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960MHz
  • 工作在125或134kHz低頻(LF)或者13.56MHz高頻(HF)范圍內的電感回路無源RFID系統,其工作距離僅限于大約1m的范圍。UHF RFID系統工作在860至960MHz以及2.4GHZ的工業科學醫療(ISM)頻段。其具有更長的工作距離,對無源標簽而言典型工作范圍為3至10m。標簽從閱讀器的射頻信號接收信息和工作能量。如果標簽在閱讀器的范圍內,就會在標簽的天線上感應出交變的射頻電壓。該電壓經過整流后為標簽提供直流(DC)電源電壓。通過調制天線端口的阻抗來實現標簽對閱讀器的響應。這樣一來,標簽將信號反向散射給閱讀器。
  • 無線射頻識技術是利用射頻信號來識別物體的自動識別技術.RFID系統由電子標簽(包括芯片和標簽天線)、閱讀器(含閱讀器天線)和后臺主機組成。當前,射頻識別工作頻率包括頻率為低頻(125KHz、134KHz)、高頻頻段(13.56MHz)、UHF超高頻段(860~960MHz)和 2.45GHz以上的微波頻段等。
  • 針對安卓設備的大量普及,藍牙技術具有低功耗、低成本的特點,設計了一種基于藍牙通信的抄收智能電表信息的方案。移動抄表終端的硬件設計采用模塊化思想,設計了電源管理電路、主控芯片控制電路、藍牙模塊電路、RS485電路、紅外電路、高頻RFID(13.56MHz)電路和超高頻RFID(860~960MHz)模塊電路。該方案成本低,功能強大,可替代傳統手持抄表機完成智能電表的人工抄表,實現電子標簽和電子封印的信息采集。
  • 本文提出了一種基于ISO/IEC 18000-6B標準的低成本、便攜式的超高頻RFID讀寫器的設計。該設計采用了基于零中頻結構的射頻收發機模塊和以單片機為主的數字基帶處理模塊,從而實現了低成本,并且達到了單標簽80bit/5ms的讀寫速度。讀寫器不需外接天線,具有單機工作模式,便于攜帶,包括機殼在內重量不足200克。讀寫器可在860MHz~960MHz的頻率范圍內進行跳頻操作,從而可以避免頻帶內其他信號的干擾。另外還可以在受控工作模式下進行在線升級,并在有相應軟件支持下可以支持其他標準或多標準。目前已經進入產品化階段。
  • 無線頻率識別(RFID)是一種自動 ID 技術,其可識別任何含有編碼卷標的物體。UHFRFID 系統由一個讀取器 (或詢問器) 組成,該讀取器調變一個 860MHz 至 960MHz 頻率范圍內的 RF 訊號,并向卷標發送信息。一般情況下,卷標是被動的,它從發送連續波(CW) RF 訊號的讀取器接收工作所需的全部能量。卷標透過調變其天線的反射系數作出響應,從而將信息訊號反向散射到讀寫器內。
  • RFID(射頻識別)技術是從上世紀80 年代走向成熟的一項自動識別技術,近年來發展十分迅速。其技術的覆蓋范圍廣泛,許多正在應用中的自動識別技術都可以歸于RFID 技術之內,但它們的工作原理、工作頻率、技術特點、適用領域以及遵循的標準卻是不同的。 RFID 系統的工作頻率,主要有125KHz、13.56MHz、400MHz、860~960MHz、 2.45GHz、 5.8GHz 等多個頻段。
  • (RFID) 技術采用輻射和反射RF功率來識別和跟蹤各種目標。典型的RFID系統由一個閱讀器和一個轉發器(或標簽)組成。一個RFID閱讀器包含一個RF發送器、一個或多個天線以及一個RF接收器。RFID標簽就是一個帶天線的唯一標識IC。 與雷達系統相似,閱讀器和標簽之間的通信也是通過反向散射反射來實現的 (在860MHz~960MHz的UHF頻段內)。本設計要點描述了一款高性能 RFID接收器。
  • 如果你正在考慮采用HF RFID技術,而非UHF Gen 2,那你就要首先問自己,為什么?UHF Gen 2目前在高速生產線上的小型單體上的表現已經和貨運中心周轉的箱體托盤上的表現相媲美。由于成本低,UHF Gen 2已導致舊式的,速度慢,成本又高的HF 13.56 MHz RFID技術瀕于淘汰。