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超高频RFID
  • 制造执行系统(MES)是美国MESA20世纪90年代提出的面向车间的信息管理系统,是连接计划层和现场控制层之间的纽带,通过提供从订单到产品完成整个制造过程的信息来优化企业管理,协助企业建立一体化和实时化的管理信息体系
  • 随着RFID市场的成长,电子标签的使用量也呈倍数的成长,但真正阻碍RFID产业发展的因素却是电子标签的价格成本仍高居不下,而印刷式的电子标签则挟先天上成本优势深受市场所冀望。
  • 芬兰坦佩雷理工大学Rauma研究单位最近发布一份天线性能研究报告,报告称手持RFID读写器的分形天线比传统设计的天线有着更好的工作性能。
  • RFID技术是一种非接触的自动识别技术,通过无线射频的方式进行非接触双向数据通信,对目标加以识别并获取相关数据。RFID系统通常主要由电子标签、读写器、天线3部分组成。读写器对电子标签进行操作,并将所获得的电子标签信息反馈给PC机。
  • 设计了一个工作频段为902 MHz~928 MHz、输出功率为32 dBm、应用于读卡器系统的末级功率放大器。为了在工作频段内实现平坦的功率增益并获得良好的输入、输出驻波比,本功率放大器采用平衡放大技术设计。仿真优化和实际测试表明,在整个工作频段内放大器的增益平坦度小于±0.5 dB,输入、输出驻波比小于1.5,完全满足设计指标要求。
  • 设计了一个工作频段在902 MHz~928 MHz,输出功率为19 dBm、功率增益高达27 dBm、应用于射频识别(RFID)系统的驱动级功率放大器。为缩短功率放大器的研发周期并提高其开发的成功率,设计运用了仿真优化和实际测试相结合的方法。测试结果与仿真结果的高度一致性验证了这种方法的有效性。
  • 与其他常用的自动识别技术如条形码和磁条一样,无线射频识别(RFID" target="_blank">RFID)技术也是一种自动识别技术。每一个目标对象在射频读卡器中对应唯一的电子识别码(UID),或者“电子标签”。标签附着在物体上标识目标对象,如纸箱、货盘或包装箱等。射频读卡器(应答器)从电子标签上读取识别码。
  • 着重分析了基于日立公司μ-Chip芯片的RFID防伪票证系统。介绍了RFID的工作原理及具有防冲撞功能RFID读写机的设计。根据μ-Chip芯片的特点,提出了基于μ-Chip芯片的票证读写器软硬件的设计及其达到的技术指标,并给出了RFID防伪票证系统的设计组成和软件流程。描述了基于μ-Chip芯片的防伪票证系统应用特点和发展前景。
  • 目前我们了解的天线制作技术主要有三种:绕线式天线、印刷天线和蚀刻天线。此外还有真空镀膜法生产RFID天线的,上述几种生产方法的特点比较如下:
  • 为了实现超高频(UHF)读写设备的远程实时交互功能,本文基于以太网网卡芯片ENC28J60和超高频射频识别芯片AS3990,利用LPC2138作为主控制器,实现了超高频网络读写器的软硬件方案设计。在读写器上移植实时操作系统μC/OSII和轻量级IP协议LwIP,使读写器可以连入互联网,实现了读写参数远程配置和数据实时交互,满足了快速发展的RFID产业对UHF读写器多样性需求。
  • 目前常用的太阳能电池技术有单晶硅太阳能电池及多晶硅薄膜太阳能电池。生产工艺:单晶硅太阳能电池是将多块太阳能电池连接到一起。薄膜太阳能电池是将玻璃基板涂覆上一层薄膜并用激光切割为独立的单元,再将这些单元组成一个太阳能光电模组。无论哪种工艺,每个单体的质量都会影响到太阳能模组整体的性能。
  • 电子标签芯片是无线射频识别(RFID)技术的核心,其模拟电路的设计十分关键。基于ISO/IEC 18000-6C标准,以设计出符合标准的标签芯片为设计目标,超高频(UHF)无源电子标签芯片模拟电路被提出。它分为电源产生电路、调制解调电路以及上电复位模块等模块。设计结果表明,设计的电路具有很高的整流效率,满足了设计需求。
  • 电子口岸及电子闸口作为今年国家质检总局和交通运输部联合下发的《关于共同推进电子口岸建设的通知》(以下简称《通知》)的重点建设项目,是公共物流信息平台的重要实现载体,通过运用信息通信技术,整合政务信息、商务信息和物流信息,以实现贸易便利化与安全的目的。检验检疫作为对进出境货物进行质量把关的职能部门,对推动口岸建设的电子化及高效便捷化发展具有重要作用。
  • 介绍了上位机与飞利浦LPC2364系列RFID读写器串口通信方式,命令函数以及命令帧和响应帧数据格式。给出了串口初始化、波特率设置以及标签识别与读取的程序代码。完成的演示程序运行效果良好,为下一步开发车辆管理信息系统打下了基础。
  • 提出了无源RFID (射频识别) 标签的低成本阻抗匹配网络。该设计基于复功率波反射系数的概念, 修正芯片输入阻抗, 在片内添加阻抗匹配电路。通过变化芯片阻抗和天线共轭匹配及失配间切换, 有效完成信号的调制反射。
  • 目前高校设备固定资产多数采用条形编码进行管理,资产标签采用易损纸质标签。这种管理方式以手工为主,无法实现信息实时更新。本文介绍一种以RFID技术为基础,利用现有的互联网构建物联网系统实现设备固定资产信息化智能化管理,解决资产管理过程中出现设备帐物不对应、设备丢失等问题。
  • RFID射频识别技术采用大规模集成电路技术、识别技术、计算机及通信技术,通过读写器和安装在载体上的RFID卡,构成RFID系统。RFID技术作为物联网应用中的一项支撑技术,能实现对载体的非接触的识别和数据信息交换。RFID技术已广泛应用于交通、公安、路政、物流管理等领域。本文主要分析射频识别技术在交通、港口领域里的几种典型应用。
  • 采用先进技术和高度自动化的机电设备,并结合用户在停车场收费管理方面的需求,以及交通管理方面的经验而开发了智能停车场管理系统。该系统提供了一种高效率的管理方式,可为用户提供更方便、更有效的服务。
  • 如果RFID的安全性不能得到充分保证。RFID系统中的军事秘密、商业机密和个人信息,都可能被盗窃和利用。这势必会给国家、集体、个人带来无法估量的损失。故RFID的安全问题已经提到议事日程上来。
  • 从RFID技术应用角度出发,提出了一种RFID技术和嵌入式技术相结合的核心物品实时监控管理系统。规划了整个系统的总体架构,详细说明了中控模块的硬件设计,分析了整个系统的主要功能。用户能通过Ethernet查询到核心物品的实时信息,并能管理分配使用人员的各种权限,为事业单位和大型企业等对核心物品的监控管理提供了高安全性和高效率的解决方案。
  • 物联网技术引入疗养院,应用到疗养员的健康管理中,如疗养员身份识别及定位、诊疗信息查询、远程健康监测以及危急预警等都具有重要意义,能够有效地防止疗养员信息的错误,实现疗养活动的全程可控和疗养后的健康状况跟踪监测,从而提高疗养质量和健康管理水平。
  • 道路交通拥堵不仅给市民的出行带来很大的不便,而且已成为制约城市功能发挥和社会经济发展的重要因素,北京道路交通面临着严峻的形势和挑战。
  • 分析了物流行业的现状,以及射频识别技术的优势,结合物流行业实际情况,设计了一种基于射频识别的物联网销售应用系统。
  • 射频识别技术是一种新型的自动识别技术,具有可靠性高、保密性强、方便快捷等特点。本文将射频识别技术引入到智能停车场系统,可以实现不停车收费,保证车辆安全和交通方便,提高停车场管理水平。
  • 煤矿井下通风至关重要,它关系到矿工的人身安全 煤矿安全生产 风门是煤矿井下控制通风的主要设备之一,风门及时、方便开关尤为重要。针对该问题,提出了以RFID无线射频技术为基础的煤矿井下风门自动开门系统,该系统不仅能当矿工或车辆到达风门时,风门能自动开关,还可实时显示、查询矿工及车辆进出风门的时间和地点。
  • 药物流是指医药商品从供应地向接收地的实体流动过程,是仓储,运输、包装、装卸、信息处理等基本功能与相关增值服务的有机结合。我国的医药物流发展尚处于起步阶段。存在的问题较多,影响着药品质量的管理及监管,为安全用药带来隐患。为了有效提供医药产品在物流中的质量控制问题,应用RFID技术将能有效解决目前药物流存在的一些问题。
  • 简要介绍了运用RFID 技术、计算机网络技术和数据库技术开发的粮食收购系统。系统硬件由服务器、交换机、硬度检测仪、水分检测仪、黏度检测仪组成,软件由采集模块、传输模块、读写模块和数据模块等组成,不仅能解决收购粮食过于集中出现的问题,而且对提高储粮品质,减少水分超标等问题也有重要意义。
  • 本文就物联网技术在医疗护理系统中的应用及目前的发展状况做了简述, 对移动医疗系统的结构和功能进行详细阐述, 同时探讨物联网技术中存在的安全及隐私泄露等潜在问题, 展望物联网技术在医疗护理中的应用前景, 希望对广大医护人员了解物联网技术在医疗护理系统中的应用有所帮助。
  • RFID系统,能够在复杂的多步骤食品供应网络中跟踪产品或原材料的供应情况,对每一件货品提供高效、详尽的控制,在从农场到消费者冰箱的整个食品供应链中,创建一系列可靠的货品信息。
  • 为提高蔬菜追溯效率、降低蔬菜跟踪、监控成本,通过对蔬菜生产企业进行实际调研,对现有蔬菜生产、定位、跟踪、监控、销售等全过程进行了分析,给出了一种基于RFID和Internet技术的蔬菜可追溯系统的物联网设计方案。重点分析了该物联网中的RFID系统、中间件和手机或无线PDA等应用部件,最后分析了该网络在Internet基础上实现某蔬菜企业的蔬菜可追溯系统的实现方法。
  • 拟从物联网的概念切入,谈到了物联网目前用到的一些关键技术、什么是RFID技术及其与物联网的关系,并且阐述了电子代码与射频识别技术( EPC/RFID) 的基本原理和工作特点。通过RFID 技术被广泛使用的条码技术分析RFID技术对物连网的支持,展望了EPC/RFID技术广阔的应用前景。
  • 到目前为止,富士通半导体已经开发出了高频段(13.6MHz)和超高频段(860 MHz到960 MHz)RFID LSI产品。这些产品最重要的特点就是它们内嵌FRAM。由于擦写速度快、耐擦写次数高,它们已经作为数据载体型被动RFID LSI而被全世界广泛采用。