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工作原理
  • 天線作為電磁波與導行波的能量轉換器,其工作原理深刻體現了經典電磁理論與量子物理的交融。從麥克斯韋方程組的宏觀描述到量子電動力學的微觀解釋,天線技術的發展始終推動著無線通信系統的性能邊界。未來隨著量子通信和6G技術的演進,天線設計將進入納米尺度與量子調控的新紀元。
  • 1 RFID天線:無線數據交換的橋梁 RFID天線,作為無線數據交換系統中的發送與接收元件,利用電磁場作為媒介,實現了信息的遠程傳輸與識別。 2. RFID系統的兩大核心組件 一個完整的RFID系統由兩部分組成: RFID應答器天線:位于待識別物體上,負責接收讀寫器發出的信號。 讀寫器(詢問器):根據設計和技術不同,可實現只讀或讀寫功能,是信息交換的發起者。 3.RFID天線的工作原理 讀寫器通過天線發射電磁波,RFID標簽天線接收到這些波后,將數據傳遞給標簽系統芯片,進而觸發預設動作,如返回電子代碼或執行系統指令。RFID 天線經過調諧,僅在以指定 RFID 系統頻率為中心的窄帶載波頻率范圍內產生諧振。這一過程高效且準確,是現代物聯網、物流追蹤等領域不可或缺的技術支撐。
  • 一部可支持打電話、發短信、網絡服務、APP應用的手機,通常包含五個部分:射頻、基帶、電源管理、外設、軟件
  • 傳統來說,一部可支持打電話、發短信、網絡服務、APP 應用的手機,通常包含五個部分:射頻、基帶、電源管理、外設、軟件。
  • 本文主要闡述了電子標簽的工作原理及電子標簽的技術參數。
  • 1940-1950年:雷達的改進和應用催生了射頻識別技術;1950-1960年:早期的識別技術探索階段,主要處于實驗研究;1960-1970年:射頻識別的理論得到了發展,開始了一些應用嘗試;1970-1980年:射頻識別技術與產品研發處于一個大發展時期,出現了一些最早的射頻識別應用;1980-1990年:射頻識別技術及產品進人商業應用階段;1990-2000年:射頻識別技術開始向標準化邁進,其產品得到廣泛采用;2000年后,標準化問題13趨被重視,射頻識別產品種類更加豐富,射頻識別技術的理論更加豐富和完善,單芯片電子標簽,多電子標簽識讀等產品正在成為現實并走向應用。
  • 一套完整的RFID系統,是由閱讀器(Reader)與電子標簽(TAG)也就是所謂的應答器(Transponder)及應用軟件系統三個部份所組成,其工作原理是Reader發射一特定頻率的無線電波能量給Transponder,用以驅動Transponder電路將內部的數據送出,此時Reader便依序接收解讀數據,送給應用程序做相應的處理。
  • 射頻識別技術RFID(Radio Frequency IdentificaTIon)是通過射頻信號對某個目標的ID進行自動識別得到對象信息,并獲取相關數據的技術。不同于傳統的磁卡和IC卡,RFID技術解決了無源和免接觸兩大問題,同時它可實現運動目標和多目標識別,能夠廣泛應用于各類場合。其突出優點是環境適應性強、能夠穿透非金屬材質、數據存儲量大、抗干擾能力強。
  • RFID系統的基本工作原理是:標簽進入讀寫器發射射頻場后,將天線獲得的感應電流經升壓電路后作為芯片的電源,同時將帶信息的感應電流通過射頻前端電路變為數字信號送入邏輯控制電路進行處理,需要回復的信息則從標簽存儲器發出,經邏輯控制電路送回射頻前端電路,最后通過天線發回讀寫器。
  • Doherty放大器最重要的特性是負載調制(load modulation),它完美地合成了兩個放大器的不對稱輸出功率。在小功率等級下只有一個放大器(稱為載波放大器,carrier amplifier)以低功率電平工作,并且在相同功率等級下Doherty 功放的效率是采用兩倍大放大器在相同輸出功率等級下所獲得的效率的兩倍。
  • 文章針對RFID 系統中的一種PCB 環型天線設計。在對天線的工作原理進行分析的基礎上,提出基于13.56 MHz、200 mw 的低功率閱讀器的天線設計方法,并給出天線的設計和調試過程。
  • 一般而言,RFID系統由5個組件構成,包括傳送器、接收器、微處理器、天線,標簽。傳送器、接收器和微處理器通常都被封裝在一起,又統稱為閱讀器(Reader),所以工業界經常將RFID系統分為閱讀器,天線和標簽三大組件,這三大組件一般都可由不同的生產商生產。RFID源于雷達技術,所以其工作原理和雷達極為相似。首先閱讀器通過天線發出電子信號,標簽接收到信號后發射內部存儲的標識信息,閱讀器再通過天線接收并識別標簽發回的信息,最后閱讀器再將識別結果發送給主機。體系架構如圖所示。
  • 一套完整的RFID系統,是由閱讀器(Reader)與電子標簽(TAG)也就是所謂的應答器(Transponder)及應用軟件系統三個部份所組成,其工作原理是Reader發射一特定頻率的無線電波能量給Transponder,用以驅動Transponder電路將內部的數據送出,此時Reader便依序接收解讀數據,送給應用程序做相應的處理。
  • 文章針對遠程監控方面的應用現狀進行分析,提出了引入RFID技術組建遠程監控系統的新方案。該方案采用RFID技術識別監控目標,利用ARM控制GPRS模塊實現數據的遠程傳輸,并詳細說明了系統的功能實現和RFID技術的工作原理,構建了讀取速度快、遠距離識別、耐污損、更多資產管理信息的應用系統,實際應用表明該設計達到了期望的目標。
  • 身份碼發射器作為井下人員定位系統中一個重要組成部分,其工作原理及硬件設計方案的選擇直接影響到整個人員定位系統的功能及成本。下面就此系統部分提出一種硬件設計的可能性。
  • 隨著RFID技術被廣泛的應用,它所帶來的信息安全和隱私問題也越來越顯現出來。這些亟待解決的問題逐漸成為國內外學者研究RFID系統的熱點。該文在詳細介紹RFID系統的基本工作原理的基礎上,深入分析了RFID系統所存在的安全隱患,并總結出了RFID系統的安全需求。
  • 本文針對制造業的生產特點,分析了RFID系統在制造業中的應用需求,詳細闡述了RFID技術應用于制造業提高生產效率的工作原理,基于RFID技術、網絡技術和無線通信技術的集成應用,構建了一個面向生產管理的RFID應用系統架構,并根據設計要求描述了應用系統的功能模塊。
  • RFID智能技術是20世紀90年代逐漸興起的一種射頻識別技術,由于它無需識別系統與特定目標之間建立機械或者光學接觸,所以被普遍應用于各個領域。本文以RFID智能技術在自動化生產過程中的應用為主要研究對象,通過分析RFID在生產線的可視化管理、生產線監測以及產品監測的工作原理,闡述了其在生產管理上的優越性,能夠更好地幫助裝備制造業一步完善自動化的管理。
  • 自動識別技術是多項技術集成的增效技術,可以自動獲取資源信息甲增強系統的識別、跟蹤、記錄以及控制能力。文章介紹了自動識別技術的各組成要素、工作原理和發展狀況:從物資儲存、運輸、維修保障和醫療保健服務等方面論述了在裝備技術保障中的應用,為我軍裝備技術保障提供了借鑒。
  • 身份碼發射器作為井下人員定位系統中一個重要組成部分,其工作原理及硬件設計方案的選擇直接影響到整個人員定位系統的功能及成本。本文就此系統部分提出一種硬件設計的可能性。
  • 本文介紹了RFID自動識別技術、刀具管理系統工作原理和RFID在刀具管理中應用現狀,指出了目前數控加工刀具與刀柄的管理中應用的RFID技術存在的問題,展望了RFID在刀具管理中應用前景和方向。
  • 本文設計了一種基于便攜式射頻卡記錄儀。首先從射頻識別技術出發,分析了射頻識別的工作原理和技術標準;然后結合嵌入式硬件和軟件詳細闡述了系統的設計,對數字接口和天線進行了詳細的分析,介紹了RFID讀寫程序流程和SD存儲卡記錄程序流程。最后本文進行了測試,分析了應用價值。
  • 針對基于聲表面波技術的射頻識別系統工作原理,提出利用COMSOL軟件進行ZnO單晶材料射頻波標簽特性研究,進行多物理域耦合建模與仿真。提取出符合聲表面波特性的模態圖,得到正特征頻率和反特征頻率分別為268 MHz和275 MHz。通過對特征頻率的仿真分析,計算ZnO單晶的相速度達到2 715 m/s;通過頻率響應分析,畫出標簽位移與頻率之間的關系圖,獲得了標簽的幅頻特性;最后討論脈沖幅度編碼對回波脈沖的影響。
  • 介紹了RFID技術的工作原理,提出了智能卡售水管理系統的總體設計方案,分析了應用RFID和單片機技術,實現非接觸式智能卡和智能表的軟硬件設計,并對系統幾個關鍵技術問題進行探討和研究。
  • 介紹了無線射頻識別和電子不停車收費的基本概念、工作原理及相關技術。分析了當前車庫門禁系統和樓宇門禁系統在實際應用中存在的問題。借鑒高速公路電子不停車收費系統的成熟應用經驗,將該電子不停車收費系統應用到當前車庫門禁系統和樓宇門禁系統中,以實現門禁系統的智能化和高效化。
  • 在此,首先介紹電子標簽的工作原理及ISO18000-6C標準,并根據ISO18000-6C標準,設計了實現超高頻電子標簽驗證平臺的整體電路。重點討論基于EP1C6Q240FPGA的數字基帶部分設計與實現。最后給出了該平臺的測試結果,驗證了平臺設計的正確性和可靠性。
  • 針對目前應用廣泛的有線傳輸射頻識別閱讀器,提出了一種以EMZ3118 ZigBee為無線收發器,在傳統的RFID射頻識別閱讀器上進行無線功能拓展的無線傳輸射頻識別系統。無線傳輸射頻識別系統主要包括與上位機進行無線通信的功能模塊和RFID射頻識別閱讀器模塊,重點對EMZ3118 ZigBee模塊的工作原理、使用配置、RFID射頻讀寫電路的設計及工作原理進行了詳細介紹。測試結果顯示,該設計具有一定實際應用價值。
  • 通過對RFID 系統基本組成和工作原理的介紹,對RFID 系統進行了分析。結合RFID 系統在實際應用中遇到的問題以及針對閱讀器識讀范圍存有盲區、不同閱讀點存有多余數據、閱讀器相互干擾等因素而導致系統讀取率不高的原因,提出從合理優化硬件配置、完善軟件設計、發揮中間件作用和融合其它技術四個方面來提高RFID 系統數據讀取率。
  • 提出了一種基于射頻識別(RFID)技術的低功耗近距離無線控制系統,介紹了系統的工作原理和硬件結構,并對軟件設計中的問題進行了說明。通過采用RFID技術,該系統可實現控制器與多個控制節點之間的高速、雙向無線數據傳輸。
  • 本文首先介紹電子標簽的工作原理及ISO18000-6C標準,并根據ISO18000-6C標準,設計了實現超高頻電子標簽驗證平臺的整體電路。重點討論基于EP1C6Q240FPGA的數字基帶部分設計與實現。最后給出了該平臺的測試結果,驗證了平臺設計的正確性和可靠性。
  • RFID讀寫器要實現遠距離讀寫功能關鍵在于天線的設計,通過研究RFID天線工作原理及其性能參數,提出一種有效的天線設計優化方案,從而使讀寫器具有更遠的讀寫距離和更高的能量利用率。經實驗證明:RFID讀寫器配上優化后的遠距離射頻天線可使讀寫距離達到30 cm。
  • 基于目前物流企業貨物跟蹤系統的需求分析,提出基于EPC和RFID射頻識別技術的物流跟蹤系統,通過闡述RFID射頻技術的概念和工作原理,設計出物流跟蹤系統的總體架構及實施方案,期望為物流信息化建設發揮積極作用。