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433MHz
  • 433M無線模塊具有很強的抗干擾能力, 靈敏度高,體積小,透明傳輸, 功耗低,傳輸距離遠的特點??蛻羰褂脮r不需要了解底層無線通訊原理或協議,也不需要編寫復雜的傳輸與設置程序??蛻糁恍枰l送或接收對應的數據,透明傳輸的無線模塊實現“所發即所收”。
  • 在無線傳輸的使用中,433M 頻段的無線使用是較為廣泛的。而在無線應用中,傳統的點對點收發已經不能滿足當下科學技術發展的應用需求,更多應用需求是無線組網。由于射頻發送時同頻段的射頻信號會相互干擾, 因此想要多發一收就成為了一個難以解決的問題。
  • 有源射頻識別定位系統現已被廣泛應用于各種定位場景。針對實際場景下電子標簽小型化的需求,在半徑為14 mm的半圓里,應用彎折線實現了標簽PCB天線的小型化設計,增益達到-17 dB?;诩傇娐罚炀€實現了433 MHz的諧振特性,且標簽天線與標簽芯片實現了50 Ω的阻抗匹配。
  • 考慮到藥品標簽應用時所需容納的信息量,應采用半主動式及主動式電路。目前按載波頻率分為低頻射頻卡、中頻射頻卡和高頻射頻卡。低頻射頻卡主要有125kHz和134.2kHz兩種,中頻射頻卡頻率主要為13.56MHz,高頻射頻卡主要為433MHz、915MHz、2.45GHz、5.8GHz等。
  • 有源射頻識別定位系統現已被廣泛應用于各種定位場景。針對實際場景下電子標簽小型化的需求,在半徑為14 mm的半圓里,應用彎折線實現了標簽PCB天線的小型化設計,增益達到-17 dB。基于集總元件電路,天線實現了433 MHz的諧振特性,且標簽天線與標簽芯片實現了50 Ω的阻抗匹配。
  • 在射頻識別(RFID)領域中,超高頻(UHF)射頻標簽一直是一項空白。本文闡述了一種基于MSP430F122單片機和芯片nRF401組成的433MHz射頻標簽的設計,并給出了系統的硬件原理圖和軟件設計方案。從成本和功耗等方面綜合考慮得出一種可投產的實用型標簽。
  • 隨著過去十數年無線通訊技術的快速發展與規格的不斷進化,各種不同的無線技術不論是GSM、GPS、WLAN(如Wi-Fi)、Bluetooth等都開始逐漸出現、并普及于日常生活中。
  • 本文介紹的無線手持設備,成本低、開發技術成熟、功耗低、接口豐富、電源選擇靈活、功能適用,具有很高的性價比。實驗結果表明,在樓宇內的有效接收距離為 35m左右,誤包率低于1%(115.2kb/s),完全能滿足中小型餐館的使用要求。
  • 射頻識別(RFID)技術近年來發展迅速,并獲得了廣泛應用。但作為一種無線射頻技術,其電磁兼容(EMC)性能也越來越受到人們的關注。RFID涉及的頻率范圍甚廣,包括低于135kHz、13.56MHz、433MHz、860-960MHz、2.45GHz、5.8GHz等多個頻段。本文僅就低于135kHz和13.56MHz兩個頻段的電感耦合非接觸RFID卡的電磁干擾(EMI)問題結合相關國際標準進行介紹和剖析。
  • 射頻標簽的通信標準是標簽芯片設計的依據,目前國際上與RFID相關的通信標準主要有:ISO/IEC 18000標準(包括7個部分,涉及125KHz, 13.56MHz, 433MHz, 860-960MHz, 2.45GHz等頻段),ISO11785(低頻),ISO/IEC 14443標準(13.56MHz),ISO/IEC 15693標準(13.56MHz)等,下面我們就ISO14443、15693、18000三個體系分析和比較。