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基站
  • 本系统专门针对监狱、看守所、劳教所、强制戒毒所、智障人士看护所等领域所设计,提供基于物联网 RFID 技术进行人员和物品的识别、点名、定位与跟踪的产品及解决方案。精确定位是通过原有基站方式定位的同时,又推出的定位误差更小的二级定位理念,使得系统的可靠性和实施性大为增强。
  • 射频干扰信号会给无线通信 基站覆盖区域内的移动通信带来许多问题,如电话掉线、连接出现噪声、信道丢失以及接收语音质量很差等,而造成干扰的各种可能原因则正以惊人的速度在增长。
  • 现在都流行“端到端”,我们就以手机通话为例,观察信号从手机到基站的整个过程,来看看基带和射频到底是干什么用的。
  • 比较流行的室内定位技术有WIFI、蓝牙、RFID、UWB,这几种都是需要部署定位基站,WIFI需要部署AP,蓝牙要部署蓝牙基站或者iBeacon,RFID需要部署RFID Reader。定位的距离都是相对比较近的,但是精度完全不同。
  • 在过往的很多报道中提过,5G 的到来会给射频前端带来巨大的影响。
  • 通过对车辆进行RFID电子标识绑定信息,在城市道路布设读写基站,实现实时准确的采集车辆信息,对车辆身份的精准识别、车辆信息的动态采集、交通信息的海量采集,有效提升车辆管理智能化水平,满足城市交通管理应用需求。
  • 面对新兴 5G 网络的爆炸式增长形势,本文探讨部署大规模 MIMO 基站的最佳实践,并就大规模MIMO基站的发展趋势,以及 RF 前端的一些重要话题提供一些见解。
  • 汽车电子标识系统就是RFID在城市交通的典型应用,通过在车辆前挡风玻璃上粘贴汽车电子标识,在城市道路布设读写基站,实时准确的采集车辆信息,从而突破原有交通信息采集技术的瓶颈,实现车辆身份的精准识别、车辆信息的动态采集、交通信息的海量采集,有效提升车辆管理智能化水平,满足城市交通管理应用需求。
  • 按照业界的定义,天线是一种变换器,它把传输线上传播的导行波变换成在无界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换,也就是发射或接收电磁波。通俗点说,无论是基站还是移动终端,天线都是充当发射信号和接收信号的中间件。
  • 本设计采用的读卡器是TX125系列射频读卡模块。TX125系列非接触IC卡射频读卡模块采用125K射频基站。当有卡靠近模块时,模块会以韦根或UART方式输出ID卡卡号,用户仅需简单的读取即可。该读卡模块完全支持EM、TEMIC、TK及其兼容卡片的操作。
  • 本项目针对车载物联网中的数据采集、传输与应用的关键问题,展开研究,设计基于短距离无线射频通信技术的新一代车载射频识别系统。系统由短距离无线通讯车载单元(On-Board Unit,OBU)和基站系统(Base Station System,BSS)组成一个点对多点无线识别系统(Wireless identifICation system,WIS),可用于在基站覆盖范围内车辆识别和智能导引。
  • 介绍如何利用EM Microelectronic公司的射频卡读写基站芯片EM4094和Arasan公司的SDIO接口芯片AC2200来构建一种基于通用接口SDIO的即插即用型的RFID读写器,它可以在支持SDIO接口的掌上电脑或智能手机上使用,实现对13.56 MHz(ISOl5693,IS014443A/B/C等多种协议)RFID电子标签的读写,插拔方便,尺寸较小,可利用依托设备取电。这种方案为具有SDIO接口的智能终端提供了一种性能价格比很高的射频识别功能的扩展,从而使RFID在各 行业的应用更加广泛和灵活。
  • 本设计采用无线射频与GPRS相结合的方式,终端监测温度和烟雾浓度,并通过无线射频发送到基站,基站通过MC55与监控中心通信,将终端采集回的数据打包发送至监控中心,并可接受监控中心的指令,对每个终端进行远程控制,从而可以实现远程对林火的监控。
  • 设计了一款以ARM7 芯片AT91SAM7X256 为核心,μC/OS-II 为操作系统的基于Zigbee 技术无线投票基站。该基站用于连接Zigbee 网络和以太网。实现了无线投票表决器远程监控和多会议室同时投票功能。主要分析了该基站的软件设计,介绍了基站如何建立无线投票表决器网络,收集表决器的投票情况,接受远程监控访问的过程。并且对其硬件平台的结构做了相应描述。
  • 本文就说明了怎样利用EM Microelectronic公司的EM4094 RFID读写基站(又称读写芯片、模拟前端模块、基站芯片、收发器)来构建支持多种协议的13.56MHz通用型或能满足上述特定要求的特殊RFID读卡器。
  • 电子标签和识读终端是构成射频识别系统的基本条件。本文对低频电子标签与识读终端之间的作用基理进行了研究分析,据此提出了以基站芯片EM4095为射频接口的识读终端硬件设计,并对解码程序设计中的关键问题进行了具体论述。
  • 目前存在的一些读卡器,都需要读卡芯片作为基站,成本较高。本文介绍了一种采用分立元件构成的125 kHz RFID阅读器,电路结构简单,成本极低,用于读取EM4100型ID卡。
  • 本文就说明了怎样利用EM Microelectronic公司的EM4094 RFID读写基站(又称读写芯片、模拟前端模块、基站芯片、收发器)来构建支持多种协议的13.56MHz通用型或能满足上述特定要求的特殊RFID读卡器。
  • 传统的无线定位算法受到非视距、多径干扰、信道噪声等因素的影响,无线定位精度往往不高。本文提出一种基于面积的定位算法。该算法以基站之间实际面积不变为基础,测量移动终端与各基站间的距离,通过误差处理,实现对移动终端的精确定位。仿真试验证明,该算法定位精度较高。
  • 本文讨论RF数模转换器对于通信系统的实际应用,例如有线通信、无线通信基础设施基站、无线回程及其他此类系统;另外回顾了推动RF DAC技术发展的重要规范,以及一些用于实施此类系统的常见无线电架构;
  • 射频识别(RFID)是利用无线方式对电子数据载体(电子标签)进行识别的一种新兴技术。与接触式IC卡和条形码识别等系统比较,它有着巨大的优势。利用射频识别技术,能有效实现对数量大、分布区域广的信息进行智能化管理,达到高效快捷运作的目的,特别是在第二代身份证、物流、交通航运、自动收费、超市、门禁系统管理、服务领域等方面有着广泛的应用前景。随着我国国民经济的快速发展,国内RFID行业也正经历着深刻的变革。
  • 手持无线通信设备和遥控设备的普及推动着对模拟、数字和RF混合设计需求的显着增长。手持设备、基站、遥控装置、蓝牙设备、计算机无线通信功能、众多消费电器以及军事/航空航天系统现需要采用RF技术。
  • 决定基站发射机与移动接收机之间的通信质量的关键因素是信号的传播信道。信号在空中传播期间,会存在衰落现象。这意味着如楼宇、山坡或者树木等障碍物都有可能吸收或反射信号,对其幅度和相位产生明显影响。
  • Femto基站将为在家中的手机用户带来更好的数据网络体验。
  • 将无线传感器网络引入医疗监护系统,提出了一种由ZigBee传感器和无线局域网构成的远程医疗监护系统的体系结构和具体实现方法。系统中,节点和基站设备所使用的近距离通信标准为802. 15. 4 /ZigBee标准,收集病患者的各类信息,实现病患者在家中进行远程医疗监护,并及时将病患情况反映给医生及其家属,以应对病患者可能的突发情况,在获得准确的测量指标的同时,免除患者在家庭与医院之间奔波的劳苦。
  • 射频卡时钟树的核心必须是一个具有可编程输出频率的抖动衰减器。本文的其余部分将讨论性能属性和需要这些性能属性的原因,以及其他时钟树要求。
  • 为了给停车场顾客提供有用的信息,该系统提供了停车场中的总车位占用数,以及更为具体的区域信息。我们在每个入口、出口和区域过渡处安放了传感器。入口和出口处的传感器,以无线方式将入口和出口的车辆数据传输到出口岗亭的中心基站。
  • 提出了一种采用MFRC500作为基站芯片、建立以单片微型机为核心的智能卡读写模块的解决方案, 详细叙述了整个模块的设计思想, 本设计方案符合ISO/IEC14443A 国际标准, 工作频率为13.56Ml-Iz,数据传输速率为106kbps。
  • 提出一种支持体温与脉搏监测的ZigBee无线传感器网络系统。采用传感器终端、无线路由器和基站3类基于JN5139微控制器的节点设备,通过网络定时收集现场测得的多路体温和脉搏参数,利用计算机进行集中存储和管理。该系统具有精度高、连通性好、可扩展性强、功耗低等特点。
  • 介绍如何利用EM Microelectronic公司的射频卡读写基站芯片EM4094和Arasan公司的SDIO接口芯片AC2200来构建一种基于通用接口SDIO的即插即用型的RFID读写器,它可以在支持SDIO接口的掌上电脑或智能手机上使用,实现对13.56 MHz(ISOl5693,IS014443A/B/C等多种协议)RFID电子标签的读写,插拔方便,尺寸较小,可利用依托设备取电。这种方案为具有SDIO接口的智能终端提供了一种性能价格比很高的射频识别功能的扩展,从而使RFID在各行业的应用更加广泛和灵活。
  • 在对RS485和TCP/IP通讯协议研究的基础上,介绍了一种基于射频识别技术的非接触式IC卡电子密码锁系统,并提出了整个系统的解决方案。系统采用分布式结构和集中统一管理相结合,由三个层次组成:管理中心服务器、用户楼栋PC、电子密码锁。重点阐述了以单片机STC89C58RD+芯片为核心、飞利浦公司的MFRC530为射频基站的电子密码锁的工作原理及硬件组成和软件设计。与传统的电子锁系统相比,具有显著的优越性。试验结果表明:系统运行稳定,实时性好,方案可行。
  • 目前各大芯片厂商都开发了用于射频识别的ASIC(数字模拟逻辑混合型专用电路),本文研制的射频识别系统是基于德州仪器公司的TMS3705基站芯片,由基站芯片设计基站发射和接收电路,同时设计基站天线。基于TMS3705基站芯片搭建射频基站,台湾联阳电子提供了基于TMS3705的射频基站模块RFM001.