- 时间:2021-12-06 04:43 编辑:窦智孔 来源:蚂蚁资源 阅读:104
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射频系统主要应用于哪些领域?,无线电系统的主要领域是:1。交通的战争2.医学领域3.防伪技术领域4.物流领域5.安全保护区6.管理和数据统计中的射频识别技术(RFID)是RF识别技术的1980SA新出现的自动识别技术的发展是一种通过空间耦合(交流磁场或电磁场)实现与射频信号的非接触信息传输的技术,并通过发送的信息实现识别目的.RFID是一个简单的无线系统,只有两个基本设备,用于控制,检测和跟踪对象。系统由询问器(或读者)和许多转发器(或标签)组成。自动识别系统由RF标签,读者组成,和计算机网络。纯图,读取器在区域发射能量中传输以形成电磁场。当射频时标签检测读取器的信号,信号发送存储的数据,读取器接收由RF标签发送的信号,解码并验证数据的准确性。达到识别的目的。
射频系统的组成是什么,构建电子标签,读取器和天线三个部分。
射频识别系统主要是有那些组成,RF识别系统主要由标签,读卡器,天线等组成,通常需要支持其他硬件和软件。(1)读取器可以简化为两个基本功能模块:高频接口模块(发射机和接收器)和控制单元。读者读取电子标签中的信息,然后将信息发送到地面监控中心。(2)被动电子标签。电子标签包括耦合元件和ASIC(IC).Passive电子标签,即,没有电子标签为其自己的电源,通过读取器发出的高频场提供能量。模拟前端配合解调器吸收来自电子标签天线的电流,电容器在整流后和电子电容器充电标签供电(参见图1)。优质技术实验室分析
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窦智孔)
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- 射频识别系统的介绍,射频识别技术(RFID),是20世纪80年代发展起来的一种新兴自动识别技术,射频识别技术是一项利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。RFID是一种简单的无线系统,只有两个基本器件,该系统用于控制、检测和跟踪物体。系统由一个询问器(或阅读器)和很多应答器(或标签)组成。
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- 射频识别技术可根据其频率分为两类低频系统和高频系统;无论是根据电子标签配备电池,它都可以分为两大类有源系统和无源系统。信息注入从电子标签保存的信息可分为集成电路可固化,现场电缆改造和现场无线重写三类;根据读取电子标签数据的技术实现方式,它可以分为广播,乘数和反射调制的三个类别。1.低频系统通常是指其频率小于30 MHz的工作频率,典型的工作频率:125kHz,225kHz,13.56MHz等,这些频率应用通常由相应的国际标准支持。其基本特征是电子标签的成本低。大量的存储在标签中的数据很小,读取距离短(被动条件,典型的阅读距离为10cm)电子标签形状(卡形状,循环,按钮,笔不强,读取天线不强。2。高频系统通常是指其大于400 MHz的工作频率,典型的工作频带是:915MHz,2450 MHz,5800MHz等。高频系统也在这些频段上具有许多国际标准。高的基本特征 - 频率系统是电子标签和读者成本很高。存储在标签中的数据量很大。阅读距离远远远(高达几米到十米),以及对象的高速性能很好。阴影,读取天线和电子标签天线具有很强的方向性。3.有源电子标签配有电池。它通常具有远远距离。电池寿命的缺陷有限(3到10是的卢比);无源电子标签中没有电池,其在微波信号之后接收读取器(读取器),部分微波能量被转换为DC功率,这通常是无需维护的。与活动系统相比,无源系统在阅读距离和对象运动的适应方面略有限制。最基本的RFID系统由三部分组成:1。标签(标签,即RF卡):由耦合元件和芯片组成,标签包含内置天线,在射频天线之间进行通信。2.阅读器:在读写卡中读取(也可以编写)标记信息的设备。3.天线:在标签和读取器之间传输RF信号。某些系统还通过读取器的RS232或RS485接口连接到外部计算机(Hostage Owner System)以执行数据交换。系统的基本工作流程是读者通过发送天线发送某个频率射频信号,产生感应电流W.HEN RF卡进入发射天线的操作区域,RF卡获得能量被激活;射频卡将由卡编码。天线被送出;系统接收天线接收从RF卡发送的载波信号,经由天线调节器发送到读取器,读取器解调并解码接收信号,然后发送到家庭系统以进行相关处理;主要系统根据逻辑操作判断卡的合法性,对不同设置进行相应的处理和控制,命令信号控制执行代理动作。在耦合模式(电感 - 电磁),通信流(FDX,HDX,SEQ),数据传输方法(负载调制,反向散射,高硬度谐波)和频率范围,从无线电卡到读者。非接触式传输方法具有根本差异,但所有读者原则上都类似,因此决定了ED设计构造,所有读者都可以简化为高频接口和控制单元的两个基本模块。高频接口包括发射器和接收器,包括产生高频发射功率以激活RF卡并提供能量;调制用于将数据传输到RF卡的发送信号;从射频卡高频信号接收和解调。不同RF识别系统的高频接口设计具有一些差异,电感耦合系统的高频接口示意图如图1所示。读取器控制单元的功能包括:与应用系统软件通信并执行应用系统软件发送的命令;控制RF卡的通信过程(主要 - 原则);信号编解码器。对于某些特殊系统,还有一个加密和解密的防碰撞算法在RF卡和读取器之间传输的数据以及诸如射频卡和读取器之间的认证之类的附加功能。RF识别系统的读取和写入距离是关键参数。长途RF识别系统的价格仍然非常昂贵,因此找到改善其读写距离的方法非常重要。影响RF卡的读取和写入距离的因素包括天线工作频率,读取器的RF输出功率,接收读取器的灵敏度,射频卡的功耗,天线的天线Q值,天线的Q值方向,读者和射频卡。学位,以及RF卡本身获得的能量和发送信息的能量。大多数系统读取距离和写入距离是不同的,写入距离约为读取距离的40%至80%。
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- RFID(www.iote.com.cn)系统组成最基本的RFID系统由三部分组成:电子标签(Tag)、阅读器(Reader)和天线(Antenna):电子标签(Tag):由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,即ID号。附着在物体上标识目标对象;当电子标签进入由阅读器天线产生的无线电射频信号区域(电磁场)时,获得能量,然后向阅读器发送储存的信息及数据。有时也称作射频卡、应答器阅读器(Reader):有时也被称为查询器、通讯器或称为读出装置,用以产生发射无线电射频信号并接收由电子标签反射回的无线电射频信号,即电子标签数据,经处理后获取电子标签数据信息。同时,也可通过阅读器往电子标签内写入用户数据信息。阅读器可设计为手持式或固定式。天线(Antenna):在电子标签和阅读器间传递射频信号。第三、RFID系统的工作原理RFID系统在实际应用中,电子标签附着在待识别物体的表面,电子标签中保存有约定格式的电子数据。阅读器可无接触地读取并识别电子标签中所保存的电子数据,从而达到自动识别物体的目的。阅读器通过天线发送出一定频率的射频信号,当标签进入磁场时产生感应电苹果签名系统流从而获得能量,发送出自身的数据信息,被阅读器读取并解码后送至电脑主机进行有关处理。在电磁场系统中,阅读器(Reader)发出一个电磁(EM)波,电磁波以一个球形波向前传播。电子标签位于电磁场中,淹没在这样传播的电磁波中并从电磁波中收集能量。在任何一个点上, 可用的能量的大小与该点距发射机(阅读器天线)的距离有关。由上可知, 阅读器必须在可阅读的距离范围内产生一个合适的能量场以激励电子标签。
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