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近场通信(NFC)标签模块电路图及其应用-电路方案

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简介:
本文章提供了一种详细的近场通信(NFC)标签模块电路设计及其实用案例分析,旨在帮助工程师和电子爱好者深入了解NFC技术的应用与实现。 NFC Tag 是一个高度集成的近场通信标签模块,采用I2C接口,并基于M24LR64E-R芯片设计。该芯片具备64位唯一标识符以及64-Kbit EEPROM存储空间。Xadow-NFC标签配备独立PCB天线,可以方便地安装在任何外壳中,为您的项目外观提供更多设计灵活性。 技术规格如下: - 工作电压:5V 或 3.3V - 工作电流:<1mA 示例代码展示了如何通过手机控制LED。

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客服
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  • (NFC)-
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    本文章提供了一种详细的近场通信(NFC)标签模块电路设计及其实用案例分析,旨在帮助工程师和电子爱好者深入了解NFC技术的应用与实现。 NFC Tag 是一个高度集成的近场通信标签模块,采用I2C接口,并基于M24LR64E-R芯片设计。该芯片具备64位唯一标识符以及64-Kbit EEPROM存储空间。Xadow-NFC标签配备独立PCB天线,可以方便地安装在任何外壳中,为您的项目外观提供更多设计灵活性。 技术规格如下: - 工作电压:5V 或 3.3V - 工作电流:<1mA 示例代码展示了如何通过手机控制LED。
  • 讯(NFC)v2和源码等-
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    本项目提供一款NFC v2模块的完整电路设计方案,包括详细的电路图及配套软件代码。适合电子工程师进行硬件开发与调试使用。 近场通讯(NFC)v2版本采用了市场上最受欢迎的NFC芯片组——高度集成的收发器模块PN532。该芯片在大多数智能手机及其它支持NFC功能的设备中广泛使用,能够实现标签与卡片的数据读取和写入操作。我们开发了适用于Arduino平台的支持MIFARE Classic以及MIFARE Ultralight卡型读写的库文件。 此板还配备了新的11 PIN Xadow连接器,大大增强了模块间的连接灵活性。其硬件规格如下: - 微控制器:Kinetis KL02 - 核心处理器:ARM 32位Cortex-M0+ - 工作电压范围:3.3~6V(通过分线引脚) - 内存配置:Flash: 32 KB; SRAM: 4 KB - 待机电流消耗:5mA;读/写操作时电流需求为55mA - 射频频率:13.56 MHz - 支持的协议标准包括ISO / IEC 14443 A型和B型,最大工作距离约为28mm(根据天线尺寸不同而有所变化) - 外形尺寸:长宽为25.37mm×20.30mm 或者约等于1英寸 × 0.8 英寸 主要特点包括: - 开源设计与模块化构造 - 轻薄且便于携带的外观设计 - 内置Xadow连接器,支持与其他Xadow模块进行灵活组合和堆叠使用。 近场通讯(NFC)技术是一组用于近距离内电子设备间通信的标准协议。典型的完整版NFC装置具备三种操作模式: 1. 卡片模拟:适用于门禁卡或智能手机等场景下的支付流程及票务处理。 2. 读/写器模式:从NFC标签中获取信息用。 3. 点对点(Peer-to-Peer)模式:用于设备间的数据交换。 这款近场通信收发器模块V1.0版本,具备电路图以及应用设计参考。
  • PN532-NFC详解STM32代码解析-
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    本文章深入探讨PN532 NFC近场通讯模块的功能与应用,并结合STM32微控制器进行详细代码解析,提供完整电路设计方案。适合电子工程师和嵌入式系统爱好者参考学习。 本项目分享的是基于STM32的外设UART与PN532进行通信的方法。首先初始化串口,然后发送相应的指令对PN532进行操作即可。详见附件内容讲解main.c文件的具体实现方法。PN532是一个高度集成的非接触读写芯片,它包含80C51微控制器内核,并集成了在13.56MHz下的各种主动/被动式非接触通信方法和协议。
  • 蓝牙4.0 BLE分析
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    本文章深入解析蓝牙4.0 BLE模块电路设计及其应用方案,涵盖原理图、元件选择及实际操作技巧,为工程师提供详尽参考。 这款蓝牙4.0模块(从设备)相较于2.0和3.0版本,在功耗方面更低且更为先进。您可以利用它将您的项目与支持Bluetooth 4.0的主设备连接起来,例如传输检测到的身体信息数据至手机进行显示或分析,从而帮助您更好地管理身体状况。 规格如下: - 蓝牙4.0模块 - PIN: 0000 - 默认波特率:38400 - 尺寸:25.43mm x 20.35mm 接下来的演示将向您展示如何使用Xadow BLE Slave与蓝牙设备进行连接和通信,您可以利用它通过手机(支持蓝牙4.0)来实现这一功能。以下是测试步骤: 1. 将Xadow BLE Slave模块接插到Xadow主板上,并用USB线缆将其连接至PC。 2. 在正常模式下,蓝色LED灯会每秒闪烁一次;如果未见蓝光亮起,请按主板上的“重置”按钮进行操作。 3. 准备好您的手机设备并安装名为BlueSPP的应用程序后启动该应用。请确保您的设备支持蓝牙4.0版本。 以上就是使用这款模块的基本步骤和说明,希望对您有所帮助。
  • PIR运动传感器-
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    本资源提供详细的PIR运动传感器模块应用指南及电路图设计,涵盖原理分析、硬件连接和软件编程等内容,帮助电子爱好者快速上手。 PIR是一种基于红外探测的运动传感器模块,适用于人体移动检测。该模块配备了一个大镜头,支持远距离和广角视野,并且通过2.54mm标准连接器方便地安装在任何位置。 典型应用包括: - 长距离监控 - 广角覆盖 特性如下: - 低功耗 - 工作电压:DC3.0-5.5V - 最大电流消耗:100uA - 检测范围:9米(最大) - 输出信号:当检测到运动时输出高电平,为0或3 VCC - 监视角度:120° - 连接器类型:3Pin 2.54mm间距 规格参数: - 尺寸:L36 * W26 * H21(毫米)
  • RFID读卡器示例代码使教程-
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    本教程提供RFID标签读卡器模块的示例代码和详细使用方法,帮助用户轻松掌握如何通过Arduino等开发板实现与RFID模块的数据通信。适合初学者快速入门RFID技术。 远距离RFID标签读卡器模块是一种非接触式超高频远距离IC卡读写设备,适用于车辆监控、遥控、家庭防盗系统、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别等众多领域。该模块可以与另一款低功耗RFID设备(NFC模块)配合使用,并通过与Arduino和RS485网络的连接,帮助用户快速搭建项目原型。 以下是远距离RFID读卡器模块的技术参数: - 模块接口:UART - 工作电流:最大200mA - 输出功率:最大24dBm - 读取距离:大于30cm(实际距离受天线、电子标签及环境因素影响) - 灵敏度:典型值为 -102dBm,最低可达 -98dBm - 支持波特率:包括9600、19200、38400、57600和115200 kbps - 协议支持:ISO 18000-6C(EPC G2) - 识别时间:读取每8字节数据小于10ms,写入每字节数据小于20ms - 环境温度范围:从 -20℃ 到 +65℃ 模块尺寸为155mm*100mm。
  • NFC无线设计
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    《NFC无线通信电路设计图解》一书通过详细图示和步骤解析,帮助读者掌握近场通讯技术原理及其实用电路的设计方法。 本段落主要介绍了NFC无线通信系统电路设计图,希望能对你学习有所帮助。
  • 5V单——超实
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    本产品是一款5V供电的单路继电器控制模块,内置高效电路设计,便于扩展与集成。广泛适用于各种需要远程控制的电子项目中,为用户带来极大的便利和实用性。 模块简介:本1路继电器模块适用于干扰较大的环境,并可以使用两套完全隔离的电源系统供电,确保在开关操作过程中不会对信号回路产生影响。同时,此模块还可以自由切换为高电平驱动模式或低电平驱动模式。采用松乐高品质继电器制造,保证了产品的使用寿命。 特点如下: 1. 完全光电隔离和双电源供电。 2. 可以随时在高电平驱动模式与低电平驱动模式之间进行切换。 3. 使用的是松乐原装高品质继电器。
  • Sim800C典型PCB源文件-设计
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    本资源提供Sim800C模块的应用电路图及其对应的PCB设计文件,适用于通信项目的设计方案参考。 SIM800C是一款四频GSM/GPRS模块,采用城堡孔封装设计。该模块性能稳定、外观小巧且性价比高,能满足客户的多种需求。工作频率为GSM/GPRS 850/900/1800/1900MHz的SIM800C能够在低功耗下实现语音通话、短信和数据传输功能。其尺寸仅为17.6*15.7*2.3mm,适用于各种紧凑型产品的设计需求。 在进行产品设计时,请注意以下几点: - 确保射频天线(RF ANT)的阻抗匹配为50欧姆。 - 根据所选SIM卡座来定制自己的产品设计方案。 - 在使用UART端口时,务必注意电平匹配。
  • 可见光PDF
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    本资料为PDF格式文档,提供详细的可见光通信模块电路设计图纸及说明,适合电子工程与通信技术领域的学习者和研发人员参考。 可见光通信技术可以用于传输音频信号。该系统采用单片机控制,并使用脉冲编码调制(PCM)和开关键控(OOK)进行信号调制。整个系统包含原理图和PCB设计,在淘宝上可购买到相应的成品模块,卖家会提供单片机的源代码程序。 设备通过一个音频播放器或手机MP3输入音频信号,使用TI公司的MSP430处理器作为主控制器。白光LED用于发射信号,光电传感器接收这些信号,并将接收到的数据转换成声音输出至扬声器中。系统由USB供电,采用数字通信方式实现从模拟电信号到数字信号再回到模拟电信号的全过程传输(模电-数电-模电结构)。