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UHF
  • 功率放大器是UHF RFID系统的重要模块,也是RFID系统中功耗最大的器件。本文采用TSMC0.18rf CMOS工艺,设计了一款用于RFID的线性功率放大器。在915 MHz频段,最大输出功率为17.8 dBm,饱和效率达到了40%,输出1 dB压缩点(P1dB)为15.4 dBm,其小信号增益达到了28.7 dB。
  • 本文设计了一种UHF频段RFID标签天线。在微带矩形天线理论基础上,改进了E型开槽天线的结构,用微带线侧馈代替了背馈方式,使天线与芯片能良好地匹配,并通过获得双谐振频率扩大了带宽。
  • 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。
  • 射频识别技术最早应用于航空领域,追踪飞机资产。随着技术的发展,感应卡技术、高频智能卡技术及超高频技术逐渐进入安全管理领域,作为企业或机构的安全管理系统,保障安全,并提高运营效率和解决成本。尤其在安全身份验证领域,其技术被广泛应用于门禁管理、电脑安全登录、物流等领域。
  • 近年来,RFID技术已经广泛应用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理等众多领域。越来越多的研究机构开始对超高频RFID系统进行研究,以实现系统的远距离、高速率、低成本等特性。作为RFID必不可少的一部分,电子标签以其低成本、小体积、非接触式等特性取代了传统的二维条码,普遍应用于身份识别、车辆管理、仓储物流、防伪、零售等众多领域。
  • 本文对目前中国已经颁布应用许可的840~845 MHz频段和920~925 MHz频段的RFID应用[4]与相邻频段上其它无线通信系统的电磁兼容性进行了研究,并进行了实际测试。
  • 普通的超高频电子标签一般采用印制偶极子天线,该结构可以应用于货物、商品、书本等采用非金属介质的表面,而在固定资产管理、集装箱、机车、电子车牌、电力设施等许多领域,由于采用了金属表面结构,传统的超高频电子标签在金属表面几乎不能正常工作,对此本文设计了一款工作在902~928 MHz的低成本、小体积、高增益的抗金属电子标签天线。
  • 有源射频识别定位系统现已被广泛应用于各种定位场景。针对实际场景下电子标签小型化的需求,在半径为14 mm的半圆里,应用弯折线实现了标签PCB天线的小型化设计,增益达到-17 dB。基于集总元件电路,天线实现了433 MHz的谐振特性,且标签天线与标签芯片实现了50 Ω的阻抗匹配。
  • 现有的HF RFID图书馆解决方案虽然比较成熟,但存在价格偏高、标签安装隐蔽性(防盗)差、馆藏清点方面还存在一些问题,有些问题短期突破的可能性不大;而UHF RFID技术的优势和快速发展的趋势,将为解决这些问题提供了可能。
  • 无源RFID超高频电子标签具有传输速率快、防冲撞、大批量读取、运动过程读取、价格低等诸多优势,所以,被业界认为是RFID最具发展潜力的方向。借助RFID中国网“无源超高频电子标签(860-960MHZ)大型品牌导购指南及光盘电子书活动”之际,我们邀约并编辑了此篇无源超高频典型应用案例专稿,供业界分享。
  • 本文从电子标签的理论开始,论述了电子标签的设计方法,力求在特定的尺寸内设计出高增益、高效率、高稳定性,根据电磁理论与天线理论,设计并且加工出车辆防拆电子标签的实物。从阻抗匹配问题上,详细分析了电子标签的各个参数对于电子标签性能的影响。
  • 本文研究的基于相位式测距的UHF RFID定位方法,与基于信号的传播时延和强度衰减作为定位依据的方法有所不同。结合离散频谱校正技术提取发射信号与接收信号之间的相位,得到信号相位差,进而得到阅读器与标签之间的距离,利用多个阅读器所测得的距离,实现对目的标签的定位。
  • 随着被动式UHF频段RFID系统在物流供应链、仓储和零售存储管理中被大量采用,手持式RFID阅读器单元的研究与设计变得越发重要。对手持式阅读器单元的主要要求有尺寸小、重量轻、电池寿命长和对于特定的应用有合适的阅读范围。另外,也要考虑到阅读器单元对标签阅读方向性方面的问题。
  • 在此针对ISO18000-6C/B标准,研究和分析了UHF RFID无源标签芯片的系统组成以及模拟射频前端的电路方案。基于Cadence Spectre设计仿真平台和TSMCO.18μm CMOS混合信号工艺,对模拟射频前端的整流电路、稳压电路、ASK调制/解调电路、上电复位电路、时钟产生电路等核心模块进行了设计与仿真,通过MPW项目流片实现。最后,给出了芯片各模块的测试结果。
  • 设计出一种超高射频识别系统(UHF RFID)读写器设计的新方案。该读写器采用了Intel R2000收发器芯片、AT91SAM7S256微控器,方案符合lSO 18000-6C和EPC global Gen2标准,工作频率为840~960 MHz,标签识别距离可达10 m。重点给出了读写器硬件系统组成和软件工作流程,同时介绍了相关射频电路。
  • 本文采用零中频方案,通过仿真分析收发单天线读写器的射频模块指标设计,克服收发单天线读写器比收发双天线隔离度差的问题,制定出合理的发射载波信号的相位噪声指标和接收链路噪声系数及P1dB压缩点指标,从而设计出UHF频段(902MHz-928MHz)高集成度的2组收发单天线读写器射频模块,其输出功率能达到1W,读标签的距离可以达到5米以上。
  • 目前生产RFID产品的很多公司都使用自己的标准,可供射频卡使用的几种标准有ISO/IEC 11784、ISO/IEC 14443、ISO/IEC 15693和ISO/IEC 18000等。其中应用最多的是ISO/IEC 14443、ISO/IEC 15693和ISO/IEC 18000这三个标准[4]。本文基于ISO/IEC 18000-6 Type B协议设计了一款工作频率为915 MHz的读卡器。
  • 在射频识别(RFID)领域中,超高频(UHF)射频标签一直是一项空白。本文阐述了一种基于MSP430F122单片机和芯片nRF401组成的433MHz射频标签的设计,并给出了系统的硬件原理图和软件设计方案。从成本和功耗等方面综合考虑得出一种可投产的实用型标签。
  • 针对RFID的一些硬件模块,设计了相应的接口电路,组合成一个实用的基于ARM的RFID读写器。其工作频率为850 MHz~930 MHz,有效识读距离达8 m。实验表明,该产品运行稳定、效果良好。
  • RFID系统在全球的应用已经越来越广泛,被誉为21世纪将会快速发展的新型技术。RFID系统可以应用于多个频段,不同频段有着不同的特点,UHF频段的RFID系统读取速度较快,识别距离较远,近年来得到了很快的发展。本文将重点讨论在UHF频段中,RFID系统中微带定向耦合器设计的改进方案。
  • 基于RFID系统对天线的要求,提出了一种适用于UHF频段上的RFID读写器天线。该天线采用背馈馈电方法,通过在分形结构上采用非对称矩形切角来实现天线的小型化和圆极化。利用电磁仿真软件分析了天线性能,仿真与测试结果吻合良好。
  • 研究了一种用于超高频RFID定位的相位式测距方法,针对超高频载波信号在相位提取过程中会出现整周相位模糊的问题,采取了单频副载波调幅的解决方法。通过离散频谱校正技术得到副载波信号收发相位之差,从而获取阅读器与标签之间的距离信息,然后采用最小二乘法实现对标签的定位。仿真结果表明,离散频谱校正的方法能够保证相位估计的精度,证明了本方案的有效性和稳定性。
  • 使用分立元件搭建的新型超高频读写器方案设计灵活,相比于一些读写器使用集成芯片,这种方法可以大大缩减设计成本,且其性能毫不逊色于市面上大多数读写器。读写器系统包括了软件和硬件两部分,在这里重点讲述其硬件电路的设计并同时介绍软件系统的实现。系统的硬件主要包含了基带信号的处理部分和射频前端,在处理器上配套运行的软件系统主要包括了协议处理、编解码、硬件系统的控制以及与上位机的通信。
  • 文章以宽频带UHF RFID标签天线的设计为研究对象,设计并仿真了一款工作在920MHz的电子标签天线。天线的尺寸为80mm 44mm,存反射系数-24dB的带宽可达160MHz,方向性比较好。同时标签天线结构简单,采用的制作材料也很大降低了其生产成本。
  • 提出一种测试UHF频段无源RFID标签芯片灵敏度的方法。该方法依据矢量网络分析仪和标签测试仪接口特性阻抗相同的特性,利用矢量网络分析仪测试标签芯片的反射系数,然后通过标签测试仪测试芯片和仪器接口的匹配损耗,进而计算标签芯片的灵敏度。利用该方法对NXP_G2XM芯片和ImPINj_Monza3芯片在800~1 000 MHz频段内灵敏度进行测试,并将测试结果与datasheet进行对照,分析误差产生的原因,最终证明此方法的准确性。该测试方法采用常规仪器对800~1 000 MHz频段内灵敏度进行测试,有重要实际意义。
  • EPC Class1 Gen2技术规范主要应用表现形式是超高频无源电子标签,也称为UHF RFID,是2006年以后才开始推广应用的信息化技术,主要针对物流管理、生产管理、安全溯源、防伪认证等应用。
  • 在本文中,我们提出了一种适合于北美和南美RFID应用的双极化缝隙耦合的微带天线。该微带天线得到了较高的隔离度;天线的增益大约为7.5dBi;带宽在VSWR=1.5时已经覆盖了902MHz-928MHz频段。
  • 本文提出的UHF读写器是基于EPC Gen2标准来实现的,阅读器对标签的读写是通过发送射频能量和对回波检测来实现的,其中由标签返回给阅读器数据发送采用FM0编码格式。
  • 本文使用NI公司开发的LabVIEW软件来编写软件无线电的代码,LabVIEW 是目前国际上应用最广的数据采集和控制开发环境之一,其在通信仿真领域有着重要的作用.它使用图形化的编程语言(又称“G”语言)编写程序,产生的程序是框图的形式.LabVIEW 也是通用的编程系统。
  • RFID技术是利用无线射频方式进行非接触双向通信,自动识别目标对象并获取相关信息数据的无线通信技术。它可实现对运动目标的快速识别和多目标识别,识别的距离可达几十厘米至几十米;根据读写的方式,可以输入数千字节的自定义信息到电子标签,间接管理附带有电子标签的产品的信息;RFID技术具有非接触性,识别工作无须人工干预,具有极高的保密性;RFID电子标签不同于磁卡或IC卡,无暴露的触点,且不易损坏,使用寿命长,可工作于各种恶劣环境。
  • 在RFID的家族中,天线和RFID是同样重要的成员,RFID和天线相互依存,不可分割。无论是阅读还是标签,无论是HF还是UHF,都离不开天线。对于到底是先有RFID还是先有天线的问题,做射频和天线的人马上会跳出来说当然是先有天线了。那么,大家有没有想过是先有RFID天线还是先有RFID硬件呢?有没有想过为什么HF的频率是13.56MHz,而UHF的频率是840M-960MHz呢?关于LF、HF、UHF等故事很多,我这里就针对UHF RFID来讲一下是先有鸡(天线)还是先有蛋(RFID)的故事。
  • 随着物联网技术的发展,RFID在图书馆的应用越来越广泛。本文以RFID技术在国内外图书馆的应用现状为背景,分析了在图书馆中应用RFID技术的优势,并对存在的问题进行了探讨。