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天线
  • 通过多幅天线和信道内部固有的空间维数可以完全满足干扰和吞吐量要求。而且大部分增益性能可以在不修改协议的条件下实现,相信在不远的将来这些解决方案很快会得到广泛应用。
  • 金属物体对超高频电子标签的干扰一直是RFID领域的一个难题,本文结合PIFA天线的基本理论以及现有的标签技术,设计了一款UHF抗金属标签天线,天线采用的印刷结构使得生产工艺简化,生产成本低廉。通过对天线大量的仿真和实测,论证了该天线具有高增益、远距离等特点,是一款能够真正应用于金属表面的标签天线。
  • 射频卡,又称非接触式IC卡,智能卡。它把计算机技术、射频技术与微电子技术结合到了一起,其小巧实用,性价比高。并已开始应用于金融、消费、医疗、交通等生活的方方面面,成为一种很有前途的高新技术产品。以校园食堂收费管理系统中的射频卡读写系统为模型,就射频卡的设计原理和应用进行分析。说明并定义了如何建立和调试一个天线单元。另一方面介绍射频卡卡内电源产生电路,解决了非接触式卡内没有电源系统.需要由读卡器通过无线方式供电的问题。
  • 分析了缝隙弯折次数、高度、位置、宽度和缝隙平片大小对缝隙天线谐振特性的影响。仿真结果显示,缝隙的弯折次数和高度对其谐振频率影响显著。 最后, 提出了一款UHF射频识别标签用的缝隙天线,制作了相应的实物天线、 仿真与测试结果说明所设计的天线基本满足RF ID标签应用要求。
  • 本文从介绍RFID系统的基本原理开始,分析了RFID标签天线对于整个RFID系统的重要性,总结了RFID标签天线的设计要求以及近期国内外对各类别标签天线的研究状况,根据其设计原理提出改进思想,最后探讨了近期标签天线的设计热点。
  • 文章介绍了一种基于同轴线的适用于UHF 频段RFID 近场天线(NFRA)的阻抗测量方法。首先同轴线直接和NFRA 的平衡输出端口连接,得到含有NFRA 和同轴线的S 参数;然后通过de-embedding 技术去除串联同轴线的影响,从而得到天线的真实阻抗。在测量阻抗的基础上,方便设计出将NFRA 匹配至50 欧姆的匹配电路。这种方法避免了由于频率变化而引起的阻抗仿真误差,最终的测量结果和仿真结果吻合良好,验证了这种方法的准确性和有效性。
  • 以TI公司的超低功耗单片机MSP430F149为主控芯片,控制恩智浦公司的高集成度读卡器芯片MF RC522,设计实现了遵循ISO/IEC 14443A协议的读卡器模块。介绍了系统组成和读卡器芯片MF RC522,并详细描述了MF RC522与MCU的接口方案和天线及其匹配电路的设计,最后简要描述了读卡器的操作流程。
  • 在无线传感器网络中应用基于V-BLAST 的协作MIMO 系统,使多个单天线节点可以共享彼此的天线实现空域分集,能够有效降低WSN 的整体能耗。本文首先通过分析影响协作MIMO 系统能量损耗的因素,对系统能耗进行建模并利用MATLAB 仿真。研究表明,不同的协作MIMO 系统最小适用距离并不相同且存在最佳协作模式。最后,得出在一个具体的无线传感器网络环境下设计MIMO 系统的最佳参数。
  • 本文设计了一款用于UHF 频段的近场RFID 椭圆分段环天线。通过利用分段耦合结构,在其周长大于工作波长时,天线的表面电流依然保持同向;通过采用椭圆形结构,可以调整其磁场的范围。天线印刷在FR-4 介质板上并且安置在250mm×180mm×50mm 的金属腔体内。在860-871MHz 时,这款读写器天线能达到16.1cm 的读写距离以及8cm 的读写宽度,适合用于UHF 频段的RFID 读写器。
  • 本文介绍一款便携式巡更机(射频读写器)的设计。该读写器主要由MCU、射频IC卡读写模块、天线及USB通信接口等部分组成。为了方便对巡更情况的实时记录,系统采用了具有时间基准功能的时钟芯片
  • 随着射频识别技术的不断推广和各项研究的深入,相信在不远的将来射频识别的身影将遍布各个应用领域。
  • RFID应用系统,包含硬体部分的标签、天线、读取器;以及软体应用系统。
  • 本文例举的智能天线故障,实际上是与智能天线相连的RRU通道功率告警,是一种隐性故障。
  • 在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。
  • 提出了以MF-RC500芯片为基础的射频卡读写模块在燃气表中应用的设计思想;分析了燃气表中的读写模块工作原理和射频卡的存储结构,对模块性能影响较大的天线电路设计和密码认证机制作了深入的研究,并搭建出一个以MC68HC908GP32为主控芯片的接收与发送平台;最后结合主程序流程图,阐述了用户卡与读写模块的操作流程.
  • 采用感应耦合技术设计并制作了一款UHF电子标签天线,为了实现与标签芯片的阻抗匹配,耦合单元采用非均匀弯折技术。仿真结果表明,带宽(VSWR<1.2)为0.82 GHz~1 GHz,完全覆盖了UHF(0.84 GHz~0.96 GHz)全频段,且S11<-22 dB,具有较好的谐振深度。通过HFSS建模仿真分析发现感应单元距馈电单元的距离和馈电单元的形状对天线性能影响与理论分析基本吻合,对寄生耦合加载技术具有指导意义。
  • 射频(RF)设计目前最强大的趋势是推动可配置/免频带的无线和天线设计。使RF元件可以数位化重新配置的优点与需求逐渐增加,因此能够精确且数位化地控制频率和阻抗值,并持续对系统性能进行最佳化。
  • 超高频RFID的核心技术主要包括:防碰撞算法、低功耗芯片设计、UHF电子标签天线设计、测试认证等方面。以下简要介绍这些技术在中国申请,并已经公开或授权的相关专利。
  • 超高频RFID的核心技术主要包括:防碰撞算法、低功耗芯片设计、UHF电子标签天线设计、测试认证等方面。国内在超高频自动识别技术研发上滞后国际2-3年,虽形成一批专利技术,但数量较少。以下简要介绍这些技术在中国申请,并已经公开或授权的相关专利。
  • SE2425U功率放大器是专为标准蓝牙和增强型数据速率应用而优化设计的微型功率放大器。在标准速率GFSK模式下SE2425U的输出功率为+25dBm;在增强型速率8DPSK模式下则为+19.5 dBm。在任一种模式下,SE2425U也都能提供业界领先的+20 dBm天线,确保较长距离传输以维持稳定可靠。
  • RFID技术利用无线射频方式进行非接触双向通信,可达到识别并交换数据的目的。与磁卡和IC卡等接触式识别技术不同,RFID系统的电子标签和读写器之间无需物理接触就可完成识别,属于非接触识别。
  • WiMAX(全球互通微波接入)技术是以IEEE 802.16系列标准为基础的宽带无线接入技术,可以在固定和移动的环境中提供高速的数据、语音和视频等业务,兼具了移动、宽带和IP化的特点,近年来发展迅速,逐渐成为宽带无线接入领域的发展热点之一。
  • 针对高边坡在大型工程建设中的重要性和常规GPS监测方法在高边坡监测中无法克服的弱点问题,从系统的投入成本、自动化及可靠性角度考虑,提出了基于GPS一机多天线技术、GPRS无线通讯与控制等技术的远程自动化高边坡安全监测系统。该系统实现了高危边坡现场监测数据的自动采集与无线传送至远程监控中心,并在远程监控中心自动完成数据的解算与分析,已在云南小湾水电站二号山梁的形变监测中得到成功的应用。
  • 基于射频传输的无线轮胎压力监测系统(TPMS)主要由发射模块、接收显示模块和低频唤醒模块组成。发射天线采用内置式螺旋天线,更安全可靠,不易被高速旋转的轮胎离心力破坏;低频唤醒模块可对轮胎位置进行配置,使接收模块辨别轮胎位置;采用人声语音报警,比传统蜂鸣器呜叫更悦耳,且易于分辨轮胎状态
  • 一直以来,由于漫游、切换、安全、干扰以及传输速率等方面的制约,Wi-Fi技术始终被定位在企业局域网的组网应用,而替代企业有线网络似乎也是Wi-Fi应用的主要目标。不过,随着物联网、无线城市以及数字家庭等新兴技术引发新一轮科技革命,Wi-Fi技术正在从企业的内部局域网中走出。
  • RFID即无线射频识别技术,是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可在各种恶劣的环境中工作。20世80年代随着大规模集成电路技术的逐步成熟,RFlD系统的体积大大缩小,使得RFlD技术进入了实用化阶段。与此同时.多种RFID标签频繁亮相,这也表明人们关于RFlD标签天线的制作研究工作已进入了一个崭新的阶段。
  • UWB通信系统有许多优异的性能特点,即信号的功率谱密度极低,UWB系统发射的功耗比传统的无线电技术所需功耗要低得多,可以用平均不足1mW的功率覆盖数英里范围内,甚至用低增益天线时也能正常工作。
  • 宽带无线接入主要面临三方面的问题,即回程、接入和覆盖。如果说具有高增益天线的Wi-Fi网络可以解决接入问题,以Mesh网形式部署的IEEE802.11热区可以解决覆盖问题,那么回程问题该如何解决呢?一是采用传统的有线回程,但这种方法成本很高,而且目前还没有统一的标准可以实施,其回程的具体实施形式也是五花八门;二是采用WiMAX技术。
  • 一些智能天线在视距(LOS)或近似视距的情况下性能更好,也就是说在通过减少多径分量来获得好的工作性能;另一些基于分集的智能天线技术可以在非视距条件下表现的良好的性能,但它们也是在努力消除多径而不是利用多径。多天线系统凭借其在提高频谱效率方面的卓越表现,在4G中将发挥重要的作用。
  • 设计了一种应用于2.4 GHz和5.8 GHz无线局域网的双频天线。天线由4个印刷偶极子分别组成两对阵列而成,每一对阵列分别工作在各自的谐振频率上,从而实现双频。介质板背面印刷有巴伦进行耦合馈电。该天线具有结构简单、体积小、重量轻,成本低、易于集成等优点,适用于无线局域网系统。
  • AS3910还整合了正在申请专利的天线自动调谐功能,适合于各种极富挑战性的环境。
  • 介绍了智能天线的起源、发展以及智能天线实验平台的研究概况;提出了一个智能天线实验平台的实现方案。该方案基于新一代数字信号处理器TMS320C6701,采用高速A/D、D/A以及零中频I/Q调制解调技术,工作于2.4GHz,采用八元天线阵列。该平台用于移动通信中智能天线算法、空时编码、MIMO技术和软件无线电技术的研究。