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工业
  • 新加坡国立大学(NUS)的一个研究小组在助理教授Chen Po-Yen的带领下,开发出一系列新型纳米材料应变传感器,与现有技术相比,测量微小运动时的灵敏度提高了10倍,为提高工业机器人手臂的安全性和精确度迈出了重要一步。
  • 产线管理中主要应用了工业RFID的准确识别、快速识别、强抗干扰优势。
  • 利用数据馈送来映射物理实体的数字孪生技术,正在对工业众多领域产生颠覆性影响。德国信息技术与新媒体协会BITKOM预测,数字孪生在制造业市场巨大,到2025年将超过780亿欧元。
  • 随着我国RFID技术的不断发展,RFID电子标签在我们的生活中变得日益常见,RFID技术类似于条码扫描,同样是通过某种方式将数据保存在载体上,经由专门的读取装置读取内部数据。
  • 不显眼和无处不在的RFID标签已经成为商品和信息在工业生产过程中导航的货币。从最初的内部和外部物流领域,即小型RFID标签以完全透明和易于跟踪的方式帮助货物从A点转移到B点,该技术已经扩展到其他领域,如访问控制或制造执行系统。
  • 基于无线射频识别技术和视频图像处理技术可以根据现场情况提取指定的设备指标参数、环境指标参数等信息进行分析,判断出不符合要求的设备指标和环境指标参数,一旦发现超标的数据及时通过数据处理系统进行报警提示,通知检修人员进行维护,并可以对累积的数据加以统计,为制定有效的年度维护计划提供数据参考。
  • 企业发电是一个动态的生产过程,监测设备运行情况能直接体现企业生产能力和持续能力,为企业发电计划提供最有力的数据保障。
  • 近年来兴起的射频识别技术(RFID)是以无线电磁波信号通过近场或远场方式与标签交换能量与信息,实现识别目的的技术,具有数据容量大、无需接触读写、保密性高、寿命长、抗干扰能力强等优点。在工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理以及物流管理等领域的应用越来越广泛。
  • 随着信息化与工业化的深度融合,信息技术渗透到了工业企业产业链的各个环节,条形码、二维码、RFID、工业传感器、工业自动控制系统、工业物联网、ERP、CAD/CAM/CAE/CAI等技术在工业企业中得到广泛应用。
  • 射频识别技术是20世纪90年代兴起的一项非接触式的自动识别技术,已经广泛应用于工业生产和日常生活的各个方面,如商 品和证件的防伪、航空包裹管理和门禁等。
  • 智慧城市、工业4.0、物联网的快速发展催生了市场对RFID智能识别产品的大量需求。
  • 工业物联网(IIOT)是制造业数字化转型的一种方式。工业物联网利用传感器网络收集关键生产数据,并使用云软件将这些数据转化为提高制造业运营效率的宝贵见解。
  • 从5G第一版本标准发布之后,5G与工业互联网融合应用就成为了社会上讨论的热点。其实在5G技术标准制定初期,工业应用就是5G需求研究的重点,低时延高可靠的uRLLC技术的时延和可靠性指标就是为了满足工业实时控制、无人驾驶等应用而制定的。
  • 目前汽车行业信息化程度良莠不齐,有些信息化程度很高,有些仍沿用完全手工操作记录的方式。虽然大部分企业都建立了自己的ERP系统,但大都存在信息系统各自为政、信息孤岛情况严重、信息化程度严重不一致的情况。所有企业都希望能够建立识别系统使自己的管理水平得到提升,提高整个物流环节的效率,降低差错率。
  • RFID技术在市场上被广泛应用。在国外,射频标签已被广泛应用于工业自动化、商业自动化、交通运输、物流等众多领域。其特有的高准确率和快捷性大大降低了企业的物流成本,提高了企业的市场竞争力和服务效率。
  • 智能制造为工业物联网的核心,RFID柔性抗金属标签是智能制造关键点。
  • 无线射频识别(RFID)技术正在应用到更多的工业场景。 应用RFID的时候需要考虑的因素包括距离、速度以及数据传输速率。自从19世纪70年代开始以来,用于工业环境的无线射频识别(RFID)系统已经经过了很长的发展过程。
  • 随着物联网的发展,无线射频识别(RFID)技术越来越多的应用到工业现场中。RFID的英文全称为“Radio Frequency IDentificaTIon”,中文翻译为“无线射频识别”。它是在20世纪50年代诞生的一种无线识别技术,可以在不接触的情况下,利用无线电(radio)来进行身份识别。根据无线电频率的不同,RFID系统可以分成低频、高频、超高频及微波四种。
  • 汽车领域较广泛使用RFID技术,主要是为解决整个供应链中与制造过程相关内外资源进行实时综合协调控制和精细化管理等问题,以便及时响应顾客的个性化需求和实现产品增值并为顾客提供更好服务。
  • RFID技术在市场上被广泛应用。在国外,射频标签已被广泛应用于工业自动化、商业自动化、交通运输、物流等众多领域。其特有的高准确率和快捷性大大降低了企业的物流成本,提高了企业的市场竞争力和服务效率。本文设计了完整的智能车库控制系统,车库模型总体采用“回”字设计方案,此方案在模型车库中已经通过验证和实际的信息采集,能够满足实际运用。硬件部分以STC公司生产的STC 11F32XE单片机作为控制核心,对系统硬件进行了总体设计,并对硬件系统中各个功能模块的具体设计进行了以下详细介绍。
  • 工作在125或134kHz低频(LF)或者13.56MHz高频(HF)范围内的电感回路无源RFID系统,其工作距离仅限于大约1m的范围。UHF RFID系统工作在860至960MHz以及2.4GHZ的工业科学医疗(ISM)频段。其具有更长的工作距离,对无源标签而言典型工作范围为3至10m。标签从阅读器的射频信号接收信息和工作能量。如果标签在阅读器的范围内,就会在标签的天线上感应出交变的射频电压。该电压经过整流后为标签提供直流(DC)电源电压。通过调制天线端口的阻抗来实现标签对阅读器的响应。这样一来,标签将信号反向散射给阅读器。
  • RFID 技术是从 20 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。 目前,在全世界,基于 RFID 技术的电子标签,使用已经 非常广泛了,这主要取决于它的特性,RFID 标签可以使用在几乎所有的物理对象上。RFID 技术在 工业自动化,物体跟踪,交通运输控制管理,防伪校园卡,电子钱包,行李标签,收费系统,医用装 置,电子物品的监控和军事用途等方面已经得到了广泛的应用。例如第二代居民身份证,使用基于 ISO/IEC4443-B 标准的 13.56 MHz 电子标签,该项 目可以说国内乃至国际上最大的RFID 应用的项目之一。
  • RFID(Radio Frequency IdentificaTIon)是一种自动无线识别和数据获取技术,随着与传统网络的结合,RFID技术展现出巨大的市场应用潜力,被称为“物联网”和“第二代Internet”它利用无线射频方式在读写器和电子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的目的。在国内外,RFID技术被广泛应用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理、资产管理等众多领域。时至今日,RF ID技术的新应用仍然层出不穷。
  • 近日,德国慕尼黑工业大学领导的科研团队首次成功地采用尺寸只有几个纳米的等离激元微型天线,在芯片上生成频率达10THz超短电脉冲,然后通过芯片运行这些电脉冲,并以一种可控的方式读取它们。
  • 一般而言,RFID系统由5个组件构成,包括传送器、接收器、微处理器、天线,标签。传送器、接收器和微处理器通常都被封装在一起,又统称为阅读器(Reader),所以工业界经常将RFID系统分为阅读器,天线和标签三大组件,这三大组件一般都可由不同的生产商生产。RFID源于雷达技术,所以其工作原理和雷达极为相似。首先阅读器通过天线发出电子信号,标签接收到信号后发射内部存储的标识信息,阅读器再通过天线接收并识别标签发回的信息,最后阅读器再将识别结果发送给主机。体系架构如图所示。
  • 射频识别技术(RFID,即Radio Frequency IdenTIficaTIon)是一种基于雷达技术发展而来的识别技术。文章论述了如何研制了RFID读卡器射频电路的相关信息,包括零中频解调技术、载波电路、信号调制电路及射频功率放大电路,并给出射频电路模块结构的方案,这对简化传统的射频电路,推广射频识别(RFID)技术在工业自动化和交通控制等众多领域有重要意义。
  • 无线通信技术自身有很多优点,成本较低,无线通信技术不必建立物理线路,更不用大量的人力去铺设电缆,而且无线通信技术不受工业环境的限制,对抗环境的变化能力较强,故障诊断也较为容易,相对于传统的有线通信的设置与维修,无线网络的维修可以通过远程诊断完成,更加便捷;扩展性强,当网络需要扩展时,无线通信不需要扩展布线;灵活性强,无线网络不受环境地形等限制,而且在使用环境发生变化时,无线网络只需要做很少的调整,就能适应新环境的要求。
  • 由于磁性传感技术不会受到灰尘、污垢、油脂、振动以及湿度的影响,因此磁传感器在工业设备和电子仪器中有着广泛的应用,如磁共振成像、生产的自动控制、流程工业、煤矿勘探、电流测量、缺陷定位和铁磁材料剩余应力检测等方面。为了满足不同场合的应用,已根据不同传感原理制备了相应的磁传感器,常见的有超导量子干涉装置(SQUID) 、磁通门磁力计、霍尔效应传感器、各向异性磁阻(AMR)传感器、微机电系统(MEMS)磁传感器。
  • 在服装生产中,服装吊挂流水线是服装生产的执行系统,它本身并不能实现智能化生产;而MES(ManufacturingExecution System )是一套对生产现场综合管理系统。MES用集成的思想替代原来的设备管理、质量管理、生产排程、DNC、数据采集软件等车间需要用的孤立软件系统。服装吊挂流水线(FMS)只有通过具有通信功能的云平台与MES系统对接,实现对自身工作状态的感知;具有自适应能力,能够根据作业数据进行调整;这样才能通过数据应用和工业云服务,实现企业整个业务流程的智能制造与科学运营。
  • 近年来,随着智能制造在国内外的迅速发展,智能设备的设计与研发越来越受到企业和学术 界的追崇。为了更加灵活、准确和及时的提高对生产线的合理配置,提升设备的运转效率和质量,因此,设计了针对智慧工厂实验平台的MES软件系统,来改善生产管理水平,提高质量控制能力和现场监控能力。
  • 射频标签(RFID)是一项伟大的技术,但是有噪声的电源和其它一些因数可能会降低其性能。采用低频信号(比如130kHz)的RFID阅读器,如业内常用的TIRIS RFM-007B,对这个频率范围内的噪声就非常敏感。开关电源经常会产生这个频率范围内的噪声,因此为了得到最大的灵敏度,通常需要使用较重的、昂贵的线性电源。本设计实例在接收和空闲阶段关闭了开关电源,让模块使用C2中存储的能量继续工作。
  • 目前,装配式施工进度主要受厂商构件生产的速度、运输方式等多方面因素制约。设计变更对构件的生产不利,安装过程中容易出现“错、漏、碰、缺" 等情况。因此,将 BIM和RFID集成,并应用于包括从构件制作到安装全过程管理,将极大提高生产效率。下面对BIM与RFID技术在装配式建筑施工管理中的应用作简要分析。