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原创 RFID应用中的防碰撞技术

  通常,RFID系统存在两种类型的碰撞问题:一种叫做多个标签同时与同一读写器进行通信时发生碰撞,另一种称为多读写器碰撞问题,也就是相邻的读写器在信号重叠区域内产生干扰,造成阅读范围缩小,甚至无法阅读标签。当相邻读写器的作用范围重叠时,多个读写器同时读取相同的标签可能会造成多个读写器和标签之间的干扰。如图,标签同时收到多个读写器的信号。在这种情况下,标签不能正确解析读写器发送的查询信号。   读写器自身有能量供应,能够进行较高复杂度的计算,所以读写器能够检测到碰撞的产生,并能够通过与其他读写器之间的交

2022-12-28 10:41:52 2466 1

原创 RFID的信号与信道

二进制码就是一种数字信号,例如,恒定的正电压表示二进制数1,恒定的负电压表示二进制数0。信道是信号的传输媒质,信道的作用是把携有信息的信号从它的输入端传递到输出端。电子标签存储的数据一般为二进制码,数字信号的形式与计算机所用的信号一致,因此便于与计算机联网,也便于用计算机对数字信号进行存储、处理和交换。采用数字传输方式,可以实现传输和交换的综合,实现业务数字化,更容易与互联网结合构成物联网,更容易使物联网的管理和维护实现自动化、智能化。,其中,读写器是通信的一方,电子标签是通信的另一方。

2022-12-28 10:40:23 758

原创 RFID读写器的工作原理

RFID读写器的基本原理是利用射频信号与空间耦合传输特性,使电子标签与阅读器的耦合元件在射频耦合通道内进行能量传递、数据交换,实现对标识对象的自动识别。RFID读写器是一种通过无线通信,实现对标签识别和内存数据的读出或写入操作的装置。是数据采集关键性部件,数据采集的质量一般用读取率来衡量,较高的识别读取率是RFID系统最基本的要求,提高识读率也成为RFID系统不断优化的追求。接收并解调来自标签的射频信号。读写器根据使用的结构和技术不同,可以分为只读和读/写装置,RFID读写器通常包含基础的中间件软件,是。

2022-12-28 10:38:11 2987

原创 RFID技术与条码技术比较

因为电子标签ID的唯一性,当设定需要查找的物品的电子标签ID,进行盘点或者附近的读写器感应到对应的标签,就能做出相应的表示,如声光提醒等,就可以知道物品的位置信息。电子标签会被隐藏在物件内部,相当于多一层的保护,使得使用寿命和工作环境的优势比条码技术更为凸显。RFID技术通常设有防碰撞处理,能够同时感应识别多个标签,就能够批量进行修改内容,条码技术需要逐个扫描条码再进行处理,会有重复的工作。RFID技术的识别距离受发射信号的功率大小,以及读写器感应的灵敏度决定,通常RFID的感应距离能够在1m左右的范围。

2022-12-28 10:37:23 1206

原创 RFID天线概述

有内置天线的固定式读写器和外接天线的读写器的应用相同,各有各的优缺点。而外置天线读写器的优点是能覆盖更大的识读面积,在相同面积之下,要想达到相同的识读率,使用内置天线的固定式读写器显然要比使用外置天线的读写器所需的数目多。将天线放置在识读区域的上、下、左、右四面,形成一个通道,克服了线极化天线的识读局限,将极大地提高标签的各个方向的识读概率。另一方面,天线决定了射频标签与读写器之间的通信信道和通信方式,它在射频标签与读写器实现数据通信过程中起到了关键的作用,因此,对RFID天线的研究具有重要意义。

2022-12-28 10:35:09 1473

原创 有源RFID和无源RFID区别?具体如何选择?

当电子标签进入读写器的工作区域后,受到读写器发出射频信号的激励,标签进入工作状态,电子标签的能量主要来源于读写器的射频能量,标签内部电池主要用于弥补射频场强的不足。不过有源标签也有其缺点存在,受电池能量影响,有源标签的寿命有限,一般只有3-10年,随着标签内电池电力的消耗,数据传输的距离会越来越小,影响RFID系统的正常工作。有源电子标签作用距离远,有源RFID标签与RFID读写器之间的距离可以达到几十米,甚至可以达到上百米,但是受电池容量影响,寿命较短,且体积较大,成本较高。

2022-12-28 10:31:21 2604

转载 RFID应用在什么领域,可以解决什么问题

溯源的应用就像酒类或药品的防伪,通过物品上的唯一电子标签进行识别,查询到物品在流通的各个环节的信息记录,物品由哪里开始形成,中间走过什么路最终到达自己手上,整个过程都被电子标签记录得清清楚楚。而物品的管理就应用更为广泛了,像图书管理、档案管理这一类的都是具体的,本身RFID技术就是在识别物品,以达到管理的目的,所以基本上应用到RFID技术的都是为了通过与物产生联系,进而对物品进行管理,只是侧重的点不同,所以在使用上附加的功能会不一样。这里说到两个应用的范围,一个是物品的追踪,一个是物品的管理。

2022-12-28 10:27:49 951

转载 RFID是什么技术

RFID起源于20世纪四五十年代,由雷达技术发展进而衍生出来,它是一种无接触式的数据通信手段,通过同频标签和读写器的天线的电磁耦合通信进行读写,是一个双向的过程,即读写器天线能够读取到标签的内容,解码后把数据传送到后台系统,又能通过读写器天线传送信息修改标签的内容和状态。按频率划分可分为低频、高频、超高频和微波等几类,其中低频和高频的感应原理是相同的,都是电磁耦合感应,通过空间高频交变磁场实现耦合,依据的是电磁感应定律,射频功率为低频120kHz到134kHz,高频为13.56MHz。

2022-12-28 10:22:49 1040

原创 STM32CuBe IDE软件使用参考手册

以STM32H7为例,创建或者导入STM32H7工程后,在Project Explorer栏看到的是一个三层的工程结构:最上面一层是“根”工程,然后是两个分别对应CM7和CM4内核的“子”工程,“子”工程下面才是工程文件。最右边的Outline窗口列出了当前打开的文件中定义的所有函数,变量和宏。通过“调试”按钮旁边的小三角,可以打开Debug Configurations菜单,进行调试参数的配置,比如调试器的选择,GDB连接的设置,ST-LINK的设置,外部Flash Loader的设定等,并启动调试。

2022-12-27 17:41:12 2797

原创 射频测试基础知识总结

表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从300KHz~110GHz之间,射频简称RF,是高频交流变化电磁波的简称,其每秒变化小于1000次被称为低频电流,超过10000次的称为高频电流,而射频就是这种高频电流。为了确保天线接收的信号能够在接收机的最后一级被正确的恢复,一个好的低噪音放大器需要在放大信号的同时产生尽可能低的噪音以及失真。两种,带内试验的范围也有一定的差别,比如,带内试验主要是检测信号的质量,如功率、频谱宽度、调制质量,而带外测试的是信号的杂散、谐波,主要是看对频带之外的干扰有多大。

2022-12-27 17:24:12 5973

转载 RS232与RS485波形分析

经常遇到初学者,对单片机串行通讯出了问题不知道如何办的情况。其实最有效的调试方法是用示波器观察收发数据的波形。通过观察波形可以确定以下情况:是否有数据接收或发送;数据是否正确;波特率是否正确;一、串行数据的格式异步串行数据的一般格式是:起始位+数据位+停止位,其中起始位1 位,数据位可以是5、6、7、8位,停止位可以是1、1.5、2位。起始位是一个值为0的位,所以对于正逻辑的TTL电平,起始位是一位时间的低电平;停止位是值为1的位,所以对于正逻辑的TTL电平,停止位是高电平。线路路空...

2021-04-07 21:02:19 2885

转载 示波器触发设置详解

前言:在使用示波器进行测量时,首先就是需要掌握选择何种触发方式来捕获特定的事件,所以充分理解触发的概念、原理以及设置方法是有效使用示波器的前提。本文以TO1000系列平板示波器为例,用最简洁的讲解从零开始建立对示波器触发的认识。一、触发的定义在文章的开始,我们给示波器的触发下一个明确的定义:只有满足一个预设的条件,示波器才会捕获一条波形,这个根据条件捕获波形的动作就是触发。二、触发的原理触发是如何进行的?我们通过对过程的模拟,来看一下触发与未触发时...

2021-04-05 21:01:23 18851

转载 示波器的三种触发模式详解

一、什么是示波器的触发模式?示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种:第一种是“自动模式(AUTO)”,在这种模式下,当触发没有发生时,示波器的扫描系统会根据设定的扫描速率自动进行扫描;而当有触发发生时,扫描系统会尽量按信号的频率进行扫描,所以在这种模式下不论触发条件是否满足,示波器都会产生扫描,都可以在屏幕上可以看到有变化的扫描线,这是这种模式的特点。第二种是“正常模式/常规模式(N.

2021-03-30 20:14:09 29092

原创 示波器正确测量电源纹波

示波器正确测量电源纹波电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在灯火阑珊处。由于直流稳压电源一般是由交流电源经整流、滤波、稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流电压中多少带有一些交流分量,这种叠加在直流稳电压上的交流分量称之为纹波。  一、不正确的纹波测试  在ZDS2024 Plus示波器中接入一个3.3V的电源信号,探头档位使用X10档,进行电源纹波的测量,

2021-03-29 20:56:23 9009 1

转载 关于stm32中的GPIO引脚初始化的程序讲解及相关知识拓展介绍

以下是我要讲解的GPIO初始化程序段,尽量讲解小白学习过程中不解的每一个方面。代码讲解时我是根据一个程序边讲边跳入它的声明或是定义中讲解的。voidLED_GPIO_Config(void){            /*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体*/1.    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;       /*开启GPIOF的外设...

2018-07-09 17:27:26 6937

STM32F103 最新固件库V3.5 及KEIL如何新建工程文件

STM32F103 官网下载最新固件库V3.5 包括keil用最新固件库新建STM32f103单片机工程文件

2018-07-09

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