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RFID读写器
  • 天线效率是影响无线射频辨识(RFID)读写器读、写距离的重要因素。开发人员可根据读写器使用地区允许的频率,将天线调节到所需频带的中心频率,让天线与读写器IC输入阻抗相匹配,以改善总体效率,并达到更远的读、写距离。
  • 针对现有RFID 系统中的不足,设计了一种基于ZigBee 技术的有源RFID 系统。阐述了有源RFID 系统的硬件设计原理,分别给出了读写器和有源标签软件设计架构,并通过研究Z-Stack 协议完成阅读器与有源标签之间的通信。采用TI 公司的CC2591 功率放大芯片,增大了读卡器与标签的通信距离。并通过增加休眠时间和减少通信流量完成了标签的低功耗设计。最终实现了远距离、多节点的有源RFID 系统的设计。
  • 芬兰坦佩雷理工大学Rauma研究单位最近发布一份天线性能研究报告,报告称手持RFID读写器的分形天线比传统设计的天线有着更好的工作性能。
  • 本文提出一种基于RFID技术实现的自动化人员权限管理策略,依托软硬件相结合,实现仓管人员提货的自动化管理。
  • “基于RFID的药品制造业生产过程及质量控制信息系统”的设计方法,系统的目的是解决药品生产过程中实时信息采集困难、信息滞后、车间监控能力较弱、生产调度和现场管控水平较低、数据同步和反馈机制不灵活等问题。
  • 提出了一种适用于农产品信息管理的便携式RFID读写器设计方案。硬件设计主要包括控制模块、射频模块、供电管理模块和网络接口模块。软件设计主要包括射频通信程序、网络通信程序和主程序。给出了信息的处理方法。
  • 随着现代信息技术和超大规模集成电路的发展,RFID技术在服务领域、货物销售与后勤分配、商业部门、生产企业和材料流通领域得到了越来越广泛的应用。射频识别技术的基本原理是利用射频信号和空间耦合(电感耦合或电磁耦合)或雷达反射的传输特性,实现对被识别物体的自动识别。
  • RFID技术是一种非接触的自动识别技术,通过无线射频的方式进行非接触双向数据通信,对目标加以识别并获取相关数据。RFID系统通常主要由电子标签、读写器、天线3部分组成。读写器对电子标签进行操作,并将所获得的电子标签信息反馈给PC机。
  • 无线射频识别(RFID)技术的应用在近年来取得了长足的发展。RFID中间件系统是RFID网络的重要组成部分,位于RFID应用系统和RFID读写器之间,是RFID标签信息的处理中枢。传统的RFID中间件系统对上层的RFID应用系统提供了统一的应用层事件(ALE)接口,但是和RFID读写器之间的连接则采用适配读写器厂商私有接口的方式,不利于快速构建RFID应用系统。基于低级别读写器协议(LLRP)的RFID中间件系统提供了标准的接口来接入不同厂商的读写器,大幅度地提高了构建RFID应用系统的效率。
  • 本文主要通过实际工作中对于各种RFID读写系统的对比,总结研究RFID读写器天线设计中比较实用的方法。
  • 介绍了上位机与飞利浦LPC2364系列RFID读写器串口通信方式,命令函数以及命令帧和响应帧数据格式。给出了串口初始化、波特率设置以及标签识别与读取的程序代码。完成的演示程序运行效果良好,为下一步开发车辆管理信息系统打下了基础。
  • RFID 技术由于其可靠性高、适应环境广、总体成本低已经在军事、农业、制造业和物流等领域发挥了巨大作用, 如何更低成本的有效, 精确的读取RFID 信息成为影响RFID 在农产品生产上应用的关键, 本文论述了借助于嵌入式技术和Linux 操作系统, 在硬件和软件上实现农业用低成本RFID 终端读写器的设计方案, 本设计已经在农产品生产中进行了读取实验, 并取得较好的效果。
  • 本文讨论了一种基于AS3990 芯片的超高频(HUF)RFID读写器设计方案。该读写器工作频率的范围为860MHz-960MHz 可调,并且它符合ISO18000-6C(EPCGen2 专门用于物流管理)的主流标准。数字电路部分使用MSP430f149 芯片作为主控制器。
  • 根据MSP430F149单片机和SED1335液晶控制器的性能特点,设计了基于MSP430F149单片机的手持式RFID读写器的液晶显示接口。并论述了LCD接口的硬件设计方法和软件设计方法,给出了相应的硬件接口电路和按照显示控制时序设计的控制程序流程图。
  • 本文在充分研究了RFID和WSN技术的基础上,提出了将RFID读写器与传感器网络相整合的RFID传感器网络。这一网络不仅可以扩大RFID系统的覆盖范围并且可以扩展RFID信息系统的信息种类。我们还初步将这一RFID传感器网络应用于目标跟踪问题的解决,得到了较好的实验结果。
  • 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RFID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中间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中间件可以减轻架构、集成和维护的复杂性,智能手机平台是一种嵌入式平台,各种资源相时有限,而且由于其移动性,对RFID中间件提出了新的需求和约束。
  • 基于RFID的手持式交通违章处罚终端系统采用ARM9作为微控制器,RFID读写器接收电子标签的信息,以图形界面的形式,通过GPRS技术与监控中心进行数据的传输,对违章司机进行惩处。在此主要从硬件和软件方面,介绍了系统所用RFID技术及其实现的过程和方法。实验表明,设计的系统能准确地读取标签,能很好地取代交警手写罚单的繁杂过程,很大程度地改善和方便了交通违章的处理,具有广泛的应用前景。
  • 本文简单介绍了远望谷RFID读写器常见问题及分析。
  • 本文结合停车场对车位检测系统的要求,设计了一种基于WiFi的RFID可扩展AMR车位检测系统,车位检测系统由服务器、无线路由器、车位显示屏、RFID读写器和AMR传感器节点组成。
  • 本文设计了一款用于UHF 频段的近场RFID 椭圆分段环天线。通过利用分段耦合结构,在其周长大于工作波长时,天线的表面电流依然保持同向;通过采用椭圆形结构,可以调整其磁场的范围。天线印刷在FR-4 介质板上并且安置在250mm×180mm×50mm 的金属腔体内。在860-871MHz 时,这款读写器天线能达到16.1cm 的读写距离以及8cm 的读写宽度,适合用于UHF 频段的RFID 读写器。
  • 在超高频段, ISO/ IEC 18000-6 标准中6B 多用于交通领域, 而6C 主要用于物流、生产管理和供应链管理领域。分析了ISO/ IEC 18000-6 C 标准, 基于此标准设计了一种超高频射频识别读写器。详细阐述了读写器的软硬件设计, 其中硬件设计主要包括射频发送电路、射频接收电路和数字基带处理电路。读写器软件设计中叙述了整体设计结构、基于概率、槽计数器的防冲突算法、发送接收链路的数据编解码设计、16 bit CRC 校验以及读写器对标签操作命令流程。
  • 本文对协议做了大体介绍,阐述了整个系统设计的硬件架构,重点介绍了软件设计中的数据基带处理部分,对防碰撞部分、脉冲间隔编码(PIE编码)和双向间隔解码(FMO解码)做了详细介绍。
  • 当一个RFID读写器发射的信号和另一个读写嚣发射的信号相干扰时,就会产生读写器冲突。除了误操作,读写器冲突的同时,使射频识别系统总的阅读速率减慢,而且这些问题在移动或手持式读写器中更加严重。读写器抗冲突算法,通过在控制通道上周期地发送信标以达到抗冲突的目的。该算法不仅适用于固定式读写器,同时还适合移动或手持式读写器的射频网络。
  • 射频识别(RFID)读写器一般以恒定功率工作,会导致电能的不必要消耗。针对该问题,提出一种基于模糊控制理论的RFID 读写器功率自适应调节策略,在前后2次读取RFID 标签数差值的基础上,采用相应模糊控制算法动态改变RFID 读写器的输出功率,从而优化输出。仿真测试结果表明,该策略能明显降低读写器的能耗。
  • 在大规模的RFID 技术应用场合, 要部署大量的读写器, 需要进行读写器网络的规划, 为了保证整个读写器网络的通信需求, 需要进行读写器之间的协调。本文对超高频RFID 读写器组网和协调技术进行了研究, 综述了现有的研究成果, 并对现有的读写器冲突解决方法进行了比较,讨论了今后的研究方向。
  • 本文介绍了有源REID定位系统的设计与实现。提供了硬件平台结构设计方案,阐述了系统的定位方法以及软件工作流程。
  • 随着UHF频段中国标准的逐渐明朗化以及物流、智能交通、数字景区等应用的需求,UHF频段RFID产品在RFID产业中所占市场份额会越来越大。开发出具有数据纠错、去冗、存储和转发,以及时间管理功能的智能型读写器产品系列将是产品发展的方向。
  • 本文首次提出了影响超高频RFID数字接收机性能的各种因素,明确了噪声和直流偏移干扰对读写器性能的影响关系,给出包含过采样滤波、直流偏移校正、相关性解码等基带数字信号处理方案,并在Altera FPGA上进行了验证,结果证明它比其他方法可以有效提高超高频RFID读写器的读取效果。
  • 军事物流应用针对射频识别读写器提出了全向射频信号采集和高速数据处理的要求。文中介绍了一种基于LPC2387嵌入式微控制器.使用FPGA逻辑控制,运行μC/OS—II嵌入式实时操作系统的射频读写器的设计,该设计具有信号处理高效、控制接口丰富、软件开发配置简便的特点 实践证明.该产品运行稳定、可靠。
  • 基于RS485标准利用超高频RFID读写器构建数据采集网络,遵循IS018000-6B协议的电子标签中的数据,很好解决了多点高密度数据采集的难题。网络节点数目可以根据具体应用场合灵活设置,最多可以拓展至256个数据采集节点。节点终端设备还配置有USB接口、LCD显示、声光提示、时钟模块等,也可以脱机使用,作为通用的RFID读写器,读、写标签、记录操作时间等。
  • 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。
  • RFID技术在国内外得到了大量的应用,在公共交通、地铁、校园、社会保障等领域均有应用。本文主要通过实际工作中对于各种RFID读写系统的对比,总结研究RFID读写器天线设计中比较实用的方法。