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RFID應(yīng)答器
  • RFID常用工作頻率包括低頻125kHz、134.2kHz.高頻13.56MHz,超高頻860~930MHz,微波2.45GHz,5.8GHz等。因?yàn)榈皖l125kHz、134.2kHz,高頻13.56MHz系統(tǒng)以線圈作為天線,采用電感禍合的方式,其工作距離較近,一般不超過(guò)1.2m,帶寬在歐洲及其他地區(qū)限制為幾千赫茲。但超高頻(860~93Uh1Hz)和微波(2.45GHz,5.8GHz)可以提供更遠(yuǎn)的工作距離,更高的數(shù)據(jù)速率,更小的天線尺寸,因此成為RFID的熱點(diǎn)研究領(lǐng)域。
  • 文章介紹了RFID技術(shù)的分類(lèi)、組成及基本原理,完成了基于T89C2051的RFID技術(shù)的實(shí)現(xiàn)方案,系統(tǒng)的介紹由低電壓、高性能的T89C 2051控制的無(wú)源應(yīng)答器和外置單電源供電的閱讀器組成。而無(wú)源應(yīng)答器所需的工作能量是從閱讀器發(fā)出的射頻波束經(jīng)空間高頻交變磁場(chǎng)耦合而獲取,再經(jīng)整流、濾波、存儲(chǔ)后來(lái)提供應(yīng)答器所需要的工作電壓。當(dāng)應(yīng)答器進(jìn)入發(fā)射天線覆蓋區(qū)域時(shí),應(yīng)答器以耦合方式獲得能量;將自身編碼等信息通過(guò)發(fā)送天線發(fā)送出去,接收天線接收到信號(hào),經(jīng)閱讀器對(duì)接收的信號(hào)進(jìn)行濾波放大后,由單片機(jī)控制發(fā)光二極管顯示。
  • 本設(shè)計(jì)中應(yīng)答器標(biāo)簽的頻率為125 kHz,線圈的電感L約1.35 mH,這樣可由式(3)計(jì)算出電容C的容值。另外通過(guò)調(diào)節(jié)電阻R(注意線圈也含有一定的電阻)來(lái)調(diào)節(jié)品質(zhì)。
  • 內(nèi)容摘要:采用RFID(射頻識(shí)別)芯片IA4420設(shè)計(jì)了一款主動(dòng)式應(yīng)答器,主要應(yīng)用于礦井安全生產(chǎn)管理。其工作中心頻率為905 MHz,數(shù)據(jù)通信的核心部分是印刷偶極子天線,從仿真結(jié)果來(lái)看:其相對(duì)帶寬約為40%,增益約為4.236 dB,輸入阻抗接近純電阻50 Ω,性能參數(shù)較好。
  • 摘要:文章介紹了RFID技術(shù)的分類(lèi)、組成及基本原理,完成了基于T89C2051的RFID技術(shù)的實(shí)現(xiàn)方案,系統(tǒng)的介紹由低電壓、高性能的T89C 2051控制的無(wú)源應(yīng)答器和外置單電源供電的閱讀器組成。而無(wú)源應(yīng)答器所需的工作能量是從閱讀器發(fā)出的射頻波束經(jīng)空間高頻交變磁場(chǎng)耦合而獲取,再經(jīng)整流、濾波、存儲(chǔ)后來(lái)提供應(yīng)答器所需要的工作電壓。當(dāng)應(yīng)答器進(jìn)入發(fā)射天線覆蓋區(qū)域時(shí),應(yīng)答器以耦合方式獲得能量;將自身編碼等信息通過(guò)發(fā)送天線發(fā)送出去,接收天線接收到信號(hào),經(jīng)閱讀器對(duì)接收的信號(hào)進(jìn)行濾波放大后,由單片機(jī)控制發(fā)光二極管顯示。
  • 本文提出了一種符合ISO/IEC18000-6B標(biāo)準(zhǔn)的高性能低功耗無(wú)源超高頻(UHF)射頻識(shí)別(RFID)應(yīng)答器芯片的射頻電路。該射頻電路除天線外無(wú)外接元器件,通過(guò)肖特基二極管整流器從射頻電磁場(chǎng)接收能量。
  • 本文論述了無(wú)線射頻識(shí)別技術(shù)(RFID)的主要工作原理及應(yīng)用于當(dāng)今智能交通管理領(lǐng)域的設(shè)計(jì)和構(gòu)思。經(jīng)過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外成功案例的考察表明,該文論述的RFID智能交通管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)是可行、實(shí)用和高效的,在智能交通管理領(lǐng)域具有較高的推廣價(jià)值。
  • 該文介紹了射頻識(shí)別技術(shù),描述了射頻識(shí)別系統(tǒng)的組成和工作原理,介紹了該技術(shù)在煤礦中的應(yīng)用。
  • 用于射頻識(shí)別(RFID)電路的應(yīng)答器設(shè)計(jì)必須借助應(yīng)用低功耗電路來(lái)克服其所面臨的許多挑戰(zhàn)。RFID應(yīng)答器電路必須是低成本的,并且必須在有限的電源條件下滿足長(zhǎng)期工作。先前的一系列文章提出了設(shè)計(jì)RFID應(yīng)答器集成電路(IC)的基本設(shè)計(jì)策略,以及如何在不同的電路中應(yīng)用這些策略。在這一系列連載文章的最后,將探討某些先進(jìn)的RFID應(yīng)答器設(shè)計(jì)策略,其主要目標(biāo)是節(jié)省功耗并降低成本。
  • UHF RFID應(yīng)答器的一個(gè)主要設(shè)計(jì)約束是功率估算,它必須為數(shù)字模塊提供幾十μW的功率。如果要增加工作距離,則必須增加功率。另一個(gè)設(shè)計(jì)約束條件是芯片尺寸,通常選擇尺寸盡可能小的IC。在迄今為止涉及最簡(jiǎn)單的RFID發(fā)射應(yīng)答器中,整流器和數(shù)字模塊這兩個(gè)部分的功耗最大。數(shù)字模塊的不同性能參數(shù)使設(shè)計(jì)工程師可以在不同的設(shè)計(jì)約束之間進(jìn)行折衷,包括架構(gòu)、邏輯類(lèi)型和綜合過(guò)程中最優(yōu)化的面積/功耗。
  • UHF RFID應(yīng)答器的一個(gè)主要設(shè)計(jì)約束是功率估算,它必須為數(shù)字模塊提供幾十μW的功率。如果要增加工作距離,則必須增加功率。另一個(gè)設(shè)計(jì)約束條件是芯片尺寸,通常選擇尺寸盡可能小的IC。在迄今為止涉及最簡(jiǎn)單的RFID發(fā)射應(yīng)答器中,整流器和數(shù)字模塊這兩個(gè)部分的功耗最大。數(shù)字模塊的不同性能參數(shù)使設(shè)計(jì)工程師可以在不同的設(shè)計(jì)約束之間進(jìn)行折衷,包括架構(gòu)、邏輯類(lèi)型和綜合過(guò)程中最優(yōu)化的面積/功耗。