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R1000
  • 該設計選用W78E465作為主控模塊,IntelR1000收發器作為射頻模塊。該設計可以作為手持終端,并用RS 232串行通信模塊和電平轉換接口MAX232與上位機相連。系統硬件原理見圖1。
  • 目前,大多數RFID系統為低頻和高頻系統,但超高頻頻段的RFID系統具有操作距離遠,通信速度快,成本低,尺寸小等優點,更適合未來物流、供應鏈領域的應用。盡管目前,RFID超高頻技術的發展已比較成熟,也已經有了一些標準,標簽的價格也有所下降;但RFID超高頻讀寫器卻有變得更大,更復雜和更昂貴的趨勢,其消耗能量將更多,制造元件達數百個之多。然而,這里的設計采用高度集成的R1000,可以解決上述問題,既可降低芯片設計中的復雜性和生產成本,又能使制造商制造出體積更小,更有創新性的讀寫器,從而開拓新的RFID應用領域。
  • 室內傳統的定位方法(如GPS)無法實現準確定位,而UHF RFID標簽定位因其反應快、設備簡單、體積小等優點成為人們的重點研究目標。為解決RFID基于接收信號強度測距法定位精度不高的問題,使用美國Impinj公司IndyR1000射頻開發板和R420射頻閱讀器,通過讀取信號能量和載波相位變化值,獲得標簽與閱讀器天線之間的距離信息,通過算法優化最終實現精確定位。
  • 本文以設計一種超高頻射頻讀寫器為目的,設計和實現了基于射頻芯片Intel R1000和微控制器AT91SAM9263的讀寫器系統,增加了外部PA設計,從而大大提高了讀寫器的讀寫距離。
  • RFID技術是一種非接觸的自動識別技術,通過無線射頻的方式進行非接觸雙向數據通信,對目標加以識別并獲取相關數據。RFID系統通常主要由電子標簽、讀寫器、天線3部分組成。讀寫器對電子標簽進行操作,并將所獲得的電子標簽信息反饋給PC機。
  • 設計并提出一種超高頻射頻識別系統讀寫器設計的新方案。該讀寫器采用Intel R1000收發器芯片、w78E365微控器,符合Is0 18000—6c和EPC global Gen 2標準,工作頻率為860~960 MHz,讀寫距離在2~10 m之間。同時給出讀寫器硬件系統的組成和軟件工作流程,并針對同時讀取多張卡的情況進行分析,實現了防沖突算法。該讀寫器支持SSB一ASK和DSB-ASK雙重調制方式,可根據需要改變使用天線的單、雙模式。