物联网1122班刘佳 第八章作业

该篇博客详细介绍了RFID系统中时隙ALOHA算法的工作原理,强调了如何通过离散时隙减少冲突。同时,解释了二进制树型搜索算法解决碰撞的机制,包括标签分组、递归搜索及序列号识别的过程。内容以实际案例阐述了算法在四个电子标签识别中的应用。

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8-3 简要说明RFID系统的时隙ALOHA算法的过程。

答:时隙ALOHA算法把时间分成多个离散的时隙,每个时隙的长度等于或稍大于一个帧,标签只能在每个时隙的开始处发送,标签通过循环序列传输数据,标签数据的传输时间仅为循环时间的一个小片段且仅能在时隙的开始处发送。在第一次传输完成后,要等待较长时间才能发送。过程如图:过程过程


8-4 RFID系统二进制树型搜索算法是如何解决碰撞的?简述其实现过程步骤。

答:基本思想是将处于冲突的标签分成左右两个 子集0和1;先查询子集0,若无冲突,则正确识别标签,弱有冲突再分裂,以此类推直到识别出子集0中的所有标签,再按步骤查询子集1.

具体实现步骤如下:

(1)读写器广播发送最大的序列号查询条件Q,其作用范围内的标签在同一时刻传输它们的序列号到读写器。

(2)读写器对收到的标签进行响应,如果出现不一致的现象,则可判断出有碰撞。

(3)确定有碰撞后,把有不一致的数最高位置0再输出查询条件Q,以此排除序列

内容概要:本文档详细介绍了Analog Devices公司生产的AD8436真均方根-直流(RMS-to-DC)转换器的技术细节及其应用场景。AD8436由三个独立模块构成:轨到轨FET输入放大器、高动态范围均方根计算内核和精密轨到轨输出放大器。该器件不仅体积小巧、功耗低,而且具有广泛的输入电压范围和快速响应特性。文档涵盖了AD8436的工作原理、配置选项、外部组件选择(如电容)、增益调节、单电源供电、电流互感器配置、接地故障检测、三相电源监测等方面的内容。此外,还特别强调了PCB设计注意事项和误差源分析,旨在帮助工程师更好地理解和应用这款高性能的RMS-DC转换器。 适合人群:从事模拟电路设计的专业工程师和技术人员,尤其是那些需要精确测量交流电信号均方根值的应用开发者。 使用场景及目标:①用于工业自动化、医疗设备、电力监控等领域,实现对交流电压或电流的精准测量;②适用于手持式数字万用表及其他便携式仪器仪表,提供高效的单电源解决方案;③在电流互感器配置中,用于检测微小的电流变化,保障电气安全;④应用于三相电力系统监控,优化建立时间和转换精度。 其他说明:为了确保最佳性能,文档推荐使用高质量的电容器件,并给出了详细的PCB布局指导。同时提醒用户关注电介质吸收和泄漏电流等因素对测量准确性的影响。
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