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空間
  • 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?
  • 某客戶聚焦倉庫管理RFID應用,提出典型難題:需識別100個目標 ID標簽,且標簽以 **“四維五列五層” 高密度疊放 **(小空間內多標簽集中分布),希望通過單臺RFID讀寫器(READER) 實現高效識別。核心挑戰在于:高密度堆疊易引發信號干擾、標簽沖突,導致讀寫器無法精準、快速讀取數據,直接影響倉庫盤點、出入庫等流程效率。
  • 電動車免刷卡自動感應識別系統主要適用于需要高效管理車輛通行的場景: 社區與園區:替代傳統刷卡、人工登記方式,實現居民區、商業園區等出入口電動車快速無感通行,緩解高峰擁堵。 企事業單位與校園:結合門禁系統實現內部車輛權限管理,提升通勤效率與安全管控水平。 公共區域管理:規范共享電動車停放點、交通樞紐周邊的車輛進出秩序,助力城市空間智能化管理。
  • 某客戶聚焦倉庫管理 RFID 應用,提出典型難題:需識別 100 個目標 ID 標簽,且標簽以 **“四維五列五層” 高密度疊放 **(小空間內多標簽集中分布),希望通過單臺 RFID 讀寫器(READER) 實現高效識別。核心挑戰在于:高密度堆疊易引發信號干擾、標簽沖突,導致讀寫器無法精準、快速讀取數據,直接影響倉庫盤點、出入庫等流程效率。
  • 科智立JY-H818高頻RFID讀寫器采用工業級緊湊設計,具備IP67防護等級和黃銅鍍鎳外殼,適應惡劣工況。設備內置防浪涌保護模塊,支持9-28V寬電壓輸入,體積較同類縮小40%,可嵌入狹小空間。工作頻率13.56MHz,兼容主流標簽協議,讀距0-45mm,支持RS232/485接口和Modbus協議。適用于物料追溯、刀具管理、AGV站點識別等場景,尤其適合空間受限的工業自動化應用,提供可靠的非接觸式數據采集解決方案。
  • 當前,其在部分關鍵領域仍處于“低滲透、高潛力”階段,尚未形成產業化規模。本文旨在梳理這些尚未被充分挖掘的市場,分析其技術可行性、市場空間與發展障礙,并提出針對性建議,助力產業突破式成長。
  • 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。
  • 在無線通信系統中,天線的空間布局直接影響信號接收的穩定性和覆蓋范圍。傳統XY平面天線雖然能滿足基本通信需求,但在復雜電磁環境或移動場景下,僅依賴XY軸天線可能導致信號接收不完整,尤其是在垂直方向上信號衰減嚴重。Z軸天線的引入彌補了這一缺陷,使系統能夠在三維空間內實現更均衡的信號接收。然而,出于成本考慮,許多PKE和RFID系統在實際應用中僅采用2個XY軸天線或1個XY軸天線,而舍棄Z軸天線,導致感應距離縮短、信號盲區增加等問題。本文將從Z軸天線的應用原理、實際應用場景及市場常用型號對比等方面,探討Z軸天線的重要性及優化選擇策略。
  • 在現代無線通信系統中,方向獨立性是確保信號穩定傳輸的關鍵因素。傳統單軸天線在空間信號接收上存在局限性,而3D天線線圈(三軸天線)通過沿X、Y、Z三個軸向同時感應信號,實現了全空間覆蓋,大幅提升了通信的可靠性和靈敏度
  • 一些 5G 系統的制造商正在轉向更高水平的硬件集成,并在片上系統(SoC)設備中整合射頻轉換器和基帶處理引擎,以解決功耗和電路板空間問題。
  • 我們將介紹當今RFID技術的一些流行應用,討論一些與RFID開發相關的技術,并探討推動RFID未來發展的新興應用。
  • 方案設計是利用RFID射頻信號的空間耦合實現無接觸信息傳遞,并通過傳遞的信息識別達到檢驗目的。
  • 天線的基本功能是將饋線傳輸的電磁波變為自由空間傳播的電磁波,天線的方向圖是表征天線輻射時電磁波能量(或場強)在空間各點分布的情況,它是描述天線的主要參數之一。
  • 模擬、數字和RF電路都緊密地擠在一起,用來隔開各自問題區域的空間非常小,而且考慮到成本因素,電路板層數往往又減到最小。令人感到不可思議的是,多用途芯片可將多種功能集成在一個非常小的裸片上,而且連接外界的引腳之間排列得又非常緊密,因此RF、IF、模擬和數字信號非常靠近,但它們通常在電氣上是不相干的。
  • RFID整個產業鏈包括了標準制訂、芯片設計與制造、天線設計與制造、芯片封裝、讀寫設備開發與生產、系統集成和數據管理軟件平臺以及應用系統開發等7個方面。
  • 射頻識別系統一般由兩個部分組成,即電子標簽和閱讀器。電子標簽與閱讀器之間通過耦合元件實現射頻信號的空間(無接觸)耦合,在耦合通道內,根據時序關系,實現能量的傳遞、數據的交換。發生在閱讀器和電子標簽之間的射頻信號的耦合類型有兩種。
  • RFlD是射頻識別技術(Radio Frequency denti-fieation)的英文縮寫,又稱電子標簽,是一項利用射頻信號通過空間耦合(交變磁場或電磁場)實現無接觸信息傳遞并通過所傳遞的信息達到識別目的的技術。RFID的最早應用可追溯到第二次世界大戰中用于區分聯軍和納粹飛機的“敵我辨識”系統。與目前廣泛使用的自動識別技術如條碼、磁卡、 IC卡等相比。
  • 射頻識別系統一般由兩個部分組成,即電子標簽和閱讀器。電子標簽與閱讀器之間通過耦合元件實現射頻信號的空間(無接觸)耦合,在耦合通道內,根據時序關系,實現能量的傳遞、數據的交換。
  • 隨著我國城鎮化的快速發展,城市人口不斷增多,為滿足人們對空間容量的需求,城市生存空間已經從地上擴展到了地下,包括軌道交通、商業設施、地下車庫、高層建筑地下空間等。地下空間的合理開發利用,能夠有效解決交通擁堵、土地資源缺乏等問題,實現城市集約化發展,進一步提高城市的用地效率。
  • FID技術有很多種,頻率從125KHz到5.8GHz,標簽分有源和無源,還有雙頻芯片及有源無源組合系統等,每一種技術都有不同的特點,所以要根據應用的需求選擇不同的技術,同時由于它是一種無線通訊技術,容易受到空中的各種無線信號的干擾和空間環境的影響,所以它的應用效果是和現場空間環境有關的,很難有一個統一不變的效果指標,因此,針對不同應用環境的應用技術研究是必不可少的,這就決定了RFID技術不是一下子就能夠迅速普及的,它需要有一個不斷探索和積累的過程。
  • 近年來,RFID技術不斷向圖書館領域滲透。然而,傳統圖書管理模式(條碼管理+EAS防盜)在向RFID進化過程中,圖書館界普遍存在疑惑,RFID在取代條碼管理方面優勢明顯,但在圖書防盜方面尚有很大的改進空間。本文首先對傳統的EAS防盜作一個簡要概述,然后從分析RFID圖書館的防盜需求入手,探討RFID圖書館的防盜模式,以期推動RFID圖書館的發展,滿足實際業務中RFID圖書館的防盜需求。
  • 地下綜合管廊將電力、通信、給水、排水,燃氣等管線統一規劃集中鋪設,提高了地下空間利用率,可是一旦在運營維護階段發生故障和災害事故,就會產生連鎖效應和衍生災害,直接威脅整個城市的公共安全,造成重大影響。為進一步實現對城市綜合管廊及入廊管線全生命周期高效的運維管理,需要建立一套經濟、實用、科學、安全標準化的綜合管廊運維管理平臺。
  • RFID 系統一般由電子標簽、讀寫器、后臺計算機組成。電子標簽,又稱為射頻標簽、應答器或數據載體;讀寫器又稱為讀頭、通信器或讀出裝置(取決于電子標簽是否可以無線改寫數據)。電子標簽與讀寫器之間,通過禍合元件實現射頻信號的空間(無接觸)禍合;在藕合通道內,根據時序關系,實現能量的傳遞和數據的交換,然后由后臺計算機對讀寫器讀取的數據進行存儲以及管理分析等操作trio R FID系統基本組成。
  • RFID無線射頻識別技術(Radio Frequency IdentificaTIon,RFID)的應用由來已久,最早可追溯到第二次世界大戰時,英國空軍飛機使用的敵我飛機識別系統。最近RFID無線射頻識別技術被廣泛應用于物品管理、車輛定位以及井下人員定位等。該技術是一種非接觸的自動識別技術,利用無線射頻信號通過空間耦合(交變磁場或電磁場)實現無接觸信息傳遞并通過所傳遞的信息達到自動識別目的。
  • 在RF裝置中,工作頻率增加到微波區域的時候,天線與標簽芯片之間的匹配問題變得更加嚴峻。天線的目標是傳輸最大的能量進出標簽芯片。這需要仔細的設計天線和自由空間以及其相連的標簽芯片的匹配。本文考慮的頻帶是435MHz, 2.45 GHz 和5.8 GHz,在零售商品中使用。
  • 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。
  • RFID無線射頻識別技術(Radio Frequency IdentificaTIon,RFID)的應用由來已久,最早可追溯到第二次世界大戰時,英國空軍飛機使用的敵我飛機識別系統。最近RFID無線射頻識別技術被廣泛應用于物品管理、車輛定位以及井下人員定位等。該技術是一種非接觸的自動識別技術,利用無線射頻信號通過空間耦合(交變磁場或電磁場)實現無接觸信息傳遞并通過所傳遞的信息達到自動識別目的。
  • 到2016年RFID技術在我國圖書館實踐運行使用已經整整十年時間,從當初零星之火到如今在圖書館業內的廣泛應用,可以說RFID 技術在圖書館的深入應用,促進了圖書館服務模式、管理平臺、服務內容等多方面的發展和變革,不僅使傳統的流通方式發生了很大的變化,更拓展了服務的空間和時間。對圖書館員來說,使用RFID技術不僅減輕了工作的難度,還提高了服務的效能。
  • 射頻識別技術(RFID)是近年迅速發展起來的一項新技術,它利用射頻信號通過空間耦合實現非接觸式信息傳遞,達到自動識別目的。RFID標簽具有防水、防磁、可以在一定距離內讀取數據等優點,標簽存儲的數據安個、可靠、具有可重復改寫等特點。由于無線射頻識別技術融合了無線定位、產品電子編碼和互聯網技術,近年得到快速發展,廣泛用于社會、經濟、國防等領域,成為新一輪技術變革的催化劑。
  • 螺旋天線(helical antenna)是一種具有螺旋形狀的天線。它由導電性能良好的金屬螺旋線組成,通常用同軸線饋電,同軸線的心線和螺旋線的一端相連接,同軸線的外導體則和接地的金屬網(或板)相連接。螺旋天線的輻射方向與螺旋線圓周長有關。當螺旋線的圓周長比一個波長小很多時,輻射最強的方向垂直于螺旋軸;當螺旋線圓周長為一個波長的數量級時,最強輻射出現在螺旋旋軸方向上。螺旋天線是天線的一種,可以收發空間中旋轉的偏振電磁信號。這種天線通常用在衛星通訊的地面站中。用非平衡饋線,比如同軸電纜來 螺旋天線連接天線,電纜中心連接在天線的螺旋部分,電纜的外皮連接在反射器上。
  • 在無線通信系統中,需要將來自發射機的導波能量轉變為無線電波,或者將無線電波轉換為導波能量,用來輻射和接收無線電波的裝置稱為天線。發射機所產生的已調制的高頻電流能量(或導波能量)經饋線傳輸到發射天線,通過天線將轉換為某種極化的電磁波能量,并向所需方向出去。到達接收點后,接收天線將來自空間特定方向的某種極化的電磁波能量又轉換為已調制的高頻電流能量,經饋線輸送到接收機輸入端。
  • 電子標簽天線的設計目標是傳輸最大的能量進出標簽芯片,這需要仔細設計天線和自由空間的匹配,以及天線與標簽芯片的匹配。當工作頻率增加到微波波段,天線與電子標簽芯片之間的匹配問題變得更加嚴峻。