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RFID读写器
  • 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。
  • 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。
  • 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。
  • 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。
  • 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。
  • 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。
  • 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。
  • 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。
  • 伴随着物联网技术的兴起,射频识别(RFID)技术受到更为广泛的关注,其安全特性与面临的隐私问题制约了其应用。针对这些问题,学者提出诸多安全协议以应对,然而现有协议大都将RFID读写器作为传递数据的工具,而没有充分开发读写器在协议中的运算作用。本文设计了一个读写器参与识别计算的协议,标签和后端数据库存储不同的秘密并通过读写器建立联系,这样不仅可以抵抗常见的攻击,而且可以抵抗因后端数据库所存储的识别表意外失窃所带来的对整个系统的危险。
  • 本文利用射频读卡模块、电子标签和主控单片机,搭建了一个应用于胶体金免疫层析检验的RFID系统。利用RFID技术的自动识别和电子标签的体积小、息容量大等特点,将电子标签和免疫分析试条封装在一起构成试条卡,并在电子标签中存储试条信息(制造厂商、有效期等)、检测结果、被测对象的身份信息、检测日期等数据信息,提高样本管理和数据记录的效率,保证试条的正确使用。通过RS-232接口,电子标签中的信息还可以传输到计算机,实现测量数据的记录和管理。
  • 本文介绍了一种超高频RFID读写器基带模块的原理和设计方法。一句ISO/IEC18000-6协议,提出将单片机与FPGA相结合,重复利用两者优点来实现设计。文中描述了单片机和FPGA协调工作的方法,着重阐述了编码、译码、出错校验等模块的原理和功能以及在FPGA中实现各模块的方法。
  • 射频识别技术RFID是一种非接触的自动识别技术,其基本原理是利用射频信号和空间耦合(电感和电磁耦合)传输特性,实现对被识别物体的自动识别,射频识别系统一般由两部分组成,射频标签(Tag)和射频读写器(Reader)。在RFID应用中,电子标签附着在被识别物体上,当带有射频标签的被识别物品进入读写器的可识读范围内,读写器自动以无接触方式将射频标签中约定的信息读取出来,从而实现自动识别物品和收集物品标志信息的功能。
  • 针对室内环境下移动机器人的定位问题,提出了一种基于RFID 技术的定位方法。RFID 读写器接收到不同距离标签信号,其信号强度的不同。利用RSSI 来评估其接收的信号强度,用信号传播损耗公式来计算出标签和读写器的距离,再根据读到的四个标签的坐标,采用极大似然估计方法来计算出装备有RFID 读写器的机器人的坐标位置。通过仿真和计算表明该定位方法比较精确。
  • 本文主要设计了一个缝隙耦合的微带天线。天线分为三层:顶层是介质层,介质层上是辐射贴片;中间一层是空气层;底层也是介质层,介质层上是接地层,介质层下是馈电。它们的参数设置如下:介质层厚度都为1.6mm;它们的相对介电常数都为4.4;为了增加天线的带宽,这里选择空气层的厚度为25mm。
  • 目前的读写器远远不能满足应用要求,因此,需要一款远距离读写器配合远距离天线,实现远距离水平或垂直方向的读写要求。这里给出一种远距离RFID读写天线的设计方案,采用射频标签专用读写器RI-R6C-001A,该器件要求天线阻抗为 50 Ω,频率为13.56 MHz,因此采用_亡艺简单、低成本的PCB环形天线。
  • 阐述了射频识别(RFID)技术的基本工作原理,并分析了SL500 RFID读写器与I·CODE SLI中高频电子标签的基本性能。采用VC6.0开发工具,设计了SL500 RFID与Access数据库的接口程序,实现了SL500 RFID与数据库的接口功能。
  • 本文提出了一种基于ISO/IEC 18000-6B标准的低成本、便携式的超高频RFID读写器的设计。该设计采用了基于零中频结构的射频收发机模块和以单片机为主的数字基带处理模块,从而实现了低成本,并且达到了单标签80bit/5ms的读写速度。读写器不需外接天线,具有单机工作模式,便于携带,包括机壳在内重量不足200克。读写器可在860MHz~960MHz的频率范围内进行跳频操作,从而可以避免频带内其他信号的干扰。另外还可以在受控工作模式下进行在线升级,并在有相应软件支持下可以支持其他标准或多标准。目前已经进入产品化阶段。
  • 本文提出利用TEA算法的改进算法——xxTEA算法进行RFID读卡器与RFID智能卡之间密码数据的动态变换,来解决RFID系统应用中所面对的非法读取、窃听、伪装哄骗及重放等攻击。
  • 给出了一种改进型的RFID读写器" title="读写器">读写器设计方案。介绍了各硬件模块,并给出了软件的总体流程、防碰撞" title="防碰撞">防碰撞算法及实现代码,最后进行了研发测试。对比基于射频芯片的RFID读写器设计,此方案提高了系统灵敏度和读写距离" title="读写距离">读写距离。本设计拥有自主知识产权,已用于开放式门禁系统" title="门禁系统">门禁系统。实践表明,该系统电路稳定,运行正常。
  • 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。
  • 在工业现场、野外甚至水中,RFID读写器天线电特性参数将发生改变,导致阻抗不匹配和发射功率大幅下降,最终降低RFID读写器读写范围和效率。为了解决这个问题,构建了一个自适应天线匹配RFID读写器系统。
  • 射频(Radio Frequency) 专指具有一定波长可用于无线电通信的电磁波。射频识别技术 (Radio Frequency Identification)是20 世纪90 年代开始兴起的一种非接触的自动识别技术, 它是利用射频信号和空间耦合(电感或电磁耦合)或雷达反射的传输特性,实现对被识别物 体的自动识别。但是,就目前来看, RFID 的发展仍然存在较多瓶颈,数据读取率不高就是其中主要瓶颈之一。
  • 为了加速校园信息化建设,实现校园一卡通系统,设计了RFID读写器。首先概述了RFID读写器的基本原理及结构框架,并对MFRC522芯片做了简单的介绍和说明,然后给出了实际的电路原理图及天线计算方法,并根据关键寄存器的设置给出了对Mifare卡完成读写基本功能的流程图,完成了基本的身份识别和电子钱包等应用。结果表明,读写器读写数据准确,易于扩展,有一定的发展空间。
  • 本文重点介绍基于Altera公司Cyclone系列FPGA和ISO1800 0-6C标准超高频RFID读写器的软硬件实现方法。
  • 介绍了超高频RFID读写专用芯片AS3990/AS3991的主要功能与特点,以及采用这款芯片设计读写器的整体方案。分析了在兼容ISO18000-6A/B协议的工作模式下,对解码、校验电路处理速度的最低要求;介绍了直接采用MCU进行解码、校验的方法,并为设计读写器选取合适的MCU提供了依据。
  • 介绍了一种基于AS3992芯片的远距离RFID读写器设计。通过AS3992内部集成的模拟前端和协议处理系统,配合基带的MCU控制,实现了在通信频率840 MHz~960 MHz内发射功率可调、天线接口可切换等实用功能。为了达到更远的传输距离,使用了多种阻抗匹配网络对微带线阻抗进行微调,且对输出功率加以检测,有效防止了盲目增大发射功率导致接收干扰而影响识别距离的问题。设计了4个天线接口,扩展了读写器的应用距离,同时减少了单天线的盲区,降低了误码率。