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RFID標簽芯片
  • 魚用電子標簽可以通過注射器植入或使用RFID魚類無線射頻電子標簽探測儀進行識別。
  • 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。因為低頻125kHz、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的熱點研究領(lǐng)域。
  • 首先弄清無源標簽的供電機理,繼而針對UHF RFID空中接口的應(yīng)用環(huán)境進行分析,才可能尋得完整的解決方案。
  • 發(fā)射時,把邏輯電路處理過的發(fā)射基帶信息調(diào)制成的發(fā)射中頻,用TX-VCO把發(fā)射中頻信號頻率上變?yōu)?90M-915M(GSM)的頻率信號。經(jīng)功放放大后由天線轉(zhuǎn)為電磁波輻射出去。
  • 國內(nèi)在超高頻自動識別技術(shù)研發(fā)上滯后國際2-3年,雖形成一批專利技術(shù),但數(shù)量較少。超高頻RFID的核心技術(shù)主要包括:防碰撞算法、低功耗芯片設(shè)計、UHF電子標簽天線設(shè)計、測試認證等方面。
  • 針對頻譜特征法在設(shè)計無芯片標簽中面臨的編碼容量與標簽尺寸的矛盾問題,提出了一種新型無芯片標簽結(jié)構(gòu)。設(shè)計的標簽由介質(zhì)集成波導和位于表面貼片上的互補分裂環(huán)構(gòu)成。標簽諧振頻率可通過調(diào)節(jié)互補分裂環(huán)內(nèi)外環(huán)的開口角度實現(xiàn),其中外環(huán)負責大范圍的頻率粗調(diào),內(nèi)環(huán)用于小范圍的頻率細調(diào)。標簽工作于4 GHz~6 GHz頻率范圍,尺寸為25 mm×15 mm,編碼密度高達4.86 bit/cm2。通過仿真驗證了與理論分析的一致性,相比傳統(tǒng)的無芯片標簽,該結(jié)構(gòu)可以在不增大標簽尺寸的前提下提高編碼容量,同時介質(zhì)集成波導為標簽提供了高選擇性,使標簽保持了較高的頻譜分辨率。
  • 英特爾、微軟、IBM、NEC、日立、訊寶等巨頭企業(yè),都對RFID技術(shù)傾注了巨大的熱情。TI,Intel等美國集成電路廠商目前都在RFID領(lǐng)域投入巨資進行RFID芯片開發(fā),IBM、Microsoft等也在積極開發(fā)相應(yīng)的軟件及系統(tǒng)來支持RFID的應(yīng)用,而菲利普電子公司則是RFID芯片制造業(yè)的領(lǐng)頭產(chǎn)商。故本文以Philips生產(chǎn)的Mifare lS50為例子,剖析RFID卡的結(jié)構(gòu)及其芯片的通訊、存儲技術(shù)。該卡的RFID芯片所具有的獨特的MIFARE RF(射頻)非接觸式接口標準已被制定為國際標準ISO/IEC 14443 TYPE A標準,其應(yīng)用很廣泛。
  • DIP封裝全稱是雙排直立式封裝(Dual Inline Package)。這種封裝方式看起來會像條黑色蜈蚣,讓人印象深刻,是最早采用的 IC 封裝技術(shù),具有成本低廉的優(yōu)勢,適合小型且不需接太多線的芯片。缺點是此封裝大部分采用的是塑料,散熱效果較差,無法滿足現(xiàn)行高速芯片的要求。
  • 到2016年RFID技術(shù)在我國圖書館實踐運行使用已經(jīng)整整十年時間,從當初零星之火到如今在圖書館業(yè)內(nèi)的廣泛應(yīng)用,可以說RFID 技術(shù)在圖書館的深入應(yīng)用,促進了圖書館服務(wù)模式、管理平臺、服務(wù)內(nèi)容等多方面的發(fā)展和變革,不僅使傳統(tǒng)的流通方式發(fā)生了很大的變化,更拓展了服務(wù)的空間和時間。對圖書館員來說,使用RFID技術(shù)不僅減輕了工作的難度,還提高了服務(wù)的效能。
  • 隨著RFID電子標簽的普及與應(yīng)用,其工藝技術(shù)也逐漸完善與成熟。下文就為大家介紹RFID電子標簽天線的制作方法和模切工藝。
  • 在電子商務(wù)高速發(fā)展的今天,目前國內(nèi)每天1億個包裹,未來10年每天包裹量或?qū)⑦_10億件。對于物流業(yè)這種對人力成本敏感的產(chǎn)業(yè)來說,機器視覺具有高度自動化、高效率、高精度和環(huán)境適應(yīng)強等優(yōu)點,為高速發(fā)展的物流分揀系統(tǒng)打開“新視界”。物流行業(yè)正從人工分揀向智能化、自動化方向快速演進。
  • 同國內(nèi)很多的服裝企業(yè)一樣,海瀾之家很早就意識到了科技力量的重要性,較早的介入了以條碼技術(shù)為代表的供應(yīng)鏈管理,陸續(xù)在出入庫和盤點環(huán)節(jié),以掃描條碼的方式進行,從一定程度上提高了供應(yīng)鏈管理的信息化水平。但受制于條碼識別穿透力差,必須在較小的距離內(nèi)才能感應(yīng)到,條碼識別過程不可以批量讀取,條碼識別過程存在很多的誤讀情況,另外條形碼本身所能表示的信息太單一,不能對某件服飾進行更多描述的特性,海瀾之家意識到服裝供應(yīng)鏈的信息化管理還有很大的提升空間。
  • 在IC表面加上適量的助焊膏,用電烙鐵將IC上的殘留焊錫去除(注意最好不要使用吸錫線去吸,因為對于那些軟封裝的IC例如摩托羅拉的字庫,如果用吸錫線去吸的話,會造成IC的焊腳縮進褐色的軟皮里面,造成上錫困難),然后用天那水洗凈。
  • 介紹了UHF RFID無源標簽的供電特點,即采用無線功率傳輸供電,或利用片上儲能電容充放電實現(xiàn)對芯片電路供電。同時為保證通信需求,應(yīng)該做到充電與放電供需平衡,可取的設(shè)計是將標簽所接收的射頻能量大部分用于浮充供電;為集中更多能量用于浮充供電,應(yīng)當盡量減少射頻能量的其它應(yīng)用消耗,包括接收時段的解調(diào)解碼、應(yīng)答時段的調(diào)制和發(fā)送。
  • 針對近距離無線傳輸系統(tǒng)中nRF2401芯片在實際應(yīng)用中存在的數(shù)據(jù)丟失問題,提出一種對通信協(xié)議加以擴展的解決辦法,并在用單片機與該芯片設(shè)計的實驗電路上給予證明,給出了程序開發(fā)流程及硬件接口電路。實驗結(jié)果分析表明,此方法可以有效解決數(shù)據(jù)丟失的問題,實現(xiàn)可靠的無線數(shù)據(jù)傳輸。
  • 對于 UHF 頻段RFID 標簽的研究,國際上許多研究單位已經(jīng)取得了一些出色的成果。例如,Atmel 公司在JSSC 上發(fā)表了最小RF 輸入功率可低至 16.7μW的UHF 無源RFID 標簽。這篇文章由于其超低的輸入功率,已經(jīng)成為RFID 標簽設(shè)計的一篇經(jīng)典文章,被多次引用。在 2005 年,JSSC 發(fā)表了瑞士聯(lián)邦技術(shù)研究院設(shè)計的一款最小輸入功率僅為2.7μW,讀寫距離可達12m 的2.45G RFID 標簽芯片。在超 小、超薄的RFID 標簽設(shè)計上,日本日立公司在2006年ISSCC 會議上提出了面積僅為0.15mm×0.15mm,芯片厚度僅為.5μm 的 RFID 標簽芯片。國內(nèi)在RFID 標簽領(lǐng)域的研究,目前與國外頂尖的科研成果還有不小的差距,需要國內(nèi)科研工作者加倍的努力。
  • 本文設(shè)計了一種低插入損耗、高隔離度的全集成超寬帶CMOS射頻收發(fā)開關(guān)芯片。該電路采用深N阱體懸浮技術(shù),在1.8V電壓供電下,該射頻開關(guān)收發(fā)兩路在0.1-1.2GHz內(nèi)的測試結(jié)果具有0.7dB的插入損耗、優(yōu)于-20dB的回波損耗以及-37dB以下的隔離度。
  • 耗材市場的巨大利潤也使其成為不法分子的造假目標,致使市場出現(xiàn):假貨橫行下,品牌信譽嚴重受損;假貨難辨真?zhèn)?,搶占正品市場,消費者利益受損;直接導致消費者忠誠度降低,直接影響企業(yè)利益,擾亂市場格局。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用,為產(chǎn)品的革新帶來了可能,解決產(chǎn)品防偽、經(jīng)銷及售后問題,而具體到凈化效果的實現(xiàn)上,則需要深厚的專業(yè)經(jīng)驗和龐大的行業(yè)數(shù)據(jù)。
  • 對比GB29768和國際標準ISO 18000-6C,分析了GB29768針對我國國情的協(xié)議改進和優(yōu)勢,并著重介紹了RFID 標簽的安全協(xié)議。在此基礎(chǔ)上,詳細介紹了一款基于自主協(xié)議的國產(chǎn)自主超高頻射頻識別標簽芯片,并給出了設(shè)計這款芯片的關(guān)鍵技術(shù)。
  • 借助BIM技術(shù),可以有效地提高裝配式建筑的設(shè)計、生產(chǎn)和施工水平,使裝配式建筑從設(shè)計到運維的生產(chǎn)鏈條更加緊密、合理,在我國建筑業(yè)實現(xiàn)節(jié)能減排、減少污染、促進建筑行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型過程中,能夠發(fā)揮相當積極的作用。
  • 本文在研究了ISO/IEC14443標準以及相關(guān)的金融標準基礎(chǔ)上,基于RC632射頻收發(fā)芯片,對非接觸式CPU卡和終端機具之間通信所采用的空中傳輸協(xié)議進行了設(shè)計與實現(xiàn),并進行有關(guān)測試,給出測試結(jié)果。
  • 目前,VICC的數(shù)字部分的控制器有兩種:嵌入式CPU和狀態(tài)機。嵌入式CPU設(shè)計較為靈活,能實現(xiàn)較為復雜的加密算法,但是功耗較大、成本高;而狀態(tài)機則功耗低、成本低,因而在注重功耗和成本的RFID市場獲得了廣泛應(yīng)用,也為本文所采用。
  • 本文討論了RFID芯片模擬前端的實現(xiàn)方法,在電源產(chǎn)生、數(shù)據(jù)收發(fā)方面采用了新技術(shù),并且從整個系統(tǒng)上作了優(yōu)化,簡化了模擬前端的設(shè)計,使整個系統(tǒng)更可靠。該芯片已通過小額支付與門禁系統(tǒng)的實驗室測試,其對惡劣外界干擾的抵御能力需要進一步測試與改進。
  • 設(shè)計了一款以ARM7 芯片AT91SAM7X256 為核心,μC/OS-II 為操作系統(tǒng)的基于Zigbee 技術(shù)無線投票基站。該基站用于連接Zigbee 網(wǎng)絡(luò)和以太網(wǎng)。實現(xiàn)了無線投票表決器遠程監(jiān)控和多會議室同時投票功能。主要分析了該基站的軟件設(shè)計,介紹了基站如何建立無線投票表決器網(wǎng)絡(luò),收集表決器的投票情況,接受遠程監(jiān)控訪問的過程。并且對其硬件平臺的結(jié)構(gòu)做了相應(yīng)描述。
  • 本文設(shè)計了完整的智能車庫控制系統(tǒng),車庫模型總體采用“回”字設(shè)計方案,此方案在模型車庫中已經(jīng)通過驗證和實際的信息采集,能夠滿足實際運用。硬件部分以STC公司生產(chǎn)的STC 11F32XE單片機作為控制核心,對系統(tǒng)硬件進行了總體設(shè)計。
  • 本實用新型涉及射頻識別技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種可密集讀取的超寬帶電子標簽。
  • 提出了一種基于ISO/IEC15693 協(xié)議的標簽芯片編解碼系統(tǒng)設(shè)計的實現(xiàn)方法,使編解碼更加完整準確。采用Verilog HDL建立RTL模型,用ModelSim進行功能仿真,并在Altera DE2-115與射頻前端搭建的平臺上進行了FPGA驗證。最后不僅功能驗證正確,而且比協(xié)議中要求的識別凹槽寬度范圍廣,處理更加靈活,同時減小了射頻前端模擬解調(diào)的壓力。對其他編解碼系統(tǒng)的實現(xiàn)也有一定的借鑒意義。
  • UHF RFID是一款超高頻射頻識別標簽芯片。該芯片采用無源供電方式:在收到載波能量后,RF前端單元產(chǎn)生Vdd電源信號,供給整芯片工作。由于供電系統(tǒng)的限制,該芯片無法產(chǎn)生較大的電流驅(qū)動,因此低功耗設(shè)計成為芯片研發(fā)過程中的主要突破點。
  • 香港眾浩科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的“眾浩”RFID智慧汽車控制系統(tǒng)在汽車中的應(yīng)用,是RFID技術(shù)轉(zhuǎn)化為高科技產(chǎn)品的成果。它運用RFID技術(shù),實現(xiàn)了無匙開、關(guān)汽車門,自動升窗及防盜報警的功能。詳細功能如下:
  • 無線射頻技術(shù) RFID(radio frequency identification)是20 世紀90 年代興起的一種非接觸的自動識別技術(shù),利用其射頻信號空間傳播的特性——通過空間耦合(交變磁場或電磁場)實現(xiàn)無接觸信息傳遞,并通過所傳遞的信息來實現(xiàn)對被識別物體的自動識別。識別過程不需要物理接觸,不需要人工管理即可完成標簽信息的寫入和讀取。采用RFID 技術(shù),可以一次性實現(xiàn)對多個目標以及運動目標的識別。此外,電子標簽是可讀寫的,能儲存大量信息,安全性保密性強,并且不怕外部灰塵、污漬等,具有較強的環(huán)境適應(yīng)能力。
  • 社會節(jié)奏的加快導致人們照顧小孩(尤其是嬰幼兒)、老人的時間和精力都大為減少,而嬰幼兒患肺炎等一系列疾病都會在其體溫、呼吸頻率等指標上得以反映(醫(yī)學表明肺炎患者的呼吸頻率明顯異常),老年疾病則體現(xiàn)在血壓等指標上。
  • 本文介紹了一種讀寫器的編解碼部分由FPGA來完成的設(shè)計方案,由FPGA負責前向鏈路的PIE編碼和后向鏈路的FM0/miller解碼,且解碼模塊可對標簽突發(fā)傳來的數(shù)據(jù)立即檢測并實施解碼,實現(xiàn)了較快的解碼速率。FPGA選用的是Altera公司的EP1C3T100C6芯片。