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测量
  • 新加坡国立大学(NUS)的一个研究小组在助理教授Chen Po-Yen的带领下,开发出一系列新型纳米材料应变传感器,与现有技术相比,测量微小运动时的灵敏度提高了10倍,为提高工业机器人手臂的安全性和精确度迈出了重要一步。
  • 本文设计了一个新的射频电路设计性实验项目———可用于无人机高度测量的毫米波雷达微带天线的设计与实现。
  • 纳米软件解析低相位噪声射频信号源领域的新标准用于航空电子测试测量
  • 为了解决无线传感网通常运行在人不能或不便接近的环境,能源无法替代的问题,该设计采用了单片机MSP430F2370芯片和少量外围电路等来构成完整测量系统。
  • 现代通信技术、雷达技术、电子测量以及一些光电应用领域都要求高精度、高稳定度、高分辨率的射频正弦波信号。有别于传统的模拟射频振荡器方式,直接数字频率合成器DDS(Direct Digital Synthesizer)有着显着的优点:频率稳定度高、频率精度高、易于控制。
  • 在无线温度传感器的能量收集设计中添加温度测量功能
  • 在任何给定时间内,物联网 (IoT) 中大多数设备都可能处于空闲状态。通常,仅需要 IoT 传感器以不频繁的时间间隔进行测量,并向信号收集器发送少量结果数据,然后返回最低耗能状态,直到进行下一次测量。有的智能传感器可通过小型电池供电,无需充电或更换即可使用数年。
  • 物联网、智能家居的发展,加深了人与物的连接互动,使得我们的生活更加丰富多彩、沟通更为便捷、连接越来越紧密。人、物(设备)的连接依赖于Internet无线组网无线连接,然而连接协议却品类多多,如大类的WiFi、BLE、Zigbee、Z-wave,还有小众的NB-IoT、LoRa等;且单就WiFi协议,又有多个芯片平台 如高通QCA4004、MTK的MT7688、乐鑫的ESP8266、瑞昱的RTL8710等; 这样一来,难免会给工程师产品开发前期带来困扰: 产品适合选用什么协议?需要哪些参数做衡量? 又有什么测试测量手段?
  • 提出了一款适用于移动终端的多入多出(MIMO)手机天线。该MIMO天线由两个中心对称的天线单元构成,采用耦合馈电方式,拓展了天线带宽,保证了天线的小型化。通过地板中间引入T型枝节,天线单元之间用中和线进行连接,达到提高天线单元间隔离度的目的。仿真结果表明,该天线能够覆盖824 MHz~960 MHz和2 300 MHz~2 600 MHz两个重要工作频段,中和线上加载的集总电感元件能有效减小中和线的物理长度。对天线进行了实物加工测试,实物测量结果与仿真结果比较吻合。
  • 糖尿病是一种使人衰弱的疾病,全世界大约有3亿6600万人。它今天的治疗要求病人定期进行自我血糖测量,通过穿刺皮肤来抽血。这是一个痛苦的过程,不断重复,有助于病人的痛苦。那么,如果证明射频技术可以消除抽血的必要性呢?近场通信(NFC)是一种射频协议,用于在接近或接触的设备之间交换数据(相距10厘米)。由于Android操作系统在智能手机和平板电脑上的支持,现在它已被广泛采用。
  • 由于磁性传感技术不会受到灰尘、污垢、油脂、振动以及湿度的影响,因此磁传感器在工业设备和电子仪器中有着广泛的应用,如磁共振成像、生产的自动控制、流程工业、煤矿勘探、电流测量、缺陷定位和铁磁材料剩余应力检测等方面。为了满足不同场合的应用,已根据不同传感原理制备了相应的磁传感器,常见的有超导量子干涉装置(SQUID) 、磁通门磁力计、霍尔效应传感器、各向异性磁阻(AMR)传感器、微机电系统(MEMS)磁传感器。
  • RFID技术已广泛用于物联网,是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预。设计的基于RFID的公交车自动报站器系统由语音模块、红外模块、温湿度模块、单片机以及RFID模块组成,搜集确认公交车的位置信息,并且测量车内温湿度以及车内乘客人数,从而实现智能报站自动化,降低司机工作强度,提高车辆运行的安全性。
  • 一家中国生产厂的装料小车位置以前通过小车车轮上的编码器确定。然而,由于加速和制动过程中的滑动,该位置信息变得越来越不准确,因此必须进行手动位置校正。现在,制造商使用装料小车上的RFID标签和运输导轨上的读写头来测量位置。这使得装料小车能够可靠地定位到装料门前面。无论是IP67读写头,还是坚固可靠的标签,都不会被生产过程中的粉尘和高温损坏。
  • 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……
  • 本文介绍了如何利用芬兰的标签性能测试仪来测试超高频RFID读写器天线的方向图和增益。
  • 本文根据ISO 18046-3等相关国际标准和作者在通信测量的经验介绍了两种较先进的测试方法。
  • 为了对易腐烂食品、药品和其他对温度敏感的物品在生产、运输和存储过程中进行实时监控,利用射频识别技术RFID、电子温度测量技术、无线传输技术设计了基于射频识别技术的无线温度监测系统。该设计实现了对生产、运输和存储过程中产品温度的实时监测,具有超温报警功能,保障了产品生产、运输和存储过程中的品质。
  • 高效率的通信指挥是战场上人员和装备快速集结、分散作战的有力保障,而定位和敌我识别又是野战通信的重要内容。本文以基于RFID的测量技术为依托,针对野战环境下人员识别、调配、集结和简单的通信指挥的要求,尤其针对空降兵快速集结的特点,开发了一种空降兵单兵手持式RFID终端,并介绍了这套终端设备的系统结构、功能、软硬件组成以及改进思路。整个系统电路简单,功耗低,通信距离远,能较好的满足野战工作环境。
  • 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。
  • 本文设计的RFID阅读器天线,基于FPC软板印制,天线尺寸只有普通阅读器天线的30%~50%,为阅读器节省了空间,减轻了重量,也为天线在阅读器中的空间布局提供了很大的便利。仿真结果表明,S11低于-30dB,天线实现了很好的匹配。经实际测量验证,天线的读卡距离达到35mm。该天线在小型便携式RFID阅读器中具有广阔的应用前景。
  • 智能电网,就是电网的智能化,它是建立在集成、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、设备技术、控制方法以及决策支持系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标。针对现在电网系统遭到损坏后恢复能力弱以及监督在岗人员有效工作的问题,本文提出一种基于RFID的智能电网设计方案。
  • 中心议题:RFID(射频标识)测试技术分析 研究无源标签系统;解决方案:使用RTSA测量TAT安装频率模板触发器,对RFID产品的性能进行优化。
  • 本文利用射频读卡模块、电子标签和主控单片机,搭建了一个应用于胶体金免疫层析检验的RFID系统。利用RFID技术的自动识别和电子标签的体积小、息容量大等特点,将电子标签和免疫分析试条封装在一起构成试条卡,并在电子标签中存储试条信息(制造厂商、有效期等)、检测结果、被测对象的身份信息、检测日期等数据信息,提高样本管理和数据记录的效率,保证试条的正确使用。通过RS-232接口,电子标签中的信息还可以传输到计算机,实现测量数据的记录和管理。
  • 节点定位是实现传感器网络应用的前提,控制节点定位误差成为保证网络正常运行的关键。采用基于测距的定位算法,可以达到良好的精度,但需要测量装置,不适合能量受限的无线传感器网络。本文分析了常用的非测距定位算法,并在此基础上提出了一种改进的基于序列的非测距定位算法,以提高无线传感器网络定位算法的性能。
  • 本文以RFID 基带信号为研究对象,通过相关和波形变换完成频率偏差的检测。对于基带采样信号,首先低通滤波。然后通过相关运算捕捉前同步码和解码,并预估频偏;而后通过采样信号的适当抽取,构造波形并通过快速傅立叶变换(FFT)确定频偏。MATLAB 下的仿真结果表明:当SNR>6dB、测量长度大于90个FM0 编码时,测量结果可以达到99%以上。运算量大约需要4~6 次FFT 运算。
  • 由于粘接件在实际的使用中会受到多种应力考验,我们在实验室内会进行不同的测试以确保粘接质量。常用做法是测试用目前生产设备制作的RFID标签。芯片的定位情况我们可通过视觉系统检测,标签的性能可通过读卡系统来进行测试。
  • 系统以模块化平台设计思想为指导,始终以低功耗为目标,利用太阳能电池板供电,充分体现了环保意识,另外基于分布式的物联网技术的测量网络也是本系统的一个创新之处,相信本系统开发完成之后,会具有非常好的实际应用前景,并可以进一步完善成熟,达到真正的实际应用。
  • 针对ZigBee室內定位设备对电磁场高效产生和准确测量的要求,分析了室內定位设备中天线与射频接口电路设计的基本需求,给出了一种倒F型1/4波长单极子PCB板上天线及相应射频接口的分析设计方法。通过电磁场仿真软件Ansoft HFSS及射频电路仿真分析软件ADS2011对天线进行仿真,得到天线的关键参数仿真结果。在实际应用系统中的测试结果证明,天线及其射频接口能够较好地支持定位设备与定位算法的工作,且满足定位节点设备对体积与成本方面的要求。
  • 本文提出了一种可以带在手腕上的RFID标签天线,首先对所提出天线的平面结构进行研究,然后对将天线戴在手腕上时的情况进行了仿真分析,并制作了天线实物进行了测量。
  • 运用双标签的设计形式,温敏元件与其中一个RFID标签的天线形成并联结构,将传感器的部分功能转移到RFID阅读器上并削减了传感器的部分元件,降低了现有方案的生产成本;以第一标签的信号强度作为参考值,解决了温度检测过程中的定标问题;利用射频模块对能量的耦合转换,从而使整个设计方案不再需要持续的外部电源提供能量。通过实验得到的相关数据,证明本方案的可行性。
  • 传统的无线定位算法受到非视距、多径干扰、信道噪声等因素的影响,无线定位精度往往不高。本文提出一种基于面积的定位算法。该算法以基站之间实际面积不变为基础,测量移动终端与各基站间的距离,通过误差处理,实现对移动终端的精确定位。仿真试验证明,该算法定位精度较高。