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RFID标签
  • RFID标签除了芯片以外,外围器件仅有天线,然而天线部分的重要性往往会被人们所忽略,当人们在设计完芯片以后才会发现天线成为了应用中最大的障碍。因为从一开始便没有考虑到芯片与天线的匹配问题,而这一点又决定了标签是否可以正常工作以及工作的距离有多远,因此天线的设计应当与芯片的技术同步,并需要相互配合才能设计出符合要求的RFID标签。
  • RFID的英文全称为Radio Frequency Identification,即无线射频标识,这是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。RFID是一门独立的将不同的跨学科的专业技术综合在一起,如高频技术、微波与天线技术、电磁兼容技术、半导体技术、数据与密码学、制造技术和应用技术等。
  • RFID标签芯片的灵敏度是芯片刚刚被激活所需的最小能量。灵敏度是标签芯片最重要的性能指标,它的大小直接影响RFID标签的性能,例如标签读/写距离等。因此标签芯片灵敏度准确测试是芯片测试的重要内容之一。
  • 在一些大型科研单位里,有许多不同功能类型的实验室,承担不同的实验项目,其侧重点可能有所不同。由于业务相关性,其中有许多实验仪器可以共用,但由于信息共享不足,导致许多实验仪器利用率不高,造成资源浪费。同时由于实验仪器价格昂贵,大小不一,功能各异,有时造成仪器难以清点,容易丢失或分类不清。
  • 标签由在矩形介质板上蚀刻的多个按规律排列的直角型谐振器构成,标签结构对于多种极化方向的入射波都有着良好的稳定性。同时提出了一种新的无芯片标签编码方法,在不增加谐振器间相互耦合的前提下,使标签的编码密度增加了一倍。相比于传统的无芯标签,该标签具有尺寸小和编码密度高等优点,标签采用单层导体结构能被直接印制在ID卡甚至纸张上。
  • 射频标签是产品电子代码(EPC)的物理载体,附着于可跟踪的物品上,可全球流通并对其进行识别和读写。RFID(Radio Frequency Identification)技术作为构建"物联网" 的关键技术近年来受到人们的关注。
  • 射频识别是一种使用射频技术的非接触自动识别技术,具有传输速率快、防冲撞、大批量读取、运动过程读取等优势,因此,RFID技术在物流与供应链管理、生产管理与控制、防伪与安全控制、交通管理与控制等各领域具有重大的应用潜力。从RFID技术原理上看,RFID标签性能的关键在于RFID标签天线的特点和性能。
  • 随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读器供电(无源标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源标签和有源标签)。由于亚微型无源CMOS标签的成本降低,库存和其他应用迅速增加。一些评估表明,随着无源标签的价格持续下降,几乎每一个售出产品的内部都将有一个RFID标签。
  • 在传统的汽车总装线中每一条总装线往往只装配同一型号的汽车,因此装配工人装配效率较高并且也不容易出错,但现在随着汽车制造业的不断发展,传统的制造方式和技术已经满足不了现代汽车的制造要求。
  • 20世纪40年代初期,雷达的改进和应用催生了无线射频识别(RFID)技术。经历了漫长的探索阶段,目前,RFID已经在公共安全、生产制造、物流管理等领域起到了举足轻重的作用。
  • 基于 NI TestStand 管理软件,设计了一套测试软件,实现了对符合 ISO/IEC 18000-63 协议的芯片清点功能的测试。本测试软件使用 NI RFID 测试仪,根据测试设计人员的需求开发出自动化测试序列,自动完成与被测芯片的通信交互,实现对响应的判断,并完成结果的保存。该软件充分采用了 NI TestStand,相比之前测试清点功能的传统的手动测试、半自动测试,测试时间分别缩短了 5/6、2/3。实践证明,使用本测试软件可以提高对超高频电子标签开展功能测试的效率。
  • NFC技术由免接触式射频识别(RFID)演变而来,RFID的传输范围可以达到几米、甚至几十米,只能实现信息的读取以及判定,而NFC技术则强调的是信息交互。近场通信是工作在13.56MHz频率运行于20厘米距离内,其传输速度有106Kbit/秒、212Kbit/秒或者424Kbit/秒三种。
  • 射频识别系统在过去的几年中有了显著的改善,现在实现了接近百分之百的读取率并实现了RFID专家的愿景。要实现一个运行如此良好的系统,必须考虑到许多因素,并做出正确的选择。
  • 广电运营商的网络建设,由初期的同轴电缆网络,到光纤同轴混合(HFC)网络,再到现在的光纤到户(FTTH)网络。 广电网络的结构日趋复杂, 规模日趋庞大。 随着“三网融合”工作的推进,广电网络公司的业务范围不断拓展,国家不断推进智慧城市、美丽乡村、雪亮工程,需要海量光纤来支撑, 广电运营商能够提供相应的服务能力以及不断增加或更新的业务。
  • RFID是射频识别技术的统称,同条形码、IC卡等其他识别方式相同,其基本功能是识别目标物品的唯一标识符(UID),所不同的是以射频传输方式来完成非接触式的自动识别,并实现运动目标与多目标的识别。
  • 在智能物流管理系统中,可以组建对应的区域特殊功能,比如能够将录入系统具体分为三类,在入库产品、在库产品和出库产品中各配置相应的手持读写器,在数据采集完毕,又能将智能物流管理系统的职能分为入库管理、库存管理、商品管理、出库管理、检测分析等模块,通过这些模块共同组建智能物流管理系统。
  • 电力计量中心是电力行业的电能计量检测机构,承担辖区内电能计量器具安全生命周期管理的职能,包括采购、仓储、检测、配送、安装、运行监测等各个环节。随着城网改造和居民一户一表工作的深入进行,电力新装用表数量急剧增加,传统的计量中心难以满足要求。
  • 糖尿病是一种使人衰弱的疾病,全世界大约有3亿6600万人。它今天的治疗要求病人定期进行自我血糖测量,通过穿刺皮肤来抽血。这是一个痛苦的过程,不断重复,有助于病人的痛苦。那么,如果证明射频技术可以消除抽血的必要性呢?近场通信(NFC)是一种射频协议,用于在接近或接触的设备之间交换数据(相距10厘米)。由于Android操作系统在智能手机和平板电脑上的支持,现在它已被广泛采用。
  • 条形码是一种信息的图形化表示方法,可以把信息制作成条形码,然后用相应的扫描设备把其中信息输入到计算机中。当前比较常见的是一维条码和二维条码。
  • 既然溯源体系建设有如此重大的作用,那么我国的发展现状究竟如何呢?本篇就带大家了解一下溯源“扫一扫”背后的技术手段。
  • 天线制造技术在低频段主要是线圈绕制法,一般的超高频和高频天线制造方法主要存在蚀刻法,电镀法,印刷法。
  • 射频识别技术(RFID),是20世纪80年代发展起来的一种新兴自动识别技术,射频识别技术是一项利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。
  • 射频识别即RFID技术,又称电子标签、无线射频识别,是一种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。
  • RFID不只是在服装领域作出了贡献,它的技术可以说在各个行业的领域都带来了一些简便且能提升效率的方法,例如:物流、交通、零售、商超、医疗、军事、资产管理、人员定位、包裹追踪、几乎需要管理的场所,它都能带来一定的帮助!
  • 射频标签(RFID)是印刷产业中的生力军,也是众多有长远眼光的企业家最为看好的一个领域。为了满足不同人士的需求,本文详细地阐述了射频标签上静电产生的原因和危害以及静电控制专家和解决方案供应商保护射频芯片的方法。
  • 根据RFID标签的具体应用场景,可以将RFID系统的应用分为两种应用模式。对于应用模式的选择,应当根据实际场景环境以及拥有的技术条件,因地制宜的选择其中的一种。本文主要介绍了RFID标签在整车物流的应用模式和设备选型。
  • 目的:综述国内外智能标签在包装中的应用现状及最新研究进展。方法:阐明智能包装的定义,并根据现有文献介绍智能标签的最新研究进展和应用情况。重点介绍时间-温度智能标签(TTI)、新鲜度智能标签、射频识别(RFID)标签等智能标签的最新研究成果和应用情况,为智能标签未来的研究和商业化应用提出建议。结论:智能标签作为一种应用于包装的新型技术,在国外已经有了长足的发展和商业化应用,国内智能标签的研究虽然有一些成果,但缺乏商业化应用,总体来看我国智能标签的发展仍处于起步阶段,但其发展潜力巨大,是我国未来包装技术的发展方向。
  • 基于RFID技术的城市地下管道智能管理系统是解决现阶段城市地下管道规划、建设、管理、维护等较为可行和极有发展前景的综合性技术手段。
  • 提出了一种由水平和竖直方向上蚀刻的I型谐振体构成的双极化无芯RFID新型标签。采用双极化编码技术和频移编码技术设计了该种新型标签的编码方法,实现了编码容量加倍,同时在减少谐振单元的情况下,仍然可获得更加理想的编码容量。最后,设计了一个16 bit的双极化无芯标签,通过仿真验证了其可行性,为无芯标签的研究提供了新的思路。
  • 通过试验验证了电子标签的最佳植入位置与植入方法,重点对电子标签的可靠性检测进行了研究,主要通过气泡、X光、动平衡均匀性、耐久性检测及对试验胎进行路试等检测进行试验,检测结果可以得出在轮胎中植入RFID标签不会影响轮胎的质量与安全性能。
  • 二维码和RFID标签因其信息存储量大,安全性高很受到人们的欢迎。被认为是一维条码的替代品。本文从适合物联网发展的角度分析对比这两种技术的优缺点和未来在物联网中的应用。
  • 物联网进入了快速发展和应用阶段,物联网的安全的核心问题RFID电子标签安全亟待解决。本文对目前应用广泛的主要技术探讨RFID电子标签的安全问题,并对RFID电子标签信息安全问题主要的解决方案进行了分析。