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實(shí)際測(cè)試
  • 采用有限元的方法對(duì)一選定天線的場(chǎng)強(qiáng)進(jìn)行仿真分析,并結(jié)合實(shí)際測(cè)試來研究和論證的。工作頻率為13.56 MHz。基于亥姆霍茲線圈磁場(chǎng)疊加的原理,考慮在工作天線附近增加一開路線圈,區(qū)別是線圈與工作天線不直接相連。在電磁場(chǎng)環(huán)境下,附加的開路線圈感應(yīng)出相應(yīng)的電流和磁場(chǎng)進(jìn)而對(duì)工作天線產(chǎn)生影響,并且改善工作天線的阻抗,通過調(diào)整附加線圈與工作天線之間的距離來增強(qiáng)所需位置的場(chǎng)強(qiáng)。此方法分析了附加線圈與工作天線之間不同的位置、距離以及附加線圈的大小和通斷等情況,給出了這些情況下工作天線的電流和磁場(chǎng)的變化。通過仿真和實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)表明此方法的有效性。
  • NFC即近場(chǎng)通信,它是一種非接觸式識(shí)別和互聯(lián)技術(shù)。作為一項(xiàng)新的技術(shù),目前在手機(jī)中得以逐漸的推廣開來,具有廣闊的商業(yè)應(yīng)用前景,成為將來手機(jī)應(yīng)用的必備功能。本文側(cè)重于對(duì)手機(jī)NFC天線設(shè)計(jì)的探討,分析各種材料,走線,布局對(duì)NFC設(shè)計(jì)參數(shù)的影響,通過對(duì)NFC天集總參數(shù)的理論分析和計(jì)算并同實(shí)際測(cè)試結(jié)果相對(duì)比,進(jìn)一步的總結(jié)和驗(yàn)證NFC天線重要參數(shù)的設(shè)計(jì),提出NFC天線的設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則和方法。
  • 該方案將RFID閱讀器和ZigB ee終端集成為ZigBee-RFID節(jié)點(diǎn),可實(shí)現(xiàn)兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)的混合組網(wǎng)。實(shí)際測(cè)試結(jié)果表明,本設(shè)計(jì)可以使RFID系統(tǒng)和ZigBee網(wǎng)絡(luò)良好的結(jié)合,從而解決傳統(tǒng)RFID閱讀器布局受限的問題,具有一定的實(shí)用性和推廣價(jià)值。
  • 本文介紹了超高頻射頻識(shí)別(RFID)標(biāo)簽靈敏度測(cè)試的原理、參數(shù)和實(shí)踐。其中詳細(xì)分析了靈敏度測(cè)試各項(xiàng)指標(biāo)的物理意義和測(cè)試方法,給出了典型測(cè)試條件下發(fā)射功率、傳輸損耗、接收功率等參數(shù)的典型值。本文還提供了實(shí)際測(cè)試案例。
  • 本文基于ISO/IEC 18000-6C標(biāo)準(zhǔn),給出了UHF無源電子標(biāo)簽芯片模擬電路的設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)結(jié)果表明電路具有很高的整流效率,滿足了設(shè)計(jì)要求。下一步的研究將進(jìn)行標(biāo)簽芯片的版圖設(shè)計(jì)和流片,用實(shí)際測(cè)試結(jié)果來進(jìn)一步驗(yàn)證設(shè)計(jì)的有效性。
  • 本文通過對(duì)比研究GB/T 20851和ISO 18000-6C的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議,客觀地分析和評(píng)價(jià)了兩種技術(shù)方案的安全性能。然而,系統(tǒng)的安全需求是與實(shí)際應(yīng)用密切相關(guān)的,不同技術(shù)方案的安全性能實(shí)際表現(xiàn)如何,需要通過理論分析與實(shí)際測(cè)試獲取大量的數(shù)據(jù),以數(shù)據(jù)為技術(shù)選型提供充分、科學(xué)的參考依據(jù)。
  • 傳統(tǒng)射頻識(shí)別(RFID)防偽系統(tǒng)僅利用標(biāo)簽編碼的唯一性完成,存在著非法讀寫器惡意讀取和假數(shù)據(jù)欺騙的安全隱患。針對(duì)上述缺點(diǎn),介紹了一種新的基于RFID技術(shù)的防偽讀寫器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn),探討了利用RFID和GSM通信,對(duì)讀寫器和商品編碼進(jìn)行雙重認(rèn)證的防偽驗(yàn)證機(jī)制。建立了商品防偽模型,并進(jìn)行了實(shí)際測(cè)試。結(jié)果表明,系統(tǒng)能夠安全、高效地運(yùn)行。
  • 本文對(duì)目前中國(guó)已經(jīng)頒布應(yīng)用許可的840~845 MHz頻段和920~925 MHz頻段的RFID應(yīng)用[4]與相鄰頻段上其它無線通信系統(tǒng)的電磁兼容性進(jìn)行了研究,并進(jìn)行了實(shí)際測(cè)試。
  • 實(shí)現(xiàn)了一種基于MP300讀卡器電路的射頻前端電路仿真模型。通過對(duì)讀卡器的發(fā)射線圈及場(chǎng)強(qiáng)標(biāo)定線圈等進(jìn)行分析和建模,結(jié)合ISO14443對(duì)RFID模擬前端電路的要求,搭建了與測(cè)試條件高度吻合的仿真電路模型。模型中射頻發(fā)射線圈、場(chǎng)強(qiáng)標(biāo)定線圈及標(biāo)簽線圈之間的電磁耦合用耦合系數(shù)k表示。經(jīng)測(cè)試驗(yàn)證,該仿真模型在1.5 A/m~7.5 A/m場(chǎng)強(qiáng)下對(duì)待測(cè)卡片電源獲取、時(shí)鐘獲取、信號(hào)解調(diào)、信號(hào)調(diào)制及信號(hào)串?dāng)_等方面的仿真結(jié)果與實(shí)際測(cè)試結(jié)果的一致性較好,能幫助模擬前端芯片設(shè)計(jì)快速收斂至設(shè)計(jì)目標(biāo)。
  • 為實(shí)現(xiàn)高增益低旁瓣的定向天線,設(shè)計(jì)了一種采用介質(zhì)基片集成波導(dǎo)實(shí)現(xiàn)縫隙天線陣,并在輻射縫隙兩邊增加扼流槽,與傳統(tǒng)的介質(zhì)基片集成波導(dǎo)相比,大幅增加了帶寬。最后實(shí)現(xiàn)了一介質(zhì)基片集成波導(dǎo)天線陣,其帶寬增加了8%,實(shí)際測(cè)試表明該天線具有高增益,低旁瓣,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
  • 設(shè)計(jì)了一個(gè)工作頻段為902 MHz~928 MHz、輸出功率為32 dBm、應(yīng)用于讀卡器系統(tǒng)的末級(jí)功率放大器。為了在工作頻段內(nèi)實(shí)現(xiàn)平坦的功率增益并獲得良好的輸入、輸出駐波比,本功率放大器采用平衡放大技術(shù)設(shè)計(jì)。仿真優(yōu)化和實(shí)際測(cè)試表明,在整個(gè)工作頻段內(nèi)放大器的增益平坦度小于±0.5 dB,輸入、輸出駐波比小于1.5,完全滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)要求。
  • 設(shè)計(jì)了一個(gè)工作頻段在902 MHz~928 MHz,輸出功率為19 dBm、功率增益高達(dá)27 dBm、應(yīng)用于射頻識(shí)別(RFID)系統(tǒng)的驅(qū)動(dòng)級(jí)功率放大器。為縮短功率放大器的研發(fā)周期并提高其開發(fā)的成功率,設(shè)計(jì)運(yùn)用了仿真優(yōu)化和實(shí)際測(cè)試相結(jié)合的方法。測(cè)試結(jié)果與仿真結(jié)果的高度一致性驗(yàn)證了這種方法的有效性。
  • 簡(jiǎn)要介紹了ZigBee技術(shù)協(xié)議以及CC2420和MMA7260的性能和特點(diǎn),設(shè)計(jì)了一種基于CC2420和MMA7260的無線傳感器數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),給出了具體的軟、硬件設(shè)計(jì)方法以及實(shí)際測(cè)試結(jié)果。該系統(tǒng)選用高靈敏度的三軸加速度傳感器芯片MMA7260來采集機(jī)構(gòu)的振動(dòng)加速度信號(hào),再通過支持ZigBee無線傳輸協(xié)議的CC2420把數(shù)據(jù)發(fā)送給接收裝置。