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无源RFID系统
  • 工作在125或134kHz低频(LF)或者13.56MHz高频(HF)范围内的电感回路无源RFID系统,其工作距离仅限于大约1m的范围。UHF RFID系统工作在860至960MHz以及2.4GHZ的工业科学医疗(ISM)频段。其具有更长的工作距离,对无源标签而言典型工作范围为3至10m。标签从阅读器的射频信号接收信息和工作能量。如果标签在阅读器的范围内,就会在标签的天线上感应出交变的射频电压。该电压经过整流后为标签提供直流(DC)电源电压。通过调制天线端口的阻抗来实现标签对阅读器的响应。这样一来,标签将信号反向散射给阅读器。
  • 射频识别技术RFID(Radio Frequency IdentificaTIon)是通过射频信号对某个目标的ID进行自动识别得到对象信息,并获取相关数据的技术。不同于传统的磁卡和IC卡,RFID技术解决了无源和免接触两大问题,同时它可实现运动目标和多目标识别,能够广泛应用于各类场合。其突出优点是环境适应性强、能够穿透非金属材质、数据存储量大、抗干扰能力强。
  • 结合现在许多工程师在使用方面遇到的诸多问题,本文将以13.56MHz无源RFID系统用到吸波材料为例,用简单、浅显和通俗的语言来阐述,希望能带给读者一些帮助。
  • 随着技术迅猛发展,病患监测设备通常需要软件升级。
  • 针对现有RFID 系统中的不足,设计了一种基于ZigBee 技术的有源RFID 系统。阐述了有源RFID 系统的硬件设计原理,分别给出了读写器和有源标签软件设计架构,并通过研究Z-Stack 协议完成阅读器与有源标签之间的通信。采用TI 公司的CC2591 功率放大芯片,增大了读卡器与标签的通信距离。并通过增加休眠时间和减少通信流量完成了标签的低功耗设计。最终实现了远距离、多节点的有源RFID 系统的设计。
  • 本文介绍了一种以低功耗射频收发芯片CC2430 为核心,可工作于2。4GHz 的国际通用ISM 频段的有源RFID 系统。
  • 现在RFID技术已被广泛应用于生产、物流、交通、医疗、跟踪等应用领域的数据收集和处理。RFID技术的优势则较为突出,如:标签信息可修改,能在恶劣的环境下较远距离进行读取,可同时处理多个标签。
  • 阻抗匹配问题是电子技术中的一项基本概念,通过匹配可以实现能量的最优传送,信号的最佳处理。总之,匹配关乎着系统的性能,使匹配则是使系统的性能达到约定准则下的最优。本文主要讨论阻抗匹配在电子技术中的应用,特别是在无源RFID标签与读写器天线端口阻抗匹配中的应用。
  • 本文简述了电磁辐射的原理与类别,探讨了电磁辐射与防护的常识。文中依据相关国内外标准的安全限值,详细分析了无源RFID系统电磁辐射问题,给出了RFID应用中电磁辐射防护的一般性建议。
  • 笔者设计了基于MF RC500型读卡器的低成本无源RFID系统。系统外部接口为串口,使得包括PC在内的有串口的设备可以方便地与它相连.对RFID的推广有重要意义。
  • 在对射频识别(RFID)系统的组成和原理进行分析的基础上,提出基于Philips公司MF RC500型读卡器和AT89S51型单片机实现的射频识别读写器的设计方法。首先介绍RFID系统的组成及MF RC500的特性.接着给出由AT89S51型单片机和MF RC500构建无源RFID系统的原理设计,以及对Mifare S50卡的读写流程。
  • 整合Wi-Fi和RFID,人们使用有源RFID技术已经数年了,这种有源RFID使用专有频率, 要求有与之相配套的设备和基础设施。但是我们今天所见的基于AeroScout、Ekahau、思科和其他公司联合开发的整合技术,是建立在使用Wi-Fi网络频率基础之上的有源RFID系统,这类系统允许终端用户利用现存的无线数据网设施。这不但减少了总的实施费用,而且还加强了对货物和用户的区域服务,并最终简化了整个工业过程。