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关键
  • 远端射频模块(RRU)包含收发信机(TRX)、功放、射频(RF)算法、滤波器、天线五大专有关键技术方向。
  • 一直以来,智慧制造都相当重视生产信息的透明化与即时串联,在基础设施布建中缺少不了作为数据采集基础的超高频RFID读写器。
  • RF器件和制造工艺市场正在升温,这种态势对于智能手机中使用的两个关键组件 - 射频开关器件和天线调谐器尤为明显。
  • 本文介绍的射频前端 MMIC 将在未来的 28GHz 频段 5G 系统中发挥关键作用。
  • 近几年来,超高频率电子标签价格波动迅速,可是从RFID集成ic及其包括读写器、电子标签、分布式数据库、服务器维护等总体成本费来讲,超高频率RFID系统软件价钱仍然值高,而成本费用是终端用户衡量新项目长期投资的关键指标值。
  • 要实现广泛的物物互联,无线技术起到了至关重要的作用。射频识别(RFID)技术是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号自动识别对象并获取相关数据。RFID为物体贴上电子标签,实现对物品的高效灵活管理,是物联网最关键的技术之一。同时,信息的交互传输,也要利用无线通信技术。
  • 射频识别(RFID)技术是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号自动识别对象并获取相关数据。RFID为物体贴上电子标签,实现对物品的高效灵活管理,是物联网最关键的技术之一。
  • 工业物联网(IIOT)是制造业数字化转型的一种方式。工业物联网利用传感器网络收集关键生产数据,并使用云软件将这些数据转化为提高制造业运营效率的宝贵见解。
  • 5G智能手机的市场反应能力在这一个新的无线技术的转型初期是前所未有的,与之前的4G LTE演进不同,更多的手机厂商会第一时间将新设备提供给客户;不仅是关键的调制解调器套片与射频前端(RFEE)元器件在设计周期的早期阶段就可以提供给厂商,还因为这些解决方案都是完整的“调制解调器到天线”设计,从而进一步加快初代5G智能手机投放市场的速度。
  • 物联网(IOT)设备的一个关键特性是其在低功耗无线链路传送数据的能力。需要被发送和接收的数据的敏感性质意味着措施需要采取以固定链路。以及使用加密通信,窃听的风险可以通过限制网络上的节点的发射功率,并使用编码方案,使位难以从随机噪声区分被降低。
  • 新一轮蓝牙设备、无绳电话和蜂窝电话需求高潮正促使中国电子工程师越来越关注RF电路设计技巧。RF电路板的设计是最令设计工程师感到头疼的部分,如想一次获得成功,仔细规划和注重细节是必须加以高度重视的两大关键设计规则。
  • 电子标签性能的关键在于标签天线的设计,用传统的天线设计技术来设计RFID标签天线面临许多问题和挑战。而采用仿真软件来设计天线,可起到事半功倍的效果。用一系列图片说明了如何用射频仿真软件ADS设计UHF RFID标签天线。
  • RFID中间件是物联网软件系统中的关键和灵魂,为解决分布异构问题,人们提出了中间件的概念。
  • 智能制造为工业物联网的核心,RFID柔性抗金属标签是智能制造关键点。
  • RFID电子标签成为物联网最关键的技术,物联网与射频识别技术(RFID)技术关系紧密,RFID技术是物联网发展的关键部分,但RFID技术的应用却不仅仅在物联网领域。
  • RFID作为物联网的关键技术之一,自二战时期萌芽,至今已经发展了近90年。随着技术的成熟和普及,RFID必将与市场需求的不断增加而发展壮大。
  • RFID是射频识别技术的统称,同条形码、IC卡等其他识别方式相同,其基本功能是识别目标物品的唯一标识符(UID),所不同的是以射频传输方式来完成非接触式的自动识别,并实现运动目标与多目标的识别。RFID同时又是一种数据通信技术,具备通信系统的基本构件如发送、接收和信道以及传输信息等基本功能,所不同的是其传输的信息是人为的、同定的。凭借其存储容量大、识别目标多、读取距离远、数据可加密等优点及发展潜力,RFID被誉为当今重要的技术之一。RFID系统应用与发展的关键是电子标签,文中重点介绍电子标签的关键技术及国内外研究现状,并提出了我国现阶段应用和发展电子标签的基本对策。
  • 目前这些协议被统称为800-900MHz超高频射频识别。而这些协议都继承了高速应答,快速盘点,读写距离较远的特点。而这些热门协议产品的性能成为使用的关键。其中尤其是标签,处于竞争激烈的中心。射频识别标签单价较低,但是用量很大,对于设计制造就要求更高。由于标签设计技术和生产工艺的缺陷和不稳定,就必须由性能测试来把关。
  • RFID技术和基于RFID发展起来的NFC技术都是属于近场通讯的范畴,在物联网领域都有极大的应用。两者都基于电磁感应原理,利用无线射频信号对目标进行识别和通讯,读写距离是评估其系统的重要指标,而标签的谐振频率是影响这个指标的关键参数。
  • RFID标签包含天线和芯片,二者均具有复数阻抗。对于无源标签来说,因为标签工作所需功耗全部来源于读写器发射的射频能量,所以天线和芯片之间能否实现良好的匹配和功率传输,直接影响到系统功能的实现,也很大程度上决定了标签的关键性能。
  • 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。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。
  • 阅读器主要由控制单元、高频收发模块、天线以及其他与后台设备相连的接口组成。应答器,又叫作标签,是RFID读取数据的来源,主要由天线和微电子芯片组成。RFID系统的关键部分是阅读器,实现阅读器的核心技术是接收电路。本文主要分析和构造了UHF无源RFID阅读器接收电路。
  • 华南理工大学刘发贵教授领导的课题组所完成的“RFID应用集成中间件技术研究与开发”项目受到国家863计划重点项目课题资助。该项目结合我国RFID技术及产业化发展现状,从国情出发,坚持自主创新与集成创新相结合,攻克了 RFID中间件及其应用的关键技术,取得一系列知识产权,研发出具有自主知识产权的GDIX—RFID中间件(内容包含了可重构RFID中间件、嵌入式 RFID中间件、面向移动计算环境的中间件、基于构件的RFID中间件开发环境及工具箱等)。
  • 近年来射频识别(Radio Frequency of IdenTIficaTIo,RFID)技术的应用逐渐广泛,同时也倍受重视。特别是UHF频段的RFID系统,由于其传输距离远、传输速率高,受到了更多地关注。典型的RFID系统由RFID阅读器和标签两部分组成,RFID无源标签依靠RFID阅读器发射的电磁信号供电,并通过反射调制电磁信号与阅读器通信。因此,RFID标签天线设计的优劣对其系统工作性能有关键的影响。
  • 巴伦(Balun)也称平衡转换器,是微波平衡混频器、倍频器、推挽放大器和天线馈电网络等平衡电路布局的关键部件,可以说是无线局域网射频前端电路设计的一项关键技术,直接影响着无线通信的性能和质量。而差分天线馈线的主要任务就是高效率的传输功率,同时要保证对称阵子的平衡馈电。而在超短波频段,如果采用平行双导线做其馈电,虽然能保证这种平衡性,但由于其开放式的结构,将会产生强烈的反射,为防止电磁能量的漏失和不易受气候和环境等因素的影响,馈线通常采用屏蔽式同轴电缆,但如果直接与天线端相连,将会破坏天线本身的对称性。这种不平衡现象不仅改变了天线的输入阻抗匹配,而且使天线方向图发生畸变。
  • 溯源系统的数据在动物食品生产过程中的多个环节逐渐生成,并在相应环节中添加到溯源系统中。大量多类型追溯信息的存储和管理仅仅通过标识标签是很难实现的,需要采用标签和数据中心结合的方式才能满足追溯系统中信息管理的复杂需求。通过标签技术对动物性食品加工环节中每个产品进行唯一标识,如图2所示。在每个加工环节都建立相应的信息管理平台,该平台采集加工环节中每个产品的信息并汇总到食品安全数据中心。在整个环节中都有政府专门机构进行监管。消费者可以根据产品的标签从数据中心查询到该产品所历经的所有生产环节及其关键信息,任何环节的生产厂家都可以通过系统对产品向上追溯和向下跟踪,政府可以通过数据中心的信息建立自动的食品安全监测平台。
  • RFID 系统由阅读器(Reader),电子标签( Tag) 和后台数据库组成 ,见图1。阅读器从附着在物品上的Tag中读取数据,这些数据在阅读器或送给 后台的数据库应用程序进行处理。阅读器作为RFID 系统中的关键部件通过天线与电子标签进行无线 通信,可以实现对标签识别码和内存数据的读出或 写入操作。
  • 随着物联网在智能电网、智能交通、智能物流和生态监视等国民经济方方面面的大量应用,UHF频段的RFID技术更是发展迅速,它是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号可以自动识别目标对象、获取相关数据,识别工作无须人工干预,适用于各类恶劣环境。RFID系统由标签、读写器和天线三部分构成,其中RFID读写器最为关键。
  • 物联网、电子商务都已列入国家重点发展规划,在国家宏观政策的大力推动下,“物联网”概念逐渐清晰,应用图景日渐明晰。依据众多前瞻性研究机构的观点,2018年将成为物联网应用进入爆发期的元年。基于物联网及大数据技术支持的“互联网+’’电子商务业态逐渐以其高精准的客户定位及快消品行业快速消费粘性保持优势,必将成为未来产品销售策略成功的关键。
  • 射频识别(RFID)技术近年来得到了广泛的重视和应用。UHF频段的RFID 系统,由于其传输距离远、传输速率高,受到了更多地关注。典型的RFID系统由RFID 阅读器和标签两部分组成,RFID无源标签依靠RFID 阅读器发射的电磁信号供电,并通过反射调制电磁信号与阅读器通信。因此,RFID读写器天线设计的优劣对其系统工作性能有关键的影响。
  • 近年来射频识别(Radio Frequency of Identificatio,RFID)技术的应用逐渐广泛,同时也倍受重视。特别是UHF频段的RFID系统,由于其传输距离远、传输速率高,受到了更多地关注。典型的RFID系统由RFID阅读器和标签两部分组成,RFID无源标签依靠RFID阅读器发射的电磁信号供电,并通过反射调制电磁信号与阅读器通信。因此,RFID标签天线设计的优劣对其系统工作性能有关键的影响。
  • 射频标签是产品电子代码(EPC)的物理载体,附着于可跟踪的物品上,可全球流通并对其进行识别和读写。RFID(Radio Frequency Identification)技术作为构建"物联网" 的关键技术近年来受到人们的关注。