应力波扩频通信系统一般结构

本文介绍了应力波扩频通信的基本原理及应用。探讨了固体介质中应力波的产生方式,对比了几种不同类型的致动器,并解释了选择压电陶瓷作为致动器的原因。此外还讨论了应力波扩频通信系统的设计及其优势。

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上一篇博客粗略讲述了应力波扩频通信的原理,理论比较复杂,对于后续硬件设计而言,只需要直观了解即可。应力波扩频通信系统结构与无线扩频通信系统类似,发射端和接收端的硬件结构图如图1所示。需要重点提醒,虽然固体为典型的低通信道,高频信号(MHz级别)强衰减,但依然执着地采用频带通信而非基带通信有如下理由:

  • 致动器与固体耦合并非理想的刚体耦合,耦合剂、空气等物质对作为信道的一部分,对应力波的产生和传播有影响(其实影响还挺大的);
  • 低频致动器难于制作,导致低频致动器的价格远高于高频致动器,同时低频致动器的驱动电路体积更大,更消耗材料。

 

图1 直序扩频系统组成框图

固体需要受到激振才会产生应力波,小锤子和手指都可以,但是对于应力波扩频通信系统,需要产生频率较高的应力波,可以选择:

  • 以压电效应为工作机理的压电陶瓷、
  • 以磁致伸缩为工作机理的电磁线圈、
  • 以电致伸缩为工作机理的电容器。

选用压电陶瓷,理由如下:

  • 灵敏度高,对微小的形变敏感,可检测微弱的应力波;
  • 硬件成熟,设计面临的问题比较少;
  • 可通过选通开关简单地实现半双工通信;
  • 利用应力波可以实现功率和能量的双向传递,彻底向充电说再见。

 

参考文献

[1] 郭伟国等. 应力波基础简明教程

----转载需获得Wayne Khou同意----

转载于:https://www.cnblogs.com/WayneKhouTech/p/6924663.html

内容概要:本文档主要展示了C语言中关于字符串处理、指针操作以及动态内存分配的相关代码示例。首先介绍了如何实现键值对(“key=value”)字符串的解析,包括去除多余空格和根据键获取对应值的功能,并提供了相应的测试用例。接着演示了从给定字符串中分离出奇偶位置字符的方法,并将结果分别存储到两个不同的缓冲区中。此外,还探讨了常量(const)修饰符在变量和指针中的应用规则,解释了不同类型指针的区别及其使用场景。最后,详细讲解了如何动态分配二维字符数组,并实现了对这类数组的排序与释放操作。 适合人群:具有C语言基础的程序员或计算机科学相关专业的学生,尤其是那些希望深入理解字符串处理、指针操作以及动态内存管理机制的学习者。 使用场景及目标:①掌握如何高效地解析键值对字符串并去除其中的空白字符;②学会编写能够正确处理奇偶索引字符的函数;③理解const修饰符的作用范围及其对程序逻辑的影响;④熟悉动态分配二维字符数组的技术,并能对其进行有效的排序和清理。 阅读建议:由于本资源涉及较多底层概念和技术细节,建议读者先复习C语言基础知识,特别是指针和内存管理部分。在学习过程中,可以尝试动手编写类似的代码片段,以便更好地理解和掌握文中所介绍的各种技巧。同时,注意观察代码注释,它们对于理解复杂逻辑非常有帮助。
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