市场大战中笑到最后?我们暂且不敢妄下定论。作为消费者,应该会乐见于更多领导厂商推出高端产品,多一个选择终归不会是坏事。
  蓝魔的V6不但在外观上颠覆了蓝魔RM系列的设计风格,采用了隐藏式USB接口设计,而且赋予了其更高的性能,更让人感兴趣的是,V6采用了一款崭新的芯片-由韩国MCS Logic提供的MLC3390,该芯片采用双核心处理器,支持SRS环绕音效,支持USB2.0高速传输,支持mp3、wam、ogg等多种格式,功能非常强大,详细的评测请看《精于芯 简于形 蓝魔新品V6详细测评》。
  蓝魔V6的两大“独门暗器”:一、应用了目前韩国著名专业厂商提供的双32位芯片,集成高性能低功耗双核心CPU和64Mbit高性能内存,组成了强大的计算能力,不但提供了SRS& WOW 3D音效和Rock、Pop等多种EQ的完美支持,并且每一个EQ都可以手动调整频率特性,以达到理想的效果。 更为重要的是,可以在使用EQ的同时启动SRS& WOW 3D音效,让3D音效叠加在EQ之上,以达到更加优异的音乐效果。  二、对OGG格式的完全支持:Ogg Vorbis格式是完全免费、开放源码且没有专利限制的。Vorbis 是这种音频压缩机制的名字,而Ogg则是一个计划的名字,该计划意图设计一个完全开放源码的多媒体系统。在压缩技术上,Ogg Vorbis的最主要特点是使用了VBR(可变比特率)和ABR(平均比特率)方式进行编码,与MP3相比,在同样的比特率(Bit Rate)的情况下可以达到更好的音质。对于音乐迷来说,使用OGG文件的显著好处是可以用更小的文件获得优越的声音质量。更重要的是Ogg Vorbis支持多声道,配合SRS音效技术,能产生更加完美3D音效。目前iriver的高端产品提供了这种格式的支持,但不支持全部压缩格式,而应用MLC3390方案的V6则提供了Ogg Vorbis的Q-1~Q10的全部完美支持。 
  拥有如此出众性能的机器,究竟里面藏了什么秘密?今天我们就将这款目前非常热门的机器拆个彻底。
  拆开V6并不太难,只要将背面的几颗螺丝拧下就行。整机设计巧妙,布局合理,体现出韩系产品的精湛。
  V6所采用的内置锂电池,可以看到电池四周有塑料小卡口固定。
  看到充满神秘的MLC3390芯片了,在它的一侧就是三星的闪存,大家都应该很熟悉了,不再介绍,这里主要说明一下韩国著名专业厂商MCS Logic设计的MCL3390。
  对于普通消费者来说,MCS Logic虽然并没有SigmaTel或者飞利浦,甚至是三星出名,不过在韩国,这种专业的音频解决方案的提供商却为数不少(如我们熟悉的Telechips),而且主要研发部门有着名企业背景,实力不容忽视,而MCS Logic更是全球少数几家专业音频解码方案的供应商之一,拥有全球大部分CD 唱机和CD-ROM 的市场份额。它在韩国音频解码领域有着极高的声望,并号称是可以超越 PHILIPS 的音频解码芯片供应商。
  MLC3390采用32位ARM7TDMI RISC和32位RISC-DSP构成双核心处理器,前者负责系统控制,后者负责多种数字音频格式的高质量解码以及录音时对音频信号的高质量编码。双核心处理器的好处是尽量减少失真,具有更高的信噪比,带来更为优秀的音质,另外,可支持更多的音频格式,除了常见的mp3、wma等,还完美支持Q-1 ~ Q10 的ogg格式文件,加上内嵌的SRS WOW环绕系统,提供了更为出色的3D音效。
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-- 给编辑写信CCSV6及CCSV4CCSV5无源文件只有.out文件下的烧写方法
2 装置程序的烧写步骤:
1)在个人电脑上安装TI之CCSV5或以上版本开发平台,建议使用CCSV6,已修好之前版本的漏洞(可通过官网www.ti.com注册下载后使用);
2)打开CCS软件,全部使用默认设置可;
3)点击主菜单之view-&TargetConfigurations,进入Target Configurations页面如图1中当前所在窗口;(图片改天插进去,现在只有Word打不开画图,真是奇怪)
图1 进入Target Configurations页面图
4)在Target Configurations中右击空白处-&New Target Configuration,出现如图2所示的新建目标配置对话框,全部使用默认可,单击Finish,进入目标仿真器配置页面如图3;
图2 设置新目标配置对话框
图3 仿真器目标配置页面
5)依次单击Connection右侧下拉框-&选中XDS100V2(或你们自己的其它兼容仿真器型号),然后在Board or Device右侧文本框中输入28335,选中下面的TMS320F28335,最后右侧单击Save,最终如图4;
图4 仿真器设置完成后效果图
6)完成步骤5后,如图5,右击User Defined文件夹下的NewTargetConfiguration文件后选择"LaunchSelected Configuration";
图5 选中启用仿真器设置
7)完成步骤6后,会自动进入图6所示界面,右击图示仿真器配置文件,选择Conncet Target,执行连接DSP命令,若仿真器如XDS100V2与DSP的编程接口插接正确,且HRTS仿真器已上电运行,则会连接成功,如图7.
图6 连接目标板
图7 连接成功界面
8)连接成功后,如图8,单击主菜单之Run-&Load-&Load Program,选中武汉大学提供的.out文件即可,此时出现图9界面,程序会自动执行烧写操作,此时不得断电或中断,烧写完成后自动出现最终界面如图10,关闭HRTS仿真器运行电源,重启即可按新程序运行。
图8 加载.out文件
图9 加载.out文件后自动烧写
图10 烧写完成后界面
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加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!低功耗无源超高频射频识别应答器芯片的射频电路-射频/微波-与非网
本文提出了一种符合ISO/IEC18000-6B标准的高性能低功耗无源超高频(UHF)射频识别()应答器芯片的。该射频电路除天线外无外接元器件,通过肖特基二极管整流器从射频电磁场接收能量。
射频识别(radio frequency idenlificatinn,RFID)是20世纪90年代兴起的一种自动识别技术。RFID技术具有多种条形码技术所不具备的优点,应用范围十分广泛,可应用于第二代公民身份证、城市一卡通、金融交易、供应链管理、电刊文费(ETC)、门禁控制、机场行李管理、公共运输、集装箱识别、畜牧管理等,因此,掌握制造RFID芯片的技术变得非常重要。目前,日益增长的应用需求对RFID芯片提出了更高的要求,要求其容量更大,成本更低,体积更小,数据速率更高。根据这种情况,本文提出了一种长距离、低功耗的无源超高频UHF RFID应答器芯片射频电路。
RFID常用工作频率包括低频125kHz、134.2kHz.高频13.56MHz,超高频860~930MHz,微波2.45GHz,5.8GHz 等.因为低频125kHz、134.2kHz,高频13.56MHz系统以线圈作为天线,采用电感祸合的方式,其工作距离较近,一般不超过1.2m,带宽在欧洲及其他地区限制为几千赫兹。但超高频(860~93Uh1Hz)和微波(2.45GHz,5.8GHz)可以提供更远的工作距离,更高的数据速率,更小的天线尺寸,因此成为RFID的热点研究领域。
本论文提出的射频电路芯片采用支持肖特基二极管和电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)的Chartered 0.35&m 2P4M CM0S工艺进行流片。肖特基二极管具有较低的串联电阻和正向电压,在将接收到的射频输入信号能量转换为直流电源供电时,能够提供较高的转换效率,从而降低功耗。在有效全向辐射功率(EIRP)为4W(36dBm)且天线增益为0dB的情况下,该射频电路芯片工作在915MHz,其读取距离大于3m,工作电流小于8&A。
1 射频电路结构
图1是UHF RF1D应答器芯片系统图,其主要包含了射频电路、逻辑控制电路和EEPROM。其中,射频电路部分又可以分为以下几个主要电路模块:本地振荡器和时钟产生电路、上电复位电路、电压参考源、匹配网络和反向散射电路、整流器、稳压器以及幅度调制(AM)解调器等。其中除天线外无外接元器件,天线部分采用偶极子结构,并通过匹配网络与整流器的输入阻抗进行匹配,作为整个芯片的唯一能量来源。其等效模型如图2所示。偶极子天线阻抗的实部由Rra和Rloss,两部分组成,其中Rra为偶极子天线的辐射阻抗,是偶极子天线固有的,一般为73&O,它表征天线对外辐射电磁波的能力;Rloss为制作天线所用金属带来的欧姆电阻,一般只产生热量。天线阻抗的虚部X一般为正值,这是因为天线一般来说总是对外呈现电感性,此等效电感的大小一般取决于天线的拓扑结构和基板材质。整流器将耦合到的射频输入信号功率转换成芯片所需的直流电压。稳压器则将该直流电压稳定在一定的电平上,并限制该直流电压的幅度以保护芯片不会因电压过高而击穿。AM解调器用于从接收到的载波信号中提取相应的数据信号。反向散射电路通过可变电容来改变射频电路的阻抗,从而将应答器数据发送到RFID询问器或读卡器。上电复位电路用于产生整个芯片的复位信号。与13.56MHz的高频(HF)应答器不同,915MHz的UHF应答器不能从载波中分频得到本地时钟,而只能通过内建一个低功耗的本地振荡器为数字逻辑电路部分提供时钟。所有这些电路模块将在下文中逐一详细说明。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 图1 UHF RF1D应答器芯片系统图
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&图2 应答器天线的等效电学模型
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