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天線射頻
  • 手機通信模塊主要由天線、射頻前端、射頻收發(fā)、基帶構成,其中射頻前端是指介于天線與射頻收發(fā)之間的通信元件,是終端通信的核心組成器件。
  • 終端設備的無線通信模塊主要分為天線、射頻前端模塊(RF FEM)、射頻收發(fā)模塊、以及基帶信號處理器四部分。其中射頻前端是無線連接的核心,是在天線和射頻收發(fā)模塊間實現信號發(fā)送和接收的基礎零件。
  • 近年來射頻識別(Radio Frequency of IdenTIficaTIo,RFID)技術的應用逐漸廣泛,同時也倍受重視。特別是UHF頻段的RFID系統,由于其傳輸距離遠、傳輸速率高,受到了更多地關注。典型的RFID系統由RFID閱讀器和標簽兩部分組成,RFID無源標簽依靠RFID閱讀器發(fā)射的電磁信號供電,并通過反射調制電磁信號與閱讀器通信。因此,RFID標簽天線設計的優(yōu)劣對其系統工作性能有關鍵的影響。
  • RFID無線射頻識別技術(Radio Frequency IdentificaTIon,RFID)的應用由來已久,最早可追溯到第二次世界大戰(zhàn)時,英國空軍飛機使用的敵我飛機識別系統。最近RFID無線射頻識別技術被廣泛應用于物品管理、車輛定位以及井下人員定位等。該技術是一種非接觸的自動識別技術,利用無線射頻信號通過空間耦合(交變磁場或電磁場)實現無接觸信息傳遞并通過所傳遞的信息達到自動識別目的。
  • 針對ZigBee室內定位設備對電磁場高效產生和準確測量的要求,分析了室內定位設備中天線與射頻接口電路設計的基本需求,給出了一種倒F型1/4波長單極子PCB板上天線及相應射頻接口的分析設計方法。通過電磁場仿真軟件Ansoft HFSS及射頻電路仿真分析軟件ADS2011對天線進行仿真,得到天線的關鍵參數仿真結果。在實際應用系統中的測試結果證明,天線及其射頻接口能夠較好地支持定位設備與定位算法的工作,且滿足定位節(jié)點設備對體積與成本方面的要求。
  • 摘要:提出一種寬帶電子標簽天線,該天線適用于多標準超高頻射頻識別(RFID)系統,由一個類偶極子輻射體和一個饋電環(huán)構成。類偶極子輻射體包含兩個變形彎折偶板子天線,這兩個變形彎折偶極子天線的長度有差別。它們可以形成兩個相近的諧振點,使得天線的阻抗(特別是虛部)在840~956 MHz的范圍內保持平穩(wěn),以獲得與芯片阻抗在較寬頻段內的良好的共軛阻抗匹配,從而使天線獲得一個非常寬的帶寬(840~975 MHz)。該帶寬足以覆蓋全球超高頻RFID頻率范圍,使得標簽可以全球通用,大大減少了重復設計工作量,有效降低了成本。最后基于仿真模型,加工了一個天線實物,實物測量結果與仿真結果吻合良好。
  • 為了緩解交通壓力,降低修路資金投入,減少車輛延誤,節(jié)能減排,設計智能交通控制是建設資源節(jié)約型社會 的必然選擇。本文設計了一種基于RFID的智能交通控制,采用RFID技術檢測交叉路口附近的車輛,智能交通控制信號機根據采集到的車輛信息,選擇合適的 路口控制模式自適應地控制車輛通行時間,從而保證車輛通行質量。
  • RFID作為一種新型自動識別技術,廣泛應用于各種人員定位系統,如礦山礦井的井下人員定位系統。該系統的成功研制與廣泛應用,有利于減少各種礦難中井下人員的傷亡,便于了解井下人員的即時動態(tài)情況。
  • 根據實例介紹GSM手機中射頻收發(fā)器接收端的低噪聲放大器(LNA)到表面聲波濾波器(SAW Filter)之間的差分匹配電路的計算方法。
  • 介紹了智能天線的起源、發(fā)展以及智能天線實驗平臺的研究概況;提出了一個智能天線實驗平臺的實現方案。該方案基于新一代數字信號處理器TMS320C6701,采用高速A/D、D/A以及零中頻I/Q調制解調技術,工作于2.4GHz,采用八元天線陣列。該平臺用于移動通信中智能天線算法、空時編碼、MIMO技術和軟件無線電技術的研究。
  • 針對靈活高效的射頻識別(radio frequency identification,RFID)天線的需求逐年遞增的現狀,給出了無源RFID標簽半波偶極子天線總體的設計方法。基于半波偶極子天線的特性以及天線的輸入阻抗與RFID標簽接收功率之間的對應關系,提出了一種應用于868~915 MHz的RFID標簽天線的優(yōu)化設計方案,并通過仿真分析了天線的阻抗特性。該方案可使天線達到較高的輸入阻抗來實現與一些RFID標簽的匹配。
  • 本文設計的電子標簽結構非常簡單,針對不同芯片的阻抗匹配方便,帶寬達到77 MHz,在867 MHz和915 MHz處有兩個諧振頻率,可同時滿足歐洲和美國的UHF射頻頻段標準。
  • 基于三角形Sierpinski微帶分形貼片,提出了一種新型的小尺寸領帶結RFID標簽天線設計。通過仿真,給出了該分形天線的端口特性,同時給出了該領帶結型Sierpinski標簽天線的諧振頻率、方向圖以及天線效率。結果表明,采用不同維數的分形結構,可以實現多頻段的工作特性,因而該天線可以很方便地應用于RFID電子標簽中。
  • 天線作為射頻識別系統設計的關鍵器件,直接影響著系統的性能。U2270B是一種典型的發(fā)射頻率為125 kHz的非接觸性IC卡射頻基站芯片。文章在介紹射頻識別系統基本原理的基礎上,說明天線設計的重要性;重點闡述U2270B基站芯片天線設計的關鍵部分和具體步驟,并通過實例作進一步說明。
  • 在RF裝置中,工作頻率增加到微波區(qū)域的時候,天線與標簽芯片之間的匹配問題變得更加嚴峻。天線的目標是傳輸最大的能量進出標簽芯片。這需要仔細的設計天線和自由空間以及其相連的標簽芯片的匹配。本文考慮的頻帶是435 MHz, 2.45 GHz 和 5.8 GHz,在零售商品中使用。
  • 在RF裝置中,工作頻率增加到微波區(qū)域的時候,天線與標簽芯片之間的匹配問題變得更加嚴峻。天線的目標是傳輸最大的能量進出標簽芯片。這需要仔細的設計天線和自由空間以及其相連的標簽芯片的匹配。本文考慮的頻帶是435 MHz, 2.45 GHz 和 5.8 GHz,在零售商品中使用。