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读写器
  • 本文主要讨论阻抗匹配在电子技术中的应用,特别是在无源RFID标签与读写器天线端口阻抗匹配中的应用。
  • EPCglobal制定了标准开发过程规范,它规范了EPCglobal各部门的职责以及标准开发的业务流程。对递交的标准草案进行多方审核,技术方面的审核内容包括防碰撞算法性能、应用场景、标签芯片占用面积、读写器复杂度、密集读写器组网、数据安全六个方面,确保制定的标准具有很强的竞争力。下面分别介绍EPCglobal 体系框架和相应的RFID技术标准。
  • 对于轻量级RFID系统的认证协议的研究,既要考虑标签与读写器之间的无线通信的安全性问题,又需要兼顾系统在计算量、存储量和通信量等方面的硬件资源限制。该文针对现有的轻量级RFID安全协议存在的缺陷,提出了一种基于SASI的轻量级RFID双向认证协议,并对协议的安全性进行了分析。
  • 本文介绍了如何利用芬兰的标签性能测试仪来测试超高频RFID读写器天线的方向图和增益。
  • 温度监测系统的硬件组件主要由3部分构成:温度传感器标签、读写器、后台服务器[3]。其中后台服务器通过RS485总线或网线连接至读写器,读写器通过馈线与其天线相连,标签天线集成在标签芯片上,标签与读写器应用RFID技术实现无线通信。
  • 随着物联网时代的到来,人类会将基本的日常管理统统交给人工智能去处理,从而从繁琐的低层次管理中解脱出来,将更多的人力、物力投人到新技术的研发中。RFID正是基于这个目的应运而生,RFID即无线射频识别技术,是一种利用无线电射频信号藕合传输的特性,在读写器和标签之间进行非接触双向数据传输以达到目标识别和数据交换目的的技术。它作为物联网的核心之一,正被广泛用于采购与分配、商业贸易、生产制造、物流、防盗以及军事用途上。
  • 本文介绍了智能手机平台RFID中间件所涉及的背景原理、关键技术等。分别从REID技术、智能手机平台两个方面进行了阐述,并介绍RFID中间件技术,着重强调当RFID中问件技术应用于智能手机平台时所需要具有的新特点。RFID中间件介于RFID读写器与后端应用程序之间,设计良好的RFID中间伴可以减轻架构、集成和维护的复杂性。智能手机平台是一种嵌入式平台,各种资源相对有限,而且由于其移动性,对RFID中间件提出了新的需求和约束。
  • 针对汽车制造企业在总装环节出现的数据采集手段落后,生产线实时监控能力弱,制造执行系统和物流执行系统、企业资源计划等系统之间存在信息和管理断层等问题,在对RFID技术进行了汽车生产流程适用性分析之后,将RFID技术引入生产过程之中,通过工位RFID读写器完成现场生产数据的实时采集,通过系统集成接口实现MES与各系统的数据和业务集成,提出了基于射频识别技术的总装生产模式,构建了该模式下的总装制造执行系统,并在实际应用中取得成效。
  • 所谓天线方向图,是指在离天线一定距离处,辐射场的相对场强随方向变化的图形,通常采用通过天线最大辐射方向上的两个相互垂直的平面方向图来表示,天线方向图是衡量天线性能的重要图形;天线增益则是天线把输入功率(能量)集中辐射的程度,从通信角度讲,就是在某个方向上和范围内产生信号能力的大小。本文介绍了如何利用芬兰的标签性能测试仪来测试超高频RFID读写器天线的方向图和增益。
  • 针对最近收到些工程师反馈在设计RFID 13.56M天线电路时,要么读不到卡,要么读卡距离太近的问题,笔者对13.56M天线电路原理、设计要点这些问题做一个浅析。
  • 本文对完整的RFID应用系统进行研究,重点分析了目前相对成熟的RFID中间件系统,并明确了RFID中间件的功能需求。在此基础上,提出了一种基于面向服务架构(SOA)的分布式RFID中间件,其中的总控子系统与设备管理子系统分布于网络上;实现了对读写器的完全控制以及标签的过滤与整合功能,并通过规范的数据服务接口按需提供RFID数据服务
  • 系统选用MSP430F413单片机和MFRC522射频芯片。为简化系统结构,本系统仅由低电压报警单元、MCU单元、射频收发单元、天线、红外发射接收以及外围信号组成。
  • 设计一种射频识别读写器,包括射频收发芯片、巴伦电路、功率放大电路、衰减器、低通滤波器、耦合器、收发天线、微控制器模块、RS232接口和USB接口。该射频识别读写器通过优化电路的设计以及相关组件、电路和模块的合理选型,使得整个射频识别读写器的工作稳定,能够准确地进行信息读取,应用范围广,实用性强。
  • UHF RFID系统读写器硬件电路主要由控制处理模块及其外围电路、射频收发模块及天线组成,其中控制处理模块和射频收发模块是读写器硬件系统的核心。控制处理模块又可分为基带处理单元和控制单元,目前国内市面上的UHF RFID系统读写器控制处理模块硬件的主流设计方案是以ASIC(专用集成电路)组件、微处理器来实现。
  • 本文分析了读写器和标签之间的通信条件,通过配置无线收发芯片的寄存器可设定芯片的工作频率和传输速率,通过调整芯片外围匹配网络的元件参数达到与芯片的工作频率相匹配,并用软件编程实现所需的编解码方式和数据包格式,得到一种新型适应性强的RFID读写器的设计方案。
  • 基于此,对UHF RFID系统读写器的控制处理模块电路的组成结构、实现方式,特别是微处理器的选用进行了比较分析和综述,指出了基于SOPC设计理念、NiosⅡ嵌入式软核处理器的控制处理模块设计符合电子系统设计的发展潮流和趋势,具有市面上其它设计方案不可比拟的优势。
  • 为了改善这种情况,介绍了一种基于图形化虚拟仪器编程软件LabVIEW的超高频RFID读写器测试系统。在该系统中PC/LabVIEW控制待测对象和所需仪器组成一个测试系统,把所测数据实时的显示在前面板上,并自动保存至文件中。通过现场测试,该软件运行良好,简化了测试过程,降低了对测试人员的要求,极大地提高了工作效率。
  • RFID标准化组织EPCglobal在2007年推出了底层读写器协议LLRP(Low Level Reader Protocol),它为读写器和其控制器提供了标准的网络接口,极大地提高了RFID应用系统的构建效率。借助于开源的RFID中间件平台Fosstrak对LLRP协议及其实现进行分析对比,会使开发者对LLRP协议有更深入的理解,为实现EPCglobal系统打下了坚实的基础。
  • 以基于STM32和RMU900+的物联网工程读写器为基础平台,将雨量传感、温度传感和雷达探测等模块引入到RFID系统中,并制定可独立调节和全网集中调节的射频模块发射功率自适应控制策略,在确保可靠识读的同时,降低了系统功耗,延长了读写器的工作寿命。该设计可为有高可靠性要求的同类应用系统提供参考。
  • 鉴于目前国内市场上应用最为广泛的射频卡和读写器实现方法,本文采用ARM 嵌入式系统作为微控制器,设计了能对低频125KHz 和高频13.56MHz 的二种频率RFID 卡操作的读写模块,实现了的双频RFID 读写系统。
  • 为了使客户更加灵活地使用RMU900+读写器模块,将RMU900+读写器模块应用于实际工程环境中,特将ISO18000-6C的数据存储空间及读写器与电子标签通信的数据加密过程进行简略描述,以方便客户尽快熟悉相关知识。本文描述简单,详细内容请参考ISO18000-6C协议标准。
  • 本文设计出4天线RFID读写器核心模块,目的是提高RFID读写器的群读能力、辐射范围,读取标签时不受标签方位的影响,实现瞬间内读取多张标签,提高读取标签数量,以保证识别率,使用户在较少设备下实现高性能的读取效果,为用户节省应用成本。
  • 系统利用高性能的超高频读写器,采用基于C/S模式分层结构,利用缓存,双数据库技术,使系统的可操作性强,稳定性高,数据交互便捷。从而很好地提高了港口码头的管理效率与服务水平。
  • RFID 利用了电磁波空间耦合、传播进行通信,以达到自动识别被标识对象,获取对象信息的目的。同其他一些识别技术相比,射频识别技术具有高效快捷、非接触、无污染、识别率高等突出优点。识别过程无需人工干预,可在恶劣环境下工作,能够应用到很多行业。
  • 超高频RFID系统空中接口标准包括ISO/IEC 系列,F2C系列,以及中国正在研究制定的国家标准,数字接收机可实现软件升级和多协议支持,相比模拟接收机具备易于调试、应用灵活的优势,因而在超高频姗读写器中得到了广泛应用.提高超高频RFID读写器的读取效果一直是近年来的研究重点.在经过详尽分析和实验验证后,本文给出相关问题的解决办法。
  • 随着计算机和嵌入式系统的发展,IC卡已经融人人们的日常生活并发展成几个大类,其中,非接触IC卡的出现引起了人们的特别关注。射频卡属于非接触IC卡,它避免了普通IC卡与读卡器之间的物理接触,减少了卡的磨损,所以受到广泛的欢迎。射频卡也是射频识别(RFID)系统的组成部分之一。
  • 针对现今仓储管理作业具有多样性、复杂性的特点以及传统仓储物流管理效率低下的现状,设计了基于RFID、PLC和数据库相结合的仓储管理系统,并开发了相对应的应用软件。上位机将货物信息写入电子标签中,RFID读写器可以读取电子标签上的货物信息,PLC根据写入的仓位信息控制堆垛机自动实现货物的出入库。该系统具有操作简单、使用方便、自动化程度高等优点。
  • 动物身份识别的实践表明,射频识别(RFID)在动物管理中起着越来越重要的作用。RFID利用射频通信实现的非接触式自动识别,通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境,以跟随动物生长的整个过程。开发一个性能优异的RFID系统进行动物识别与跟踪具有十分重要的意义,本文提出了基于EM4469的设计方案,以满足人对动物的非接触管理、户外长时间和低功耗的动物识别和跟踪中的各种要求。
  • RFID读写器要实现远距离读写功能关键在于天线的设计,通过研究RFID天线工作原理及其性能参数,提出一种有效的天线设计优化方案,从而使读写器具有更远的读写距离和更高的能量利用率。经实验证明:RFID读写器配上优化后的远距离射频天线可使读写距离达到30 cm。
  • 本文介绍了此RFID安检系统的硬件框架和软件设计,实现了RFID安检系统基于嵌入式Linux下的串口通信以及数据库的应用。最后通过实验证明并确定了其在速率、稳定性方面的可行性,对于当今大多数RFID安检系统的开发具有一定的参考价值。
  • 超高频(UHF)频段的射频识别(RFID)近场读写器天线(NFRA)由于其在单品识别方面应用的潜力[1],对环境的不敏感性和比HF 天线更高的读写速度,正引起多方面的关注。UHF 频段的 NFRA 通常采用带有平衡端口的电大环结构来实现。
  • 传统的超高频RFID读写模块一般都会对天线驻波比较敏感,当天线回波过大时将导致发射机输出功率泄漏到接收机中能量较多而引起阻塞现象,进而使读写器性能恶化。在此描述了一种新型超高频读写模块的电路设计,通过在天线与耦合器之间嵌入一种闭环可调谐匹配网络,有效解决了天线驻波失配情况下导致接收机性能蜕化的现象。实验结果证明采用这种新型模块的读写器无论从读写距离还是多标签处理性能上都获得了较大提升,达到了预期的效果。