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性能
  • EWM550-7G9T10SP系列作為全國產UWB超寬帶無線測距定位模組的優秀代表,以其卓越的性能、可靠的質量和優勢的價格,正成為高精度定位領域的重要選擇。隨著技術的持續創新和應用場景的不斷拓展,這一完全自主可控的解決方案必將為各行業數字化轉型提供強大技術支撐。
  • 隨著現在物聯網設備的數量不斷的增加,這些設備之間的通信連接也成了一個值得我們思考的課題。據預測,到2020年物聯網的設備數量將達到204億臺。我們常用的物聯網通信協議有很多種,它們具備著不同的性能、數據速率、覆蓋范圍、功率和內存,并且每一種協議都有著各自的有點和或多或少的缺點。其中一些通信協議只適合于小型家用電器,而一些協議則可以用于大型的智慧城市項目。
  • 蛇形板載天線是無線通訊模塊應用最廣泛的一種天線類型,應用在藍牙、WiFi、ZigBee等對性能要求不高、但對空間要求比較高的領域。作為天線工程師,每次給前端電路工程師調試設計天線的時候都會好奇的問到:為啥這個天線要搞成這個形狀?為什么要選擇性的layout在PCB板的某些區域?
  • 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。
  • RFID隧道機品牌評測:從識別精度、結構設計、系統兼容性等方面對比斯科信息與其他品牌的性能差異,幫助企業選擇讀率高、誤讀低的RFID隧道設備。
  • RFID讀寫器的穩定性需通過“硬件選型-環境適配-軟件優化-預防維護”全流程管理實現。企業應結合具體場景選擇抗干擾能力強、防護等級高的設備(如工業級讀寫器支持-40℃~85℃寬溫工作),并建立標準化運維流程(如每日巡檢、月度性能測試)。隨著AI與邊緣計算技術的發展,未來讀寫器將具備自診斷、自修復能力,進一步降低人工干預需求。
  • RFID技術在門禁系統中的應用日益廣泛,選購合適的RFID讀寫器對方案集成商而言至關重要。本文將從技術參數、實際應用場景、性能要求等多個角度,深入探討如何為門禁系統選購最佳的RFID讀寫器。
  • RFID智能工具包在鐵路檢修、電力巡檢等高安全場景中,能實現工具自動識別與快速盤點,有效防止遺漏與丟失。本文詳解RFID工具包選購關鍵參數,對比不同品牌性能與穩定性,重點解析斯科信息的RFID工具包在識別率、續航與系統兼容性上的優勢,幫助企業選到高性價比、適合一線作業的智能裝備。
  • 本文詳細解析RFID工具智能貨架選購要點,包括品牌優劣、識別性能、庫存管理功能、系統集成能力及性價比分析,幫助企業倉庫管理人員和采購人員做出合理選型,提升庫存盤點效率,降低人工成本和管理風險。
  • 選擇合適的RFID智能工具車,不僅能提高工具管理效率,降低人工成本,還能保障生產安全。企業在選擇時,應根據自身的實際需求和預算,綜合考慮功能、性能、耐用性和售后服務等因素,做出明智的采購決策。
  • 挑選智能工具車時,耐用性、精準性、操作便捷性和數據管理能力缺一不可。工廠可以重點考察斯科信息等在工業環境中應用成熟、性能可靠的品牌。
  • 近年來,【RFID智能工具車】逐漸走入企業視野——它通過射頻識別技術實現批量盤點、自動記錄出入庫,并在工具異常時及時提醒。相比傳統人工盤點或固定管理方式,智能工具車在效率、移動性和責任追溯上都表現出明顯優勢。市面上已有多個品牌推出相關產品,但在功能和性能上差異明顯。下面我們將結合常見痛點,對比幾類主流方案,并分析哪些品牌更值得推薦。
  • RFID 標簽在封閉空間的漏掃問題,本質上是環境物理特性、標簽性能、設備部署及電磁波傳播規律共同作用的結果。解決之道絕非依賴單一手段,而是需要從干擾源控制(標簽選型與粘貼)、設備優化(天線部署與參數設置)、軟件處理(算法與流程)三個維度進行系統性設計和持續調優。深刻理解應用場景的具體挑戰,通過科學嚴謹的測試驗證和精細化實施,才能有效馴服電磁波,讓 RFID 在封閉空間內也能穩定可靠地發揮其“無形之手”的強大威力,為數字化管理奠定堅實的數據基石。
  • 優化高多層PCB線路板的層疊結構是提升其整體性能的關鍵步驟,以下從信號完整性、電源完整性、電磁兼容性、散熱性能四大核心目標出發,結合具體優化策略和案例進行說明:
  • 直流電阻與交流電阻的本質差異源于電流特性的不同:直流電阻反映材料與幾何的固有屬性,而交流電阻需綜合考慮頻率、電磁場分布及寄生參數。在工程實踐中,需根據電路工作頻率選擇合適的測量方法與模型。例如,低頻電路可忽略交流電阻的復雜效應,而高頻電路則需采用分布參數模型進行精確設計。隨著5G通信、電力電子等技術的發展,對交流電阻的深入理解將成為優化系統性能的關鍵。
  • 二極管作為電路中的基礎元件,其過載可能導致性能下降甚至燒毀。以下從選型、安裝、保護設計及散熱四方面提供實用解決方案
  • "5G技術的普及不僅帶來了“萬物互聯”的愿景,也讓通信行業面臨前所未有的挑戰:如何在復雜的應用場景中滿足不同行業對網絡性能的差異化需求?從智能工廠的毫秒級控制到智慧城市的廣域覆蓋,從遠程醫療的超低時延到智能電網的高可靠性,單一的網絡架構已無法適應千行百業的個性化需求。差異化連接技術,正成為破解這一難題的關鍵鑰匙。"
  • 對于RFID系統來說,天線是至關重要的部分,它與系統的性能緊密相關。
  • RF和微波無源元件承受許多設計約束和性能指標的負擔。根據應用的功率要求,對材料和設計性能的要求可以顯著提高。
  • 信號源可為各種元器件和系統測試應用提供精確且高度穩定的測試信號。信號發生器則增加了精確的調制功能,可以幫助模擬系統信號,進行接收機性能測試
  • 隨著智能ODN的不斷發展,越來越多的設備商加大對智能ODN的研究和投入。智能ODN的核心是采用電子標簽取代紙件標簽進行鏈路信息的自動讀取,所以電子標簽的性能成為產品基礎。
  • 電子標簽性能的關鍵在于標簽天線的設計,用傳統的天線設計技術來設計RFID標簽天線面臨許多問題和挑戰。而采用仿真軟件來設計天線,可起到事半功倍的效果。用一系列圖片說明了如何用射頻仿真軟件ADS設計UHF RFID標簽天線。
  • RF電路設計的主要困難之一是保持天線和收發器之間的良好匹配。在實驗室中調整系統可能很方便,但實驗室中的條件很少反映系統在現實世界中會遇到的情況。安裝后,系統性能會受到環境條件的極大影響,例如設計與金屬或水的接近程度。
  • AT89C51是一種低功耗高性能的8位單片機,片內帶有一個4k字節的Flash可編擦除只 讀存儲器(PEROM),它采用了CMOS工藝和ATMEL公司的高密度非易失性存儲器(NURAM)技術,而且其輸出引腳和指令系統和MCU_51系列 單片機兼容。片內的Flash存儲器允許在系統內可改編程序或用常規的非易失性的存儲器編程器來編程。同時已具有三級程序存儲器保密的性能。
  • 目前這些協議被統稱為800-900MHz超高頻射頻識別。而這些協議都繼承了高速應答,快速盤點,讀寫距離較遠的特點。而這些熱門協議產品的性能成為使用的關鍵。其中尤其是標簽,處于競爭激烈的中心。射頻識別標簽單價較低,但是用量很大,對于設計制造就要求更高。由于標簽設計技術和生產工藝的缺陷和不穩定,就必須由性能測試來把關。
  • RFID標簽包含天線和芯片,二者均具有復數阻抗。對于無源標簽來說,因為標簽工作所需功耗全部來源于讀寫器發射的射頻能量,所以天線和芯片之間能否實現良好的匹配和功率傳輸,直接影響到系統功能的實現,也很大程度上決定了標簽的關鍵性能。
  • 傳統的超高頻RFID讀寫模塊一般都會對天線駐波比較敏感,當天線回波過大時將導致發射機輸出功率泄漏到接收機中能量較多而引起阻塞現象,進而使讀寫器性能惡化。在此描述了一種新型超高頻讀寫模塊的電路設計,通過在天線與耦合器之間嵌入一種閉環可調諧匹配網絡,有效解決了天線駐波失配情況下導致接收機性能蛻化的現象。實驗結果證明采用這種新型模塊的讀寫器無論從讀寫距離還是多標簽處理性能上都獲得了較大提升,達到了預期的效果。
  • 近年來射頻識別(Radio Frequency of IdenTIficaTIo,RFID)技術的應用逐漸廣泛,同時也倍受重視。特別是UHF頻段的RFID系統,由于其傳輸距離遠、傳輸速率高,受到了更多地關注。典型的RFID系統由RFID閱讀器和標簽兩部分組成,RFID無源標簽依靠RFID閱讀器發射的電磁信號供電,并通過反射調制電磁信號與閱讀器通信。因此,RFID標簽天線設計的優劣對其系統工作性能有關鍵的影響。
  • 巴倫(Balun)也稱平衡轉換器,是微波平衡混頻器、倍頻器、推挽放大器和天線饋電網絡等平衡電路布局的關鍵部件,可以說是無線局域網射頻前端電路設計的一項關鍵技術,直接影響著無線通信的性能和質量。而差分天線饋線的主要任務就是高效率的傳輸功率,同時要保證對稱陣子的平衡饋電。而在超短波頻段,如果采用平行雙導線做其饋電,雖然能保證這種平衡性,但由于其開放式的結構,將會產生強烈的反射,為防止電磁能量的漏失和不易受氣候和環境等因素的影響,饋線通常采用屏蔽式同軸電纜,但如果直接與天線端相連,將會破壞天線本身的對稱性。這種不平衡現象不僅改變了天線的輸入阻抗匹配,而且使天線方向圖發生畸變。
  • RF OTA (Over The Air )測試會模擬產品的無線信號在空氣中的傳輸場景,而此種測試方式,可將產品內部輻射干擾、產品結構、天線的因素、射頻芯片收發算法、甚至人體影響等因素考慮進去,是一種在自由空間驗證無線產品空口性能的綜合性測試方法,非常接近產品實際使用場景。
  • Q值一般統稱品質因數,它是衡量一個元件或諧振回路性能的一個無量綱單位。簡單地說是理想元件與元件中存在的損耗的比值。這個元件可以是電感、電容、介質諧振器、聲表面波諧振器、晶體諧振器或LC諧振器。Q值的大小取決于實際應用,并不是越大越好。例如,如果設計一個寬帶濾波器,過高的Q值如果不采取其他措施,將使帶內平坦度變壞。在電源退耦電路中采用LC退耦應用時高Q值的電感和電容極容易產生自諧振狀態,這樣反倒不利于消除電源中的干擾噪聲。反過來,對于振蕩器我們希望有較高的Q值,Q值越高對振蕩器的頻率穩定度和相位噪聲越有利。
  • RFID應用越來越廣泛,市場規模也在不斷擴大,同時在技術上的要求也在趨于多樣化個性化。該文提出了一種超小型433 MHz PCB天線,增益為-17 dB,達到了RFID系統的應用要求。該天線半徑為14 mm的半圓區域,尺寸小,同時滿足標簽小型化和天線性能兩方面的要求。