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433MHz
  • 在無線傳輸?shù)氖褂弥校?33M 頻段的無線使用是較為廣泛的。而在無線應(yīng)用中,傳統(tǒng)的點對點收發(fā)已經(jīng)不能滿足當(dāng)下科學(xué)技術(shù)發(fā)展的應(yīng)用需求,更多應(yīng)用需求是無線組網(wǎng)。由于射頻發(fā)送時同頻段的射頻信號會相互干擾, 因此想要多發(fā)一收就成為了一個難以解決的問題。
  • 有源射頻識別定位系統(tǒng)現(xiàn)已被廣泛應(yīng)用于各種定位場景。針對實際場景下電子標簽小型化的需求,在半徑為14 mm的半圓里,應(yīng)用彎折線實現(xiàn)了標簽PCB天線的小型化設(shè)計,增益達到-17 dB?;诩傇娐罚炀€實現(xiàn)了433 MHz的諧振特性,且標簽天線與標簽芯片實現(xiàn)了50 Ω的阻抗匹配。
  • 考慮到藥品標簽應(yīng)用時所需容納的信息量,應(yīng)采用半主動式及主動式電路。目前按載波頻率分為低頻射頻卡、中頻射頻卡和高頻射頻卡。低頻射頻卡主要有125kHz和134.2kHz兩種,中頻射頻卡頻率主要為13.56MHz,高頻射頻卡主要為433MHz、915MHz、2.45GHz、5.8GHz等。
  • 有源射頻識別定位系統(tǒng)現(xiàn)已被廣泛應(yīng)用于各種定位場景。針對實際場景下電子標簽小型化的需求,在半徑為14 mm的半圓里,應(yīng)用彎折線實現(xiàn)了標簽PCB天線的小型化設(shè)計,增益達到-17 dB?;诩傇娐?,天線實現(xiàn)了433 MHz的諧振特性,且標簽天線與標簽芯片實現(xiàn)了50 Ω的阻抗匹配。
  • 在射頻識別(RFID)領(lǐng)域中,超高頻(UHF)射頻標簽一直是一項空白。本文闡述了一種基于MSP430F122單片機和芯片nRF401組成的433MHz射頻標簽的設(shè)計,并給出了系統(tǒng)的硬件原理圖和軟件設(shè)計方案。從成本和功耗等方面綜合考慮得出一種可投產(chǎn)的實用型標簽。
  • 隨著過去十?dāng)?shù)年無線通訊技術(shù)的快速發(fā)展與規(guī)格的不斷進化,各種不同的無線技術(shù)不論是GSM、GPS、WLAN(如Wi-Fi)、Bluetooth等都開始逐漸出現(xiàn)、并普及于日常生活中。
  • 本文介紹的無線手持設(shè)備,成本低、開發(fā)技術(shù)成熟、功耗低、接口豐富、電源選擇靈活、功能適用,具有很高的性價比。實驗結(jié)果表明,在樓宇內(nèi)的有效接收距離為 35m左右,誤包率低于1%(115.2kb/s),完全能滿足中小型餐館的使用要求。
  • 射頻識別(RFID)技術(shù)近年來發(fā)展迅速,并獲得了廣泛應(yīng)用。但作為一種無線射頻技術(shù),其電磁兼容(EMC)性能也越來越受到人們的關(guān)注。RFID涉及的頻率范圍甚廣,包括低于135kHz、13.56MHz、433MHz、860-960MHz、2.45GHz、5.8GHz等多個頻段。本文僅就低于135kHz和13.56MHz兩個頻段的電感耦合非接觸RFID卡的電磁干擾(EMI)問題結(jié)合相關(guān)國際標準進行介紹和剖析。
  • 射頻標簽的通信標準是標簽芯片設(shè)計的依據(jù),目前國際上與RFID相關(guān)的通信標準主要有:ISO/IEC 18000標準(包括7個部分,涉及125KHz, 13.56MHz, 433MHz, 860-960MHz, 2.45GHz等頻段),ISO11785(低頻),ISO/IEC 14443標準(13.56MHz),ISO/IEC 15693標準(13.56MHz)等,下面我們就ISO14443、15693、18000三個體系分析和比較。