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GHz
  • E34-2G4H20SX產(chǎn)品是億佰特研發(fā)的無線數(shù)傳模塊,工作在2.4~2.518GHz頻段,半雙工,TTL電平輸出,兼容3.3V與5V的IO口電壓,使用串口進行數(shù)據(jù)收發(fā),降低了無線應用的門檻。
  • 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的熱點研究領域。
  • TWT具有高頻率和高功率特性,但可靠性、重量和所需的支持子系統(tǒng)使其不受歡迎。LDMOS可提供高功率,但工作頻率低于5 GHz。GaAs MESFET的工作頻率非常高,但低擊穿電壓將其功率范圍限制在10 W左右。
  • FID技術有很多種,頻率從125KHz到5.8GHz,標簽分有源和無源,還有雙頻芯片及有源無源組合系統(tǒng)等,每一種技術都有不同的特點,所以要根據(jù)應用的需求選擇不同的技術,同時由于它是一種無線通訊技術,容易受到空中的各種無線信號的干擾和空間環(huán)境的影響,所以它的應用效果是和現(xiàn)場空間環(huán)境有關的,很難有一個統(tǒng)一不變的效果指標,因此,針對不同應用環(huán)境的應用技術研究是必不可少的,這就決定了RFID技術不是一下子就能夠迅速普及的,它需要有一個不斷探索和積累的過程。
  • 工作在125或134kHz低頻(LF)或者13.56MHz高頻(HF)范圍內(nèi)的電感回路無源RFID系統(tǒng),其工作距離僅限于大約1m的范圍。UHF RFID系統(tǒng)工作在860至960MHz以及2.4GHZ的工業(yè)科學醫(yī)療(ISM)頻段。其具有更長的工作距離,對無源標簽而言典型工作范圍為3至10m。標簽從閱讀器的射頻信號接收信息和工作能量。如果標簽在閱讀器的范圍內(nèi),就會在標簽的天線上感應出交變的射頻電壓。該電壓經(jīng)過整流后為標簽提供直流(DC)電源電壓。通過調(diào)制天線端口的阻抗來實現(xiàn)標簽對閱讀器的響應。這樣一來,標簽將信號反向散射給閱讀器。
  • 無線射頻識技術是利用射頻信號來識別物體的自動識別技術.RFID系統(tǒng)由電子標簽(包括芯片和標簽天線)、閱讀器(含閱讀器天線)和后臺主機組成。當前,射頻識別工作頻率包括頻率為低頻(125KHz、134KHz)、高頻頻段(13.56MHz)、UHF超高頻段(860~960MHz)和 2.45GHz以上的微波頻段等。
  • 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435MHz, 2.45 GHz 和5.8 GHz,在零售商品中使用。
  • RF(射頻)專指具有一定波長可用于無線電通信的電磁波。電磁波可由其頻率表述為:KHz(千赫),MHz(兆赫)及GHz(千兆赫)。其頻率范圍為VLF(極低頻)也即10-30KHz至EHF(極高頻)也即30-300GHz。
  • 針對頻譜特征法在設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構。設計的標簽由介質(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,該結構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。
  • 本文主要對雙頻微帶天線的理論知識進行介紹,并設計了一款諧振頻率915MHz和2.45GHz附近的雙頻RFID讀寫器微帶天線,同時,利用HFSS對天線進行仿真、優(yōu)化。最后加工實物利用微波暗室對天線的性能進行測試。
  • 本文設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)開關芯片。該電路采用深N阱體懸浮技術,在1.8V電壓供電下,該射頻開關收發(fā)兩路在0.1-1.2GHz內(nèi)的測試結果具有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。
  • 為了使RFID在物流業(yè)中有更好的應用,分別采用雙點饋電和結構變形的方法,設計并仿真了雙饋電點圓形貼片天線和寬帶雙極化全向變形倒L天線。經(jīng)HFSS仿真得出,在中心頻率點為2.85 GHz時,雙饋電點圓形貼片天線獲得了雙極化,變形倒L天線獲得了32.3%(VSWR<2)的寬帶。
  • 針對艦船電子設備分布式儀表測試系統(tǒng)在部隊應用中存在的問題,同時考慮到艦船作業(yè)對安全工作的要求,提出了基于24 GHz RFID系統(tǒng)的儀表數(shù)據(jù)安全傳輸技術。介紹了24 GHz RFID模塊文件系統(tǒng)操作流程、安全區(qū)數(shù)據(jù)組織和安全通信協(xié)議,運用屬于非對稱橢圓加密算法的ECDH算法和ECDSA算法,并采用AES128加密算法進行加密,采用TRAISP雙向鑒別技術進行實體鑒別。結合實際艦船裝備現(xiàn)場的驗證,表明此技術既滿足國軍標的要求,又保證了測試系統(tǒng)的安全性和可靠性,對提高艦船安全測試性具有顯著作用。
  • 近年來,隨著無線通信技術的飛速發(fā)展,低成本、小型化、寬頻帶的多頻天線已經(jīng)成為現(xiàn)代無線覆蓋了2. 4~ 2. 485/ 5. 15~ 5. 35/ 5. 725~ 5. 825 GHz。
  • RFID(RadioFrequencyIdentification)是一種非接觸式自動識別技術,其原理是利用射頻方式進行非接觸雙向通信,實現(xiàn)對物體的自動識別。由于具有高速移動物體識別、多目標識別和非接觸識別等特點,RFID技術強有力地推動家庭自動化、工業(yè)自動化、現(xiàn)代物流等領域的發(fā)展。本文提出一種基于2.45 GHz的有源射頻識別系統(tǒng)的方案。
  • 考慮到藥品標簽應用時所需容納的信息量,應采用半主動式及主動式電路。目前按載波頻率分為低頻射頻卡、中頻射頻卡和高頻射頻卡。低頻射頻卡主要有125kHz和134.2kHz兩種,中頻射頻卡頻率主要為13.56MHz,高頻射頻卡主要為433MHz、915MHz、2.45GHz、5.8GHz等。
  • 設計了一種短距離2.4 GHz無線通信方案,基于此方案研制的手持閱讀器和低功耗電子標簽成功應用于油田設備上。電子標簽和閱讀器分別由ARM和MSP430系列單片機控制無線收發(fā)芯片NRF24L01實現(xiàn)身份識別與數(shù)據(jù)傳輸,相關參數(shù)由軟件進行設置。手持閱讀器具有好的人機接口,電子標簽具有體積小、功耗低、性能穩(wěn)定、抗干擾能力強的特點??稍谝欢ň嚯x范圍內(nèi)實現(xiàn)誤碼率低的快速通信。
  • 本文在此基礎上,提出了一個結構更為緊湊的雙頻RFID標簽天線。此天線結構與之相比,整體長度減少了10 mm,但同樣可以獲得良好的性能。只要選擇適當?shù)鸟詈峡p隙尺寸,就可以實現(xiàn)天線的雙頻工作特性。本文所設計的雙頻天線滿足-10dB回波損耗帶寬分別是840MHz到940MHz(11%)和2.26GHz到2.56GHz(12%)。
  • 隨著無線通信技術的數(shù)據(jù)速率和傳輸距離的不斷提高,確定和解決信號完整性問題己越來越關鍵,這就要求設計人員對大量的、多條件的和多類型的網(wǎng)絡進行仿真分析。本文研究的ZigBee產(chǎn)品工作頻段為2.4GHz,該頻段比傳統(tǒng)信號傳輸速度高出許多倍,因此板卡的設計要求也復雜很多,而采用傳統(tǒng)的PCB設計經(jīng)驗是無法滿足射頻板的要求。本文提出了一種采用針對射頻電路板的信號完整性仿真技術,它可以對板上的任意多個網(wǎng)絡在不同條件下進行仿真,對仿真結果信息收集和整理,并自動輸出仿真報告。
  • 系統(tǒng)方案以儀器面板上的人機控制設定所要操作的工作頻率和基帶調(diào)制方式,經(jīng)由FPGA進行直接控制生成4種基本調(diào)制模式,即QPSK、16/64-QAM、GMSK、FSK,并將基帶I/Q兩路信號經(jīng)由串并轉換后送入AD9856將信號調(diào)制至70MHz的中頻信號,然后通過上混頻器MAX2671混頻至2450MHz的射頻信號,然后將混頻后的信號送入射頻濾波器,再由可控增益放大器將信號輸出。
  • 2.45 GHz頻段是RFID常用的頻段之一。為了實現(xiàn)一款該頻段的性能良好的天線,在改善縫隙耦合饋電天線結構的基礎上,在天線設計中融入高阻表面型微波光子晶體結構。新穎的天線結構及有效的設計思路,使天線在保持高增益的情況下,在更寬的頻帶上具有更好的穩(wěn)定性,同時也減小了天線的尺寸,使天線整體性能更加完善。
  • 提出了一種小型化的用于WLAN/WiMax通信系統(tǒng)的多頻帶印刷單極子天線。通過改進雙“G”形的振子結構,使天線能在2.4 GHz,3.5 GHz和5.5 GHz諧振,實現(xiàn)2.4/5.2/5.8 GHz wLAN和3.5/5.5 GHz WiMax頻帶的覆蓋。對加工后的天線模型測試表明,天線在工作頻帶內(nèi)具有較寬的阻抗帶寬和較好的輻射特性。因此,該天線可以應用在多頻帶無線通信系統(tǒng)中。
  • RFID 系統(tǒng)實事上已經(jīng)存在和發(fā)展了幾十年,從供電狀態(tài)來看可以分為“有源”和“無源”兩大類;從工作頻率來看,可以分為低頻(125KHz~135KHz),高頻(13.56MHz),超高頻,微波(2.45GHz,5.8GHz)等幾大類。不同的射頻識別系統(tǒng)的硬件價格差別是巨大的,而系統(tǒng)本身的特性也各不相同,系統(tǒng)的成熟度也有所不同。
  • RFID 系統(tǒng)實事上已經(jīng)存在和發(fā)展了幾十年,從供電狀態(tài)來看可以分為“有源”和“無源”兩大類;從工作頻率來看,可以分為低頻(125KHz~135KHz),高頻(13.56MHz),超高頻,微波(2.45GHz,5.8GHz)等幾大類。不同的射頻識別系統(tǒng)的硬件價格差別是巨大的,而系統(tǒng)本身的特性也各不相同,系統(tǒng)的成熟度也有所不同。
  • 針對當前涉密資產(chǎn)管理系統(tǒng)中存在的效率低下、資產(chǎn)被遮擋導致不能準確監(jiān)測、難以進行進出門判斷等問題,設計了一種基于RFID技術的涉密資產(chǎn)進出監(jiān)控管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)利用2.4 GHz RFID遠程識別技術對涉密資產(chǎn)進行實時監(jiān)測,以準確判斷資產(chǎn)動向,防止涉密資產(chǎn)非法流出。通過測試表明,該系統(tǒng)能夠有效監(jiān)管涉密資產(chǎn)的出入,比傳統(tǒng)涉密資產(chǎn)管理方式更加準確,可提高系統(tǒng)工作效率,并具有較高的可靠性和實用性。
  • 提出一種新的基于nRF2401射頻芯片和MSP430單片機的腕帶式有源電子標簽設計,包括硬件匹配電路設計、天線設計以及軟件編程設計。該有源電子標簽工作于2.45GHz,采用內(nèi)設豐富且功能強大的無線收發(fā)模塊nRF2401作為射頻前端,外圍電路極少,滿足腕帶式電子標簽體積小的設計要求;采用低功耗高性能的MSP430單片機作為微控制器,數(shù)據(jù)處理速度快并且兼顧低功耗的要求。測試結果證明,該標簽整體性能穩(wěn)定,抗干擾能力強,工作距離可達70m。
  • RFID(射頻識別)技術是從上世紀80 年代走向成熟的一項自動識別技術,近年來發(fā)展十分迅速。其技術的覆蓋范圍廣泛,許多正在應用中的自動識別技術都可以歸于RFID 技術之內(nèi),但它們的工作原理、工作頻率、技術特點、適用領域以及遵循的標準卻是不同的。 RFID 系統(tǒng)的工作頻率,主要有125KHz、13.56MHz、400MHz、860~960MHz、 2.45GHz、 5.8GHz 等多個頻段。
  • 電子標簽(RFID)依托射頻通信技術實現(xiàn)非接觸式自動識別,在電子商務的物流業(yè)務上被廣泛的應用。天線在RFID系統(tǒng)中具有重要的地位,天線設計及制造技術是RFID的核心關鍵技術之一。本文針對RFID系統(tǒng)雙頻工作的要求,設計了兩款能夠雙頻帶工作的π型分形折疊偶極子天線,使其能夠同時覆蓋現(xiàn)代電子商務物流RFID 系統(tǒng)常用的兩個工作頻段:0.902~0.928 GHz和2.4~2.483 5 GHz,且在兩個工作頻段都有較好的性能,分別仿真并測試了兩款天線的回波損耗和方向圖特性。
  • 設計了一種以PIC16F877A為主控芯片的RFID定位系統(tǒng),以低成本、低功耗的2.4 GHz CC2500作為射頻收發(fā)芯片。從硬件電路設計和軟件設計實現(xiàn)方面闡述了RFID定位系統(tǒng)設計的基本流程,并在CC2500的硬件功能基礎之上,采用二進制搜索法有效地解決了多標簽識別防碰撞的問題。通過接收標簽的RSSI值,采用LANDMARC定位算法實現(xiàn)精確定位。
  • RFID技術強有力地推動家庭自動化、工業(yè)自動化、現(xiàn)代物流等領域的發(fā)展。本文提出一種基于2.45 GHz的有源射頻識別系統(tǒng)的方案。參考ISO18000-7標準對系統(tǒng)通信協(xié)議進行了規(guī)劃,設計了硬件系統(tǒng)和基于C++的上位機及電子地圖系統(tǒng),在實驗室環(huán)境下對系統(tǒng)標簽掃描、標簽容量和識別效率進行了優(yōu)化和改善,使系統(tǒng)的可靠性和適用性得到了增強。
  • [導讀] 該RFID老人定位系統(tǒng)采用RFID有源智慧電子標簽,工作頻率在2.4GHz,不會對醫(yī)療等其他設備造成干擾。給需要追蹤監(jiān)護的老人佩戴上電子標簽,就可以將他們的即時資訊一手掌握。公寓管理人員只需通過滑鼠簡單操作便可獲知老人的即時位置以及狀態(tài)資訊,從而迅速找到他們并對其實施相應的醫(yī)療程式。
  • 美國華盛頓郵報2013年2月的一則報道顯示,美國政府正在征集無線電頻譜,旨在建立全國免費的公共超級Wi-Fi無線網(wǎng)絡。此前,美國已經(jīng)在較長時間內(nèi)推進公共無線網(wǎng)絡的發(fā)展,并取得了一定的成績。