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標簽系統(tǒng)
  • 1 RFID天線:無線數(shù)據交換的橋梁 RFID天線,作為無線數(shù)據交換系統(tǒng)中的發(fā)送與接收元件,利用電磁場作為媒介,實現(xiàn)了信息的遠程傳輸與識別。 2. RFID系統(tǒng)的兩大核心組件 一個完整的RFID系統(tǒng)由兩部分組成: RFID應答器天線:位于待識別物體上,負責接收讀寫器發(fā)出的信號。 讀寫器(詢問器):根據設計和技術不同,可實現(xiàn)只讀或讀寫功能,是信息交換的發(fā)起者。 3.RFID天線的工作原理 讀寫器通過天線發(fā)射電磁波,RFID標簽天線接收到這些波后,將數(shù)據傳遞給標簽系統(tǒng)芯片,進而觸發(fā)預設動作,如返回電子代碼或執(zhí)行系統(tǒng)指令。RFID 天線經過調諧,僅在以指定 RFID 系統(tǒng)頻率為中心的窄帶載波頻率范圍內產生諧振。這一過程高效且準確,是現(xiàn)代物聯(lián)網、物流追蹤等領域不可或缺的技術支撐。
  • 目前,該系統(tǒng)已在中美、中日、中加、中馬等多條國際航線上應用。集裝箱RFID貨運標簽系統(tǒng)是中國一項由中國提出并積極推動制定、ISO正式發(fā)布的可公開提供的規(guī)范。
  • 隨著閱讀器與標簽價格的降低和全球市場的擴大,射頻標識RFID(以下簡稱RFID)的應用與日俱增。標簽既可由閱讀器供電(無源標簽),也可以由標簽的板上電源供電(半有源標簽和有源標簽)。由于亞微型無源CMOS標簽的成本降低,庫存和其他應用迅速增加。一些評估表明,隨著無源標簽的價格持續(xù)下降,幾乎每一個售出產品的內部都將有一個RFID標簽。由于無源RFID標簽的重要性及其獨特的工程實現(xiàn)的挑戰(zhàn)性,本文將重點研究無源標簽系統(tǒng)。
  • 隨著閱讀器與標簽價格的降低和全球市場的擴大,射頻標識RFID(以下簡稱RFID)的應用與日俱增。標簽既可由閱讀器供電(無源標簽),也可以由標簽的板上電源供電(半有源標簽和有源標簽)。由于亞微型無源CMOS標簽的成本降低,庫存和其他應用迅速增加。一些評估表明,隨著無源標簽的價格持續(xù)下降,幾乎每一個售出產品的內部都將有一個RFID標簽。
  • 由于無源RFID標簽的重要性及其獨特的工程實現(xiàn)的挑戰(zhàn)性,本文將重點研究無源標簽系統(tǒng)。
  • 隨著閱讀器與標簽價格的降低和全球市場的擴大,射頻標識RFID(以下簡稱RFID)的應用與日俱增。標簽既可由閱讀器供電(無源標簽),也可以由標簽的板上電源供電(半有源標簽和有源標簽)。由于亞微型無源 CMOS 標簽的成本降低,庫存和其他應用迅速增加。一些評估表明,隨著無源標簽的價格持續(xù)下降,幾乎每一個售出產品的內部都將有一個 RFID 標簽。由于無源RFID 標簽的重要性及其獨特的工程實現(xiàn)的挑戰(zhàn)性,本文將重點研究無源標簽系統(tǒng)。
  • 中心議題:RFID(射頻標識)測試技術分析 研究無源標簽系統(tǒng);解決方案:使用RTSA測量TAT安裝頻率模板觸發(fā)器,對RFID產品的性能進行優(yōu)化。
  • 1 引 言   射頻識別(RFID)技術作為一種新興的自動識別技術,近年來在國內外得到了迅速發(fā)展。目前,我國開發(fā)的RFID產品普遍基于中低頻,如二代身份證、票證管理等。在超高頻段我國自主開發(fā)的產品較少,難以適應巨大的市場需求以及激烈的國際競爭。超高頻(UHF)標簽是指工作頻率在860~960 MHz的RFID標簽,具有可讀寫距離長、閱讀速度快、作用范圍廣等優(yōu)點,可廣泛應用于物流管理、倉儲、門禁等領域。為適應市場需求,本文以EPC C1G2協(xié)議為主,ISO/IEC18000.6為輔,設計了一種應用于超高頻標簽的數(shù)字電路。   2 UHF RFID標簽的工作原理   射頻識別系統(tǒng)通常由讀寫器(Reader)和射頻標簽(RFID Tag)構成。附著在待識別物體上的射頻標簽內存有約定格式的電子數(shù)據,作為待識別物品的標識性信息。讀寫器可無接觸地讀出標簽中所存的電子數(shù)據或者將信息寫入標簽,從而實現(xiàn)對各類物體的自動識別和管理。讀寫器與射頻標簽按照約定的通信協(xié)議采用先進的射頻技術互相通信,其基本通訊過程如下。   (1)讀寫器作用范圍內的標簽接收讀寫器發(fā)送的載波能量,上電復位;   (2)標簽接收讀寫器發(fā)送的命令并進行操作;   (3)讀寫器發(fā)出選擇和盤存命令對標簽進行識別,選定單個標簽進行通訊,其余標簽暫時處于休眠狀態(tài);   (4)被識別的標簽執(zhí)行讀寫器發(fā)送的訪問命令,并通過反向散射調制方式向讀寫器發(fā)送數(shù)據信息,進入睡眠狀態(tài),此后不再對讀寫器應答;   (5)讀寫器對余下標簽繼續(xù)搜索,重復(3)、(4)分別喚醒單個標簽進行讀取,直至識別出所有標簽。   3 UHF RFID標簽的結構及系統(tǒng)規(guī)格   UHF RFID標簽的示意圖如圖1所示,由模擬和數(shù)字兩部分組成。模擬電路主要包括天線、喚醒電路、時鐘產生電路、包絡檢波電路、解調電路和反射調制電路;數(shù)字部分主要實現(xiàn)EPC通信協(xié)議,識別讀寫器發(fā)出的命令并執(zhí)行,如實現(xiàn)多標簽閱讀時的防沖突方法、執(zhí)行讀寫器發(fā)送的讀寫命令、實現(xiàn)讀寫器和標簽的通訊過程以及對輸出數(shù)據進行編碼等。協(xié)議規(guī)定的標簽系統(tǒng)規(guī)格如表1所示。      圖1 UHF RFID標簽的示意圖   表1 UHF RFID標簽系統(tǒng)規(guī)格      4 標簽數(shù)字電路的設計方法   4.1 電路的整體系統(tǒng)設計   經過對協(xié)議內容的深入研究,本文采用Top.down的設計方法,首先對電路功能進行詳細描述,按照功能對整個系統(tǒng)進行模塊劃分;再用VHDL硬件描述語言進行RTL代碼設計并進行功能仿真;功能驗證正確后,采用EDA工具,
  • RFID 室內定位系統(tǒng)由讀寫器和標簽組成。其中讀寫器按照功能劃分可以分為4 個模塊,如圖1 所示。分別是控制模塊、射頻通信模塊、定位信息顯示模塊、電源模塊??刂颇K負責控制系統(tǒng)的運行,包括對各種外設的控制,以及完成定位算法的運行等。射頻通信模塊負責數(shù)據的收發(fā), 采用ASK 調制方式,實現(xiàn)讀寫器和標簽之間的數(shù)據傳輸。
  • 些評估表明,隨著無源標簽的價格持續(xù)下降,幾乎每一個售出產品的內部都將有一個 RFID 標簽。由于無源 RFID 標簽的重要性及其獨特的工程實現(xiàn)的挑戰(zhàn)性,本文將重點研究無源標簽系統(tǒng)。
  • 摘要:UHF RFID是一種非接觸式的自動識別技術,通過射頻信號來自動的識別目標,并且獲得目標中的相關信息。它能夠自動的收集產品以及時間和地點的信息,而且還能夠快速的把信息傳遞出去,可以有效的減少人為的錯誤或者干擾,在電力行業(yè)中得到了比較廣泛的應用。
  • 即ID電子標簽系統(tǒng)與現(xiàn)有EDI信息的結合,實現(xiàn)了國內外港口之間集裝箱運輸?shù)男畔⒉杉c自動識別。既為貨主/貨代、船代提供了便捷的服務,也滿足了海關實施監(jiān)管的要求。
  • 為了優(yōu)化庫存,提高資產管理的效率,實時掌握庫存狀況,準確掌握資產的流向,實現(xiàn)庫存管理的智能化、科學化和自動化,有效控制由于庫存資產管理的不善帶來的資產丟失或閑置,提高管理效率和服務形象,北京子天匯科信息技術有限公司基于智能貨架的資產在位管理系統(tǒng),采用先進的RFID技術和計算機軟件技術,
  • 這里介紹了RFID系統(tǒng)組成,提出了基于ISO/IEC15693協(xié)議無源電子標簽系統(tǒng)結構,基于低功耗、低成本實現(xiàn)原理。給出了芯片射頻接口電路、數(shù)字控制電路和E2PROM各個模塊的研究與設計實現(xiàn),并給出了版圖設計的布局圖。已成功應用到基于ISO/IEC 15693協(xié)議無源電子標簽芯片設計中,在SMIC 0.35 μm E2PROMCMOS工藝條件下流片成功,芯片面積1.86mm2,各項測試和設計指標滿足電子標簽的性能要求。
  • 讓RFID標簽變得更“主動”在標簽內部設置能源的主動無線射頻識別或稱RFID正在變成一種快速成長的"睡眠"技術。一項關于2006年到2016年的市場研究以及驅動主動RFID的因素都包括在了這個分析這些發(fā)現(xiàn)結果和主動標簽系統(tǒng)銷售情況的研究中。
  • 針對配送中物流單元的特點,將其信息抽象成“樹”型數(shù)據結構,并利用RFID技術結合EPC-96標準設計物流單元的電子標簽.在此基礎上,提出了標簽操作模塊的概念,通過在標簽數(shù)據中建立索引的方式,合理地組織標簽數(shù)據,以實現(xiàn)高效的電 標簽讀、寫操作。
  • 為了提高集裝箱運輸?shù)墓芾硭胶托畔⒒?,我右丁研究開發(fā)了工作頻段為全球通行白勺ISM2. 4GHz,具有世界領先技術水平的集裝箱電子標簽系統(tǒng),并率先在我國的內貿集裝箱運輸中應用示范
  • 瓦斯鋼瓶是壓力容器的一種,因其具有易燃、易爆的特性,所以對它的管理也顯的及為重要。特別是近幾年社會上經常出現(xiàn)的一些瓦斯鋼瓶爆炸等案件,折射出我國對瓦斯鋼瓶這一壓力容器的管理依然存在不足之處。使用電子標簽系統(tǒng)后,可以確保瓦斯鋼瓶的質量。
  • 介紹了基于TCWIP的以太網LCD電子標簽系統(tǒng)的設計,提出并實現(xiàn)了基于面向對象和軟件設計模式的封裝設計方法。實際使用結果表明該方法很有效。
  • 一些評估表明,隨著無源標簽的價格持續(xù)下降,幾乎每一個售出產品的內部都將有一個 RFID 標簽。由于無源 RFID 標簽的重要性及其獨特的工程實現(xiàn)的挑戰(zhàn)性,本文將重點研究無源標簽系統(tǒng)。