基于嵌入式Linux 的便携式RFID 信息采集与处理系统
时间:12-14
来源:互联网
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3 系统电源管理
本系统使用锂电池为系统供电。为了延长电池的续航能力, 将应用程序设计为三种运行状态:
上电空闲状态、程序执行状态及系统睡眠状态。当用户不进行任何操作时, 系统将进入睡眠状态以达到省电目的。系统的睡眠是基于微处理器的电源管理功能实现的, 进入睡眠的步骤如下:
(1)关闭所有外设;
(2)保存当前系统状态;
(3)使SDRAM 进入自刷新模式;
(4)设置唤醒事件, 使微处理器进入睡眠状态。
当唤醒事件发生时, 如有键按下, 则执行系统复位。过程如下:

(1)恢复部分微处理器的寄存器;
(2)唤醒外部设备, 系统开始运行。
本文介绍了在AT91RM9200 高性能ARM 芯片上运行嵌入式Linux, 结合TagMaster AB公司功能强大的射频识别模块S1510 实现便携式标签卡的信息采集和处理。系统使用方便、灵活。另外, 为克服LCD低温无法工作、亮度不够及耗电大的缺点, 采用OLED 显示模块使系统可以在恶劣环境下应用, 并增加了电池的续航能力; 为使系统与上位机通信方便,采用了支持热插拔的USB 接口。
本系统使用锂电池为系统供电。为了延长电池的续航能力, 将应用程序设计为三种运行状态:
上电空闲状态、程序执行状态及系统睡眠状态。当用户不进行任何操作时, 系统将进入睡眠状态以达到省电目的。系统的睡眠是基于微处理器的电源管理功能实现的, 进入睡眠的步骤如下:
(1)关闭所有外设;
(2)保存当前系统状态;
(3)使SDRAM 进入自刷新模式;
(4)设置唤醒事件, 使微处理器进入睡眠状态。
当唤醒事件发生时, 如有键按下, 则执行系统复位。过程如下:

(1)恢复部分微处理器的寄存器;
(2)唤醒外部设备, 系统开始运行。
本文介绍了在AT91RM9200 高性能ARM 芯片上运行嵌入式Linux, 结合TagMaster AB公司功能强大的射频识别模块S1510 实现便携式标签卡的信息采集和处理。系统使用方便、灵活。另外, 为克服LCD低温无法工作、亮度不够及耗电大的缺点, 采用OLED 显示模块使系统可以在恶劣环境下应用, 并增加了电池的续航能力; 为使系统与上位机通信方便,采用了支持热插拔的USB 接口。
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