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超高频
  • 针对RFID的一些硬件模块,设计了相应的接口电路,组合成一个实用的基于ARM的RFID读写器。其工作频率为850 MHz~930 MHz,有效识读距离达8 m。实验表明,该产品运行稳定、效果良好。
  • 无源RFID标签的读写性能主要取决于其天线和芯片的性能,其中超高频RFID标签通常采用偶极子天线。从理论-仿真-实验的角度详细介绍了偶极子天线的设计和优化方法,并制作了4款小型超高频RFID标签样品。测试结果表明,4款样品标签的性能与仿真的优化结果高度一致,该设计和优化方法可行。
  • 射频识别是物联网的关键技术之一,其中超高频段(860 MHz~960 MHz)射频识别系统是目前比较成熟的射频识别系统。设计出一款太阳能无线超高频阅读器。LPC2138片内PLL可达60 MHz,具有很好的数据处理能力。μCOS-II操作系统是一款嵌入式强实时操作系统,使用它能够满足阅读器的多任务要求。CN3722是一款太阳能采集芯片,能够实现最大功率点跟踪。本设计采用CN3722配合锂电池充电芯片TP4056,设计出一款多功能充电电路。无线数据传输方案采用蓝牙转串口模块实现。
  • RFID 系统实事上已经存在和发展了几十年,从供电状态来看可以分为“有源”和“无源”两大类;从工作频率来看,可以分为低频(125KHz~135KHz),高频(13.56MHz),超高频,微波(2.45GHz,5.8GHz)等几大类。不同的射频识别系统的硬件价格差别是巨大的,而系统本身的特性也各不相同,系统的成熟度也有所不同。
  • 针对射频识别(RFID)标签抗金属性的实际需求,结合短路环偶极子天线辐射能力较强、制造简单、成本低、防静电且适宜阻抗匹配等优点,设计了一类短路环偶极子抗金属标签。设计中将标签天线制作在具有良好辐射特性、成本低廉、材质为FR-4的基板上,减小金属环境吸收电磁波对天线辐射的干扰,使短路环偶极子标签具有抗金属性;同时在短路环偶极子天线中引入阻抗臂,通过阻抗臂对短路环偶极子天线进行阻抗匹配及优化。经过仿真实验及测试其结果表明,所设计标签具有良好的抗金属性和阻抗匹配特性。
  • 文中提出了一种基于超高频RFID的智能车辆管理系统(即车联网)。该系统由RFID硬件系统、CDMA系统、GIA系统、数据处理系统构成,可以实现车辆的智能化识别、定位、跟踪、测速、监控和管理,以解决当前严峻的道路拥堵、车辆超速超载、车辆盗窃及公务车管理等问题。
  • 射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)是利用射频信号的空间耦合及反向散射特性对目标对象进行自动识别以及数据交换的技术.因此识别过程不需要人工干预,具有高精度.长寿命.易操作等特点.
  • 本文以设计一种超高频射频读写器为目的,设计和实现了基于射频芯片Intel R1000和微控制器AT91SAM9263的读写器系统,增加了外部PA设计,从而大大提高了读写器的读写距离。
  • RFID 系统实事上已经存在和发展了几十年,从供电状态来看可以分为“有源”和“无源”两大类;从工作频率来看,可以分为低频(125KHz~135KHz),高频(13.56MHz),超高频,微波(2.45GHz,5.8GHz)等几大类。不同的射频识别系统的硬件价格差别是巨大的,而系统本身的特性也各不相同,系统的成熟度也有所不同。
  • 过去由于主动式射频识别系统的应答器体积和功耗较大、电池寿命有限等因素,严重限制了主动式RFID 系统的应用和普及;近年来射频和数字集成电路以及高容量小体积电池技术的快速发展,使主动式射频识别系统在很多应用领域进入实用化阶段。
  • 超高频射频识别系统具有读写速度快、存储容量大、识别距离远和同时读写多个标签等特点,已经在物流等领域得到越来越广泛的应用。介绍了符合ISO 18000-6 标准的超高频RFID电子标签主要特点、结构、工作原理及读写方法,提出了相应读写器的解决方案,重点阐述了读写器的硬件设计及软件程序流程。实际应用结果表明该读写器读写速度快(单个标签64bit/ 6ms)、识别率高,识别距离远(≥4m)。
  • 为了配合电网企业建立RFID资产实物标识电子身份证系统,集成资产的实物流、信息流和价值流,实现账、卡、物相符一致,实现资产管理各阶段信息共享及开展资产全生命周期的跟踪管理,同时也为了提高电网设备的现代化管理水平,文章总结了多年来在电网设备RFID实物标识实施的切身体会,对RFID在国内外电力电网设备的应用方面进行了研究,重点对RFID技术在电网资产全寿命周期管理模式进行了探讨。
  • 随着通用计算机性能的不断提高,虚拟无线电技术得以发展。根据虚拟无线电处理基带信号具有更好的灵活性、通用性和开放性的优点以及ISO/IEC 18000-6C标准中超高频RFID读写器的特桂,在此提出了一种基于虚拟无线电的超高频RFID读写器的实现方案。该方案介绍了常见RFID系统的结构和工作原理,重点阐述了基于虚拟无线电的RFID读写器的整体结构和工作流程,并对接收端算法做了研究与实现。
  • 服装领域是超高频电子标签应用的一个重要领域,目前,在中国市场上服装超高频电子标签的种类很多,该如何正确地选择合适地服装超高频电子标签,笔者撰写了此篇文章,供业界分享。
  • RFID技术是一种非接触的自动识别技术,通过无线射频的方式进行非接触双向数据通信,对目标加以识别并获取相关数据。RFID系统通常主要由电子标签、读写器、天线3部分组成。读写器对电子标签进行操作,并将所获得的电子标签信息反馈给PC机。
  • 无线射频识别(RFID)技术是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号从目标对象读写相关数据实现自动识别。RFID基本系统由标签、阅读器以及读写器天线3部分组成。
  • RFID(RadioFrequencyIdentificatiON)的基本原理就是将电子标签安装在被识别的物体上,当被标识的物体进入RFID系统的阅读范围时,射频识别技术利用无线电波或微波能量进行非接触双向通信,来实现识别和数据交换功能。
  • 到目前为止,富士通半导体已经开发出了高频段(13.6MHz)和超高频段(860 MHz到960 MHz)RFID LSI产品。这些产品最重要的特点就是它们内嵌FRAM。由于擦写速度快、耐擦写次数高,它们已经作为数据载体型被动RFID LSI而被全世界广泛采用。
  • 本文总结了RFID电子标签的技术特点,归纳了UHF电子标签的频段的划分。
  • 通过研究超高频段RFID电子标签的特性, 对符合ISO18000- 6B 标准的超高频标签的射频模拟前端部分进行了研究, 重点介绍了该标签的系统结构及工作原理, 并给出了其射频模拟前端关键部分的设计与仿真。该超高频电子标签具有识别距离远、通信速度快、尺寸较小、可重复使用等优点, 主要应用于生产、零售、物流、交通等各个行业。
  • 文章中首先介绍了超高频(UHF)与高频(HF)电子标签在图书馆应用中的对比,然后针对现象对发展中遇到的问题进行了解说。
  • 射频识别是一种非接触自动识别技术,近年来广泛应用于物流管理、车辆收费、门禁管理等方面。UHF频段RFID技术由于可实现远距离和快速通信而受到越来越多的关注。文章提出了一款基于ISO/IEC18000-6C协议的超高频读写器的设计方案。该设计射频部分以奥地利微电子公司的AS3990射频收发芯片为核心,数字部分以FPGA芯片为主控器,通过并口连接实现读写器的读取,并能提高多标签读取效率。
  • 本文阐述了UHF RFID 标准中的编码方式的特性,介绍了matlab/Simulink 中S 函数的实现方法,重点用S 函数实现了RFID 的编码,以及对这些编码模块的封装,并做了基于这些模块的通信系统仿真。本文所做的工作可为基于Simulink 的通信系统仿真提供参考与支持。
  • 本文讨论了一种基于AS3990 芯片的超高频(HUF)RFID读写器设计方案。该读写器工作频率的范围为860MHz-960MHz 可调,并且它符合ISO18000-6C(EPCGen2 专门用于物流管理)的主流标准。数字电路部分使用MSP430f149 芯片作为主控制器。
  • 金属物体对超高频电子标签的干扰一直是RFID领域的一个难题,本文结合PIFA天线的基本理论以及现有的标签技术,设计了一款UHF抗金属标签天线,天线采用的印刷结构使得生产工艺简化,生产成本低廉。通过对天线大量的仿真和实测,论证了该天线具有高增益、远距离等特点,是一款能够真正应用于金属表面的标签天线。
  • 射频识别是一种非接触自动识别技术,近年来广泛应用于物流管理、车辆收费、门禁管理等方面。UHF频段RFID技术由于可实现远距离和快速通信而受到越来越多的关注。文章提出了一款基于ISO/IEC18000-6C协议的超高频读写器的设计方案。该设计射频部分以奥地利微电子公司的AS3990射频收发芯片为核心,数字部分以FPGA芯片为主控器,通过并口连接实现读写器的读取,并能提高多标签读取效率。
  • 本文对协议做了大体介绍,阐述了整个系统设计的硬件架构,重点介绍了软件设计中的数据基带处理部分,对防碰撞部分、脉冲间隔编码(PIE编码)和双向间隔解码(FMO解码)做了详细介绍。
  • 在大规模的RFID 技术应用场合, 要部署大量的读写器, 需要进行读写器网络的规划, 为了保证整个读写器网络的通信需求, 需要进行读写器之间的协调。本文对超高频RFID 读写器组网和协调技术进行了研究, 综述了现有的研究成果, 并对现有的读写器冲突解决方法进行了比较,讨论了今后的研究方向。
  • 本文所介绍的一些RFID 标签的主要电路,大部分已经经过了流片的验证。
  • 超高频RFID的核心技术主要包括:防碰撞算法、低功耗芯片设计、UHF电子标签天线设计、测试认证等方面。以下简要介绍这些技术在中国申请,并已经公开或授权的相关专利。
  • 超高频RFID的核心技术主要包括:防碰撞算法、低功耗芯片设计、UHF电子标签天线设计、测试认证等方面。国内在超高频自动识别技术研发上滞后国际2-3年,虽形成一批专利技术,但数量较少。以下简要介绍这些技术在中国申请,并已经公开或授权的相关专利。
  • 无论我们推广什么技术,首先要问目的是什么。物联网的目的在于“物物相连”这一点几乎得到共识,其次我们关心的是商业模式。