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存储器
  • 在识别过程中,内容只能读出不可写入的电子标签是只读型电子标签。只读型电子标签所具有的存储器是只读型存储器。
  • AT89C51是一种低功耗高性能的8位单片机,片内带有一个4k字节的Flash可编擦除只 读存储器(PEROM),它采用了CMOS工艺和ATMEL公司的高密度非易失性存储器(NURAM)技术,而且其输出引脚和指令系统和MCU_51系列 单片机兼容。片内的Flash存储器允许在系统内可改编程序或用常规的非易失性的存储器编程器来编程。同时已具有三级程序存储器保密的性能。
  • RFID系统的基本工作原理是:标签进入读写器发射射频场后,将天线获得的感应电流经升压电路后作为芯片的电源,同时将带信息的感应电流通过射频前端电路变为数字信号送入逻辑控制电路进行处理,需要回复的信息则从标签存储器发出,经逻辑控制电路送回射频前端电路,最后通过天线发回读写器。
  • 由于RFID 阅读器内部没有大容量的数据存储器,所以需要连接计算机(通常是笔记本电脑)才能对数据进行采集,这不仅使RFID 系统的经济成本很难降低,而且给数据采集操作人员带来了一定的不便。如果能够开发出带有大容量数据存储器的阅读器,不但能使用其脱离计算机独立进行数据采集,还将增加阅读器的便携性, 同时还能降低其经济成本。
  • 随着信息技术不断升级和信息服务逐渐提升, 图书馆管理的信息化迫切需要一种更新更完善的智能化解决方案, 因此基于X-RFID 的图书馆管理系统便应运而生。X-RFID 是将XPM 技术应用于RFID 芯片中, 用XPM 存储器替代传统的E2 PROM 作为ID 码存储器件, 性能明显优于传统RFID 技术, 它的应用将给图书馆现代化管理带来革命性变化。
  • 智能型手机将可轻松读取电表数据。电表制造商已逐步在新一代产品中,改用双界面电子式可擦可编程只读存储器(EEPROM),让智能型手机可借由NFC技术,直接读取电表中的用电资料,并透过应用程序进行记录与管理,方便用户掌握家庭用电情形。
  • RFID(射频识别)技术是从上世纪80 年代走向成熟的一项自动识别技术,近年来发展十分迅速。其技术的覆盖范围广泛,许多正在应用中的自动识别技术都可以归于RFID 技术之内,但它们的工作原理、工作频率、技术特点、适用领域以及遵循的标准却是不同的。 RFID 系统的工作频率,主要有125KHz、13.56MHz、400MHz、860~960MHz、 2.45GHz、 5.8GHz 等多个频段。
  • 1971年,美国学者J.Tierney等人撰写的“A Digital Frequency Synthesizer”-文首次提出了以全数字技术,从相位概念出发直接合成所需波形的一种新给成原理。限于当时的技术和器件产,它的性牟指标尚不能与已有的技术盯比,故未受到重视。
  • 无线射频识别技术(RFID)以其高度安全保密性、通信高速性、使用方便性、成本低等特点而得到快速的普及和推广,现已广泛地应用于各类门禁控制系统、公共交通支付系统、医疗保险系统、停车场管理系统、仓储管理、车辆防盗等方面,并带动了读写器和各类应用产品的开发和推广。本文在分析射频识别系统组成和原理的基础上,提出了基于STC11F32高速单片机和MFRC500芯片的射频读写器设计方案;同时,在该读卡器上扩展了点阵图形液晶LCD和串行存储器W25X80,以及USB芯片CH340T等外围设备。LCD可以显示各种图形和汉字;串行存储器用来存储点阵字库、图形库等;USB芯片使得该读卡器省去了串口和电源供电端口,可以通过USB接口和PC管理软件通信。该读卡器使用方便、成本低,电路运行稳定,可以应用到各种场合。
  • 本文介绍了一种智能 IC卡煤气表的设计方案,阐明了系统结构和各模块的功能。智能 IC卡煤气表的硬件是由一个电源模块,可擦除只读存储器模块, IC卡模块,数字液晶模块和煤气传感器等模块组成,所有这些都是由一个单片机控制的。同时本文给出了软件的设计流程。
  • 本文的重点讲述X-RFID芯片高频模拟接口模块的设计.下面第二节和第三节描述了RFID 芯片的整个系统结构。第四节描述了13.56MHz RFID系统的电感耦合仿真模型和仿真结果。 第五节得出了结论。
  • 为了人脸识别的相关算法能快速运行,选择了TI公司的DSP处理器,另附加键盘模块和PAL制式输出模块,可以脱离PC独立对PAL视频信号进行采集和处理,并独立运行人脸的定位,特征抽取以及人脸的识别。硬件方面,系统采用了存储器切换系统,使得图像数据缓存和读取分别由CPLD和DSP独立且同时执行,缩短了数据的处理周期,保证了系统的实时运行。
  • 设计一个传感器电子标签管理系统,用存储器充当电子标签,将传感器编号(ID)和相关参数固化在存储器中,然后将存储器置入传感器内部。这样,即使外套标签丢失或磨损,依然可以利用手持设备从电子标签中读出传感器编号和参数,从而解决了应用中的这一难题。
  • H4006的工作频率范围为10~15MHz,通常选用13.56MHz来进行身份识别。片内有一个64位可编程存储器,可用于存储相关信息。H4006的信息传输方式采用负载调制,编码为密勒码(Miller),数据传输速率为 26484波特(亦可为其它速率,但需预先选定)。由于H4006内含谐振电路和电源滤波电容,因而使用更方便。H4006在无线方式下为只读存贮卡,其编程采用在线编程方式。
  • 结合低成本的OTP存储器,提出了一次性电子钱包的概念,并提出一次性电子钱包中面额的表示方法,电子钱包中扣钱包的实现流程和读钱包的实现流程。在14443 TypeA协议下实现了该一次性电子钱包RFID卡,指令和加密方法与市面通用S50相兼容。
  • 相对简单的存储器和逻辑芯片测试以及比较复杂的混合信号和射频/无线芯片测试的独特测试要求。由此可见,对于不同类型芯片的测试,我们需要根据相应的要求采用不同的测试策略和测试方法。
  • RFID标签应该被定义为具有足够的存储器空间以容纳所有需要的数据,并应具有足够的可配置能力,可在单独的存储区中进行配置,以支持供应链中所有的不同用户。
  • 电子标签(又称应答器)是时下最为先进的非接触感应技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。电子标签是数据信息的载体,通常由耦合元件(线圈、微波天线) 和用 于存储有关应用标识信息的存储器及微电子芯片组成。
  • 本文采用W77E58微处理器,利用射频收发芯片nRF2401设计了工作在2.4 GHz ~2.5GHz ISM频段的有源RFID手持式读写器。利用存储器K9F5608和时钟芯片DS1302进行电子标签数据的实时存储,以及通过FYD12864进行数据的显示。
  • XRA00是意法半导体公司推出的一个甚高频(UHF)RFID存储器芯片,可用于设计感应式射频识别系统。文中介绍了XRA00射频识别芯片的基本工作原理,给出了它作为电子标签在消费品零售和行李搬运领域的典型应用。
  • 在传统的墙而86型机械开关改造过程中,充分考虑到了射频收发模块nRF9E5芯片高度集成的优点,节省了存储器等外设,很容易构建新的通信协议数据帧,能使其应用于多点射频控制终端。硬件上选择符合负载的功率器件,使得设计射频遥控开关适合零线不入开关的电工安全规范。同时,基于nRF9E5和火线的单线制遥控控制有更多的用途,在不易布线而且又要多点控制的地方,就是此种技术应用的地方。
  • XRA00是意法半导体公司推出的一个甚高频(UHF)RFID存储器芯片,可用于设计感应式射频识别系统。文中介绍了XRA00射频识别芯片的基本工作原理,给出了它作为电子标签在消费品零售和行李搬运领域的典型应用。
  •  智能卡(SmartCard),也叫IC卡,它是一个带有微处理器和存储器等微型集成电路芯片的、具有标准规格的卡片。智能卡必须遵循一套标准,ISO7816是其中最重要的一个。ISO7816标准规定了智能卡的外形、厚度、触点位置、电信号、协议等。
  • SIM卡是带有微处理器的智能芯片卡,它的构成是以下几个模块--- CPU - 程序存储器(ROM) -- 工作存储器(RAM)-- 数据存储器(EPROM或E2PROM) - 串行通信单元
  • RFID(Radio Frequency Identification)采用无线射频实现可移动存储设备与计算机或PLC之间的数据交换。一个典型的RFID系统包括载码体(即数据存储器),与载码体通讯的天线,以及处理天线与PC(或PLC)之间通信的控制器(天线与控制器一体时,我们称之为只读器或读写器)。
  • HT6720是可在射频识别系统中制作电子标签的专用集成电路,工作频率为13.56MHz,属于中频识别芯片。该芯片内置96bit OPT存储器,且为只读型。由于HT6720所需要的数据载体结构简单,因此,通过HT6720可用极低的成本生产只读标签和设计射频识别系统。