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分析仪
  • 设计分析了125kHz阅读器硬件电路部分,从理论与调试方法上对发射功放及后级匹配电路进行了细致探讨,采用了基于网络分析仪的调试方法调试匹配电路,并给出示波器与网络分析仪的调试结果。
  • 与RFID应用使用的传统测试设备相比,现代RSA3408A可以提供快得多、更加高效的诊断和检定体验。为演示RTSA的辅助工具,下面我们将考察某些常见的RFID测量……
  • 超高频(UHF)频段的射频识别(RFID)近场读写器天线(NFRA)由于其在单品识别方面应用的潜力[1],对环境的不敏感性和比HF 天线更高的读写速度,正引起多方面的关注。UHF 频段的 NFRA 通常采用带有平衡端口的电大环结构来实现。
  • 提出一种测试UHF频段无源RFID标签芯片灵敏度的方法。该方法依据矢量网络分析仪和标签测试仪接口特性阻抗相同的特性,利用矢量网络分析仪测试标签芯片的反射系数,然后通过标签测试仪测试芯片和仪器接口的匹配损耗,进而计算标签芯片的灵敏度。利用该方法对NXP_G2XM芯片和ImPINj_Monza3芯片在800~1 000 MHz频段内灵敏度进行测试,并将测试结果与datasheet进行对照,分析误差产生的原因,最终证明此方法的准确性。该测试方法采用常规仪器对800~1 000 MHz频段内灵敏度进行测试,有重要实际意义。
  • RFID系统、特别是带有反向散射无源终端的RFID系统,给测试和诊断带来了独特的挑战。定时测量是尤其要注意的一个问题,因为它可能要求系统阅读器,非常迅速地、无差错地从多个终端中读取ID数据。
  • RFID系统、特别是带有反向散射无源终端的RFID系统,给测试和诊断带来了独特的挑战。定时测量是尤其要注意的一个问题,因为它可能要求系统阅读器,非常迅速地、无差错地从多个终端中读取ID数据。
  • 20世纪的60年代, Updike和 Hicks把葡萄糖氧化酶 (GOD)固定化膜和氧电极组装在一起,首先制成了第一种生物传感器,即葡萄糖酶电极。到 80年代生物传感器研究领域已基本形成。
  • 面对目前国内蓬勃发展的RFID产业,固纬提供了完善的RFID阅读器和电子标签测量方案。这篇应用技术文档讲述进行RFID阅读器的工作频点和发射功率量测的基本操作过程,以及工程师如何使用GW GSP-830频谱分析仪对RFID读卡器进行精确测量。
  • 以前,RF测试相对简单。你可测量发射器的功率输出,借助频谱分析仪侦测噪声。在接收器端,则测量噪声和灵敏度。不幸的是,这些轻松的日子一去不复返了。
  • 频谱分析仪是微波测量中必不可少的测量仪器之一,它能对信号的谐波分量、寄生、交调、噪声边带等进行很直观的测量和分析,因此,广泛应用于微波通信网络、雷达、电子对抗、空间技术、卫星地面站、EMC测试等领域。
  • 该便携式接触网故障信号分析仪采用图形化程序设计语言LabVIEW开发设计, 可实现数据的高速实时采集、在线分析、自动存储、显示等功能。
  • Anritsu Company近期推出的最先进的便携式频谱分析仪MS2724B,具备无与伦比的性能及从9kHz~20GHz的连续频率范围,且售价实惠。该公司的MS2721B及MS2723B手持频谱分析仪,分别提供可达7.1GHz及13GHz的频率范围。
  • 数字射频技术的发展要求我们必须能捕获并存储一段时间的信号,并可反复回放,分析信号随时间的变化。另外,随着频谱利用率不断提高,干扰将来自更临近的频点,甚至同一频率,这要求频谱测试技术在发现和捕获能力上实现本质的突破。实时频谱分析仪不仅可以用于瞬态信号的捕获、存储、分析, 而且可以充分利用其集频谱分析、矢量分析和时域分析于一体的特点,在新的技术条件下实现其独特的价值。当今无线通信技术的发展极大推动了频谱测试技术的演变和进步,随着产品类别的完整、各项指标的提高、功能的不断增强,相信第三代无线信号分析仪——实时频谱分析仪将更加成熟。
  • 以下是我站技术人员在监测过程中发现的空中UHF频段RFID跳频信号。在测试过程中我们使用了RSA3408A特有的脉冲信号分析、瞬变信号捕获等功能对信号进行了监测存储,并根据捕获信号特征对该信号进行了分析,同时利用便携式频谱分析仪在该不明信号周围进行查找,发现发射源位于某大厦车库入口处。测试的相关结果参数、图表及该发射源的信号特征和设备图片如下。