引言 RFID(Radio Frequency Identification)技术是指以识别和数据交换为目的,利用电磁波进行非接触式双向通信的自动识别技术。利用这种技术可以实现所有物理对象的追踪和管理,在物品管理和物流跟踪等方面备受关注和应用。一个典型的读写器系统主要由三部分组成:读写器,标签和天线。本文所介绍的同步和解码模块属于读写器接收链路的关键模块,整个读写器接收链路如图1所示。 读写器上的天线接收到标签的返回信号,经过带通滤波后,与混频器(Mixer)混频,用低通滤波器
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RFID ADC
20世纪80年代,Robert Bosch 公司在 SAE(汽车工程协会)大会上介绍了一种新型的串行总线——CAN控制器局域网,那也是 CAN 诞生的时刻。今天,在欧洲几乎每一辆新客车均装配有 CAN 局域网。同样,CAN也用于其他类型的交通工具,从火车到轮船或者用于工业控制。CAN 已经成为全球范围内最重要的总线之一 —— 甚至领导着串行总线。 CAN总线的工作原理 CAN总线使用串行数据传输方式
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RFID CAN
汽车发生事故,车载设备会及时向交管中心发出讯息,以便及时应对减少道路拥堵;快下班了,用手机短信发送一条指令,在家“待命”的电饭锅会立即启动做饭,空调开始工作预先降温……
这不是科幻电影中的镜头,而是正在大步向我们走来的“物联网时代”的美好生活。全国高校首家物联网研究院、物联网学院近日在南京邮电大学成立,记者第一时间走访了研究院专家和实验室,体验到物联网高科技技术的神奇魅力。
神奇产品让人大开眼界
物联网又叫传
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物联网 RFID
近日,工业和信息化部(以下简称工信部)公布了最新的《信息通信行业发展规划(2016-2020年)》,明确指出了网络覆盖、物联网设施建立以及5G商用推动的工作。
该规划指出,2020年前,将实现1000Mbps以上的网络,而农村地区则会进一步扩大网络覆盖,预计半数以上农村家庭用户带宽实现50Mbps的网络;除此之外,笔者了解道,物联网基础设施的建立也将是重要课题,而在这之中最重要的工程将会是NB-IoT的建设。
关于5G的具体商用时间虽然没有在规划中提到,但具体标准研究和技术试验的计划已经启
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5G RFID
传统的汽车尾气检测方法采用底盘测功机测试法。该方法的工作原理是:在室内,结合底盘测功机和气体分析仪,在预设机动车行驶工况下来测试机动车的尾气排放量。但由于这种方法必须在室内,且要求按固定行驶工况对机动车进行测试,因此不能真实反映实际道路上的尾气排放,且排放测试系统体积过于庞大,使用时操作困难,被检测的车辆往往需花费大量的时间才能得到检测结果。 上述缺点的存在,表明传统的汽车尾气检测系统无法有效的监管汽车尾气的排放,有必要研制出一种可检测汽车行驶在实际道路时尾气成分的系统,并且该系统能根据检测结果立即
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RFID Atmega8
传统的汽车尾气检测方法采用底盘测功机测试法。该方法的工作原理是:在室内,结合底盘测功机和气体分析仪,在预设机动车行驶工况下来测试机动车的尾气排放量。但由于这种方法必须在室内,且要求按固定行驶工况对机动车进行测试,因此不能真实反映实际道路上的尾气排放,且排放测试系统体积过于庞大,使用时操作困难,被检测的车辆往往需花费大量的时间才能得到检测结果。 上述缺点的存在,表明传统的汽车尾气检测系统无法有效的监管汽车尾气的排放,有必要研制出一种可检测汽车行驶在实际道路时尾气成分的系统,并且该系统能根据检测结果立即
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RFID 传感器
射频标签的通信标准是标签芯片设计的依据,目前国际上与RFID相关的通信标准主要有:ISO/IEC18000标准(包括7个部分,涉及125KHz、13.56MHz、433MHz、860-960MHz、2.45GHz等频段),ISO11785(低频),ISO/IEC14443标准(13.56MHz),ISO/IEC15693标准(13.56MHz)、EPC标准(包括Class0,Class1和GEN2等三种协议,涉及HF和UHF两种频段),DSRC标准(欧洲ETC标准,含5.8GHz)。 现在按频率对一
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RFID 射频
随着FDA对用于识别和跟踪医疗设备的唯一设备识别(UDI)要求的不断扩大,将会增加医疗设备RFID标签的使用以及对医疗行业RFID安全性的关注。
然而,一些医疗设备,易受电磁干扰,使得即使使用相对低功率的RFID读取器也可能对制造商和最终用户提出挑战。虽然没有RFID系统在医院环境中造成健康风险的案例记录,但是已经敦促医疗设备制造商及其客户使用其产品来测试RFID的使用,以确保患者的安全。
为了帮助医疗设备制造商更好地评估RFID在其跟踪应用中的适用性,AIM(
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RFID
上节介绍的简易型电视天线放大器主要适用于VHF各频道,但不适用于特高频(UHF)各频道电视信号放大.这里介绍一个采用高增宽带集成放大器UPC1651和三端稳...
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VHF UHF 电视天线 放大器
未来,随着传统产业转型与升级,RFID技术预计将在食品安全追踪、智慧交通、智慧制造以及服装零售等领域取得前所未有的发展。
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RFID
众所周知,RFID芯片是电子标签的主要组成部分,是在整个RFID系统的核心。标签芯片的基本结构一般都包含射频前端、模拟前端、数字基带和存储器单元等模块。RFID芯片主要涉及的频段有125KHz,13.56MHz,433MHz,860-960MHz,2.45GHz等频段,其中13.56MHz高频、860-960MHz超高频最为主流,那么今天小New就和大家一起聊13.56MHz高频的市场主流芯片。
从标准协议上,13.56MHz高频主要分为ISO15693与ISO14443两种协议,这两者区别简单
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恩智浦 RFID
未来,随着传统产业转型与升级,RFID技术预计将在食品安全追踪、智慧交通、智慧制造以及服装零售等领域取得前所未有的发展。
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RFID 物联网
随着物联网(IoT)产业蓬勃发展,全球无线射频辨识系统(RFID)市场迅速成长,2015年市场规模逾100亿美元。根据RnR MarketResearch的最新市场情报,这一数字预计将在2020年成长超过170亿美元。
目前,全球RFID产业主要集中在欧美市场,其RFID技术应用也更为成熟,约占2015年全球整体市场近7成。
相形之下,中国正处于RFID的探索阶段,尚未发展出成熟的标准和技术,从而导致市场渗透率逐渐降低。未来,随着RFID标准进展、技术突破、标签成本降低以及智慧物联网产业的
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RFID
915MHz频段是RFID常用的频段之一,本文设计了一款该频段下工作的RFID天线,并借助ANSOFT HFSS计算软件对天线系统进行了仿真分析,通过对贴片以及接地板开槽,使天线在保持高增益的情况下,在更宽的频带上具有更好的稳定性,同时也减小了天线的尺寸,使天线整体性能更加完善。
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微带天线 缝隙耦合 RFID 开槽
uhf rfid介绍
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