高频读写器

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RFID复习笔记(4)——RFID的射频前端

来源:高频读写器    发布时间:2023-11-30 14:09:59

  在读写器中,由于串联谐振回路电路简单、成本低,激励可采用低内阻的恒压源,谐振时可获得最大的回路电流等特点,因而被广泛采用

  无源电子标签的天线电路多采用并联谐振回路。从后面并联谐振回路的性能分析中不难得知,并联谐振称为电流谐振,在谐振时,电感和电容支路中电流最大,即谐振回路两端可获得最大电压,这对无源电子标签的能量获取是必要的

  如图所示,根据第三章中天线的知识,不难得知在时,得到的磁感应强度是最大的。

  电阻负载调制的原理电路如图所示,开关S用于控制负载调制电阻Rmod的接入与否,开关S的通断由二进制数据编码信号控制。

  即次级回路由于Rmod的接入,负载加重,Q值降低,谐振回路两端电压下降,导致L1电感两端电压增大,电感线圈两端电压的变化表现为幅度调制。

  电子标签的二进制数据编码信号通过电阻负载调制方法传送到了读写器,电阻负载调制过程是一个调幅过程

  电容负载调制是用附加的电容器Cmod代替调制电阻Rmod。其中,R2是电感线的损耗电阻

  分析次级和初级等效回路的端电压可知:电容Cmod的接入使电子标签边的谐振回路失谐,因而电感线两端的电压下降,电感线两端的电压增加。

  电容负载调制时,数据信息的传输过程基本同电阻负载调制,只是读写器线圈两端电压会产生相位调制的影响,但该相位调制只要能保持在很小的情况下,就不会对数据的正确传输产生影响。

  图4-60(a)是上变频的工作状况,两个输入端分别称为本振端(LO)和中频端(IF),输出端称为射频端(RF)。

  图4-60(b)是下变频的工作状况,两个输入端分别称为本振端(LO)和射频端(RF),输出端称为中频端(IF)

  关键字:编辑:什么鱼 引用地址:RFID复习笔记(4)——RFID的射频前端

  人们都对5G网络怀有无限愿景:比如借助更高的网络容量和更快的速度,医生可以为患者进行远程诊断。同时物联网(IoT)时代接入网络的设备将会大幅度增长,促使智能楼宇和智慧城市成为现实。 天线方向图,又叫辐射方向图、远场方向图。所谓天线方向图,是指在离天线一定距离处,辐射场的相对场强随方向变化的图形,一般会用通过天线最大辐射方向上的两个相互垂直的平面方向图来表示,天线方向图是衡量天线性能的重要图形;天线增益则是天线把输入功率(能量)集中辐射的程度,从通信角度讲,就是在某个方向上和范围内产生信号能力的大小。本文介绍了如何利用芬兰的标签性能测试仪来测试超高频RFID读写器天线、测试中使用的系统和组件 测试中会用到芬兰的超高

  天线的方向图和增益的方法 /

  随着社会成熟度与经济规模的演进与网路的普及,使得数位化或智慧化的生活环境慢慢的变成为可能。智慧家电与感测模组在智慧生活的应用场景范围亦随之扩展,人们有机会与建筑物产生不同于以往的互动关系、建筑物本身与周遭环境无害地共存。本文将尽量不谈技术细节,试着讨论在未来智慧居住空间潮流下RFID在建筑物中的几个应用案例。  智慧建筑   智慧建筑必须对着环境条件和使用的人需求等不同型态的作动态改变。 1990以前“智慧型建筑”议题针对建筑物的保全监控、物理环境及建筑设备…等进行,以建筑硬体管理及自动控制为主。 1990以后ICT产业及网路发展使今日的住家环境能透过网路联结对内及对外的联系,利用资讯科技进行运算。住家中也包含各种智慧家电设备

  无线射频识别 (RFID) 将成为第一种与条码技术并存并最终将在低成本识别和个人数据存储领域取代条码技术的新兴技术。 与条码技术相比,它具有多种优势,包括: 1.) 可以存储更多数据,2.) 可以在标签中集成一定智能,3.) 可以在一定距离外扫描,以及 4.) 能够大大减少人为干预。 所有这一切皆因MCU 的使用而成为可能。 EPC 技术对智能标签的影响 在消费层的部署中,下一代标签系统必须发展一种新的复杂级别,以应对新应用和全球互操作性所带来的复杂性。 就像统一产品编码 (UPC) 是条码技术的基本标识一样,一个名为 EPCglobal 的企业联盟也为 RFID 创建了电子科技类产品编码 (EPC)。 EPC 代码为 64

  一、 应用背景 海关车辆自动核放系统是海关物流监控系统中的一个子系统。其作用是自动采集通关车辆信息和司机信息。所采集的车辆信息与司机信息在海关物流监控系统中与信息采集的时间、地点等因素相结合,通过数据库系统实现与货物进出口或转运的申报信息自动核对,以便即时作出核放与否的判断和执行。自动核放系统有效地加快了正常车辆通关的核放速度,减少人工干预,改善通关验关的工作环境,提高海关的通关效率。自动核放系统已经在深圳海关、广州海关、青岛海关等获得推广应用。 二、 系统简介 海关是境内与境外日益连接的桥梁和纽带,为国家肩负着安全和防走私稽查的重任,海关闸口车辆日通行量大,易引起闸口瞬间堵塞,为关口的管理带来了不

  以下是业内专家评出的本世纪最值得炫耀的技术产品。 1、iPhone。iPhone是一款出色的智能手机,它极大地改变了手机的界面。此前评 论认为,iPhone是一款最重要的消费者产品,同时,它也为业界制定了新的标准。 2、社交网站。社交网站改变了用户、企业相互联系、接触的方式。今后,社交网站将成为人类使用网络的主要方式,当互联网走向社交网站时,它只是可以炫耀的冰山一角。 3、网格计算。若企业建立网格计算系统,那是多少的强大?当然,现在还有大量的企业没有建立网格运算系统,尽管巨头们在数年前就在宣传网格运算的威力。 4、外包。调查表明,外包正在使开发者的需求高涨, 使开发者引导IT薪水的高涨,而不是我们

  意法半导体 在 eDesign Suite软件套件中发布了两款新的 NFC/RFID 计算器 。eDesignSuite 是一整套易于使用的设计辅助实用程序,可帮助您使用各种 ST 产品简化系统开发流程。UHF Link Budget链路预算工具可帮助设计人员确定RFID 读取器的通信距离。 NFC Tuning Circuit 调谐电路 让工程师能够优化基于ST25R3911B 或 ST253916的NFC 读取器设计。这个两个工具能大大的提升非接触式应用开发优化工作的可及性,让企业、学生和爱好者都能参与射频系统的设计和开发。这两个网络应用程序还提供简单直观的用户界面,在用户输入参数和运行模拟组件后,就可获取原理图,并且预估性

  计算器为开发标签和读取器赋能 /

  RFID系统、特别是带有反向散射无源终端的RFID系统,给测试和诊断带来了独特的挑战。定时测量是尤其要注意的一个问题,因为它可能要求系统阅读器,非常迅速地、无差错地从多个终端中读取ID数据。 大多数RFID系统采用瞬变时分双工(TDD)方案,其中询问器和终端依次在同一条信道上通信。为使用串行TDD复用方案在非常短的时期内读取多个ID终端,标准要求非常精确的定时。因此,数据交换上的定时测量带来了独特的RFID挑战。瞬变RFID信号通常包含频谱效率低下的调制,其采取了专用PCM符号编码和解码。调试接收这些异常信号的零差询问器或终端要求特殊的信号分析仪功能。传统上,扫频分析仪、矢量信号分析仪和示波器一直用于无线数据链路开发。这些

  小尺度衰落简称衰落,是指无线信号在经过短时间或短距离传播后其幅度快速衰落,以致大尺度路径损耗的影响可忽略不计。这种衰落是由于同一传输信号沿两个或多个路径传播,以微小的时间差到达接收机的信号相互干涉引起的。接收机天线将它们合成为一个幅度和相位都急剧变化的信号,其变化程度取决于多径波的强度、相对传播时间,以及传播信号的带宽。 入射电波以不同的传播方向到达,具有不一样的传播时延。空间任一点所收到的信号都由许多平面波组成,它们具有随机分布的幅度、相位和入射角度。这些多径成分被接收机天线按向量合并,从而使接收信号产生衰落失真。并且由于信道所处环境中物体的运动也使得接收信号产生衰落。 当信道带宽大于发送信号的带宽,且在带宽

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