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RFID測試儀器
  • RFID(射頻識別)技術在實驗室領域扮演著關鍵角色,其重要性體現在提升管理效率、保障實驗安全、優化資源利用等多個方面。當傳統實驗室還在依賴人工記錄、紙質臺賬和手動盤點時,搭載RFID技術的智慧實驗室已悄然完成從“經驗驅動”到“數據驅動”的跨越。
  • 下面我們一起來了解下其中一款UHF頻段RFID的RF測試要點。
  • 使用虛擬儀器技術,搭配數字信號處理技術,最后以NI的軟件定義無線電(SDR)為基礎,打造出通用的多重協議UHF RFID測試平臺。 此平臺適用于所有RFID標準的即時測試作業,同時支持新協議的自定義功能。
  • 本文提出一種基于C/S 和B/S 混和模式的農產品質量安全可追溯系統的集成方法,該方法使用目前廣泛應用的RFID技術、條形碼技術及其他如數據庫和組件等技術,將標志、數據存儲、數據采集和傳遞、信息查詢四部分進行有機集合以實現對農產品生產全過程進行管理,實現農產品質量安全可追溯。
  • 些評估表明,隨著無源標簽的價格持續下降,幾乎每一個售出產品的內部都將有一個 RFID 標簽。由于無源 RFID 標簽的重要性及其獨特的工程實現的挑戰性,本文將重點研究無源標簽系統。
  • 掃頻式超外差頻譜儀通過混頻器把輸入信號變換到中頻(IF),在中頻進行放大、濾波和檢波處理。預選濾波器(有時是低通濾波器)主要用于濾除鏡像頻率的信號,頻譜儀屏幕上顯示的參考電平和中頻放大器的增益有關,該放大器只是調節信號在屏幕上顯示的垂直位置,不影響輸入衰減器端的電平。屏幕的橫軸是頻率,縱軸是測得的信號電平,一般以線形的電壓Volt或對數形式的dB表示。
  • 結合軟件無線電思想和架構,利用AlteraEP3C16F484C6作為中頻信號處理器,設計了一種基于統一硬件架構的數字化高速寬帶跳頻發射機,實現跳頻速率125kHops/s,跳頻帶寬320MHz。
  • RFID系統、特別是帶有反向散射無源終端的RFID系統,給測試和診斷帶來了獨特的挑戰。定時測量是尤其要注意的一個問題,因為它可能要求系統閱讀器,非常迅速地、無差錯地從多個終端中讀取ID數據。
  • 近年來,隨著3G技術的快速發展,在進行通信系統設計時,射頻功率的控制和測量十分重要。本文以美國ADI公司的AD8318單片射頻功率測量芯片為核心,設計了基于對數放大器檢測方法的射頻功率測量電路,該方法具有動態范圍大,頻率范圍廣,精度高和溫度穩定性好的特點。
  • 物聯網遙不可及還是近在咫尺?工信部電信研究院在2011年5月發布的物聯網白皮書中預計,“十二五”期末中國物聯網相關產業規模將達到5,000多億元,形成萬億元級規模的時間節點預計在“十三五”后期。
  • RFID系統、特別是帶有反向散射無源終端的RFID系統,給測試和診斷帶來了獨特的挑戰。定時測量是尤其要注意的一個問題,因為它可能要求系統閱讀器,非常迅速地、無差錯地從多個終端中讀取ID數據。
  • 在把無線電芯片或模塊集成到典型的嵌入式系統中時,設計人員必須面臨的一項常見任務是追蹤和消除噪聲和雜散信號。潛在的噪聲來源包括:開關電源、來自系統其它部分的數字噪聲、以及外部噪聲來源。在考慮噪聲時,還應考慮無線電產生的任何可能的干擾,這是避免干擾其它無線電及滿足法規要求的一項重要考慮因素。
  • RFID 信號的測試涵蓋了射頻信號的頻域、時域和調制域分析。對于芯片、設備研發和制造企業,需要測試產品是否符合無線電法規和行業標準。對系統集成商,需要分析RFID 系統在實際環境中的互通性(例如分析讀寫器、標簽和周圍環境的干擾,優化讀寫器具擺放位置、合理增設屏蔽材料等等)。
  • HT6720是可在射頻識別系統中制作電子標簽的專用集成電路,工作頻率為13.56MHz,屬于中頻識別芯片。該芯片內置96bit OPT存儲器,且為只讀型。由于HT6720所需要的數據載體結構簡單,因此,通過HT6720可用極低的成本生產只讀標簽和設計射頻識別系統。