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提要

  在射频(简称RF)辨认体系中,射频便是射频电流,它是一种高频互换变更电磁波的简称。每秒变更小于1000次的互换电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频便是如许一种高频电流。凡是是指30MHz ~ 4GHz频段。 辨认体系中,读写器在射频辨认体系中起侧主要的感化。起首,读写器的频次决议了射频辨认体系的任务频段;其次,读写器的功坦白接影响了射频辨认的间隔。和电子标签的感化间隔 读写器在射频辨认体系中起侧主要的感化。起首,读写器的频次决议了射频辨认体系的任务频段;其次,读写器的功坦白接影响了射频辨认的间隔。 和电子标签连系天下进步前辈的出产装备和大规模出产的工艺艺术,是一款性价比高的RFID电子标签产物。该产物融会了RFID射频范畴和数字手艺中的多种抢先科技,接纳怪异的软件无线电手艺、微功耗手艺、防碰撞手艺、应对和谈、局域激活的空间拜候手艺等专利组合。其不变的机能和普遍的操纵获得了大大都用户的赞美。 能够或许或许靠得住互换数据的间隔)能够或许或许用于别离体系。按照感化间隔,能够或许或许将射频辨认体系别离为3类:密耦合体系、遥耦合体系和远间隔体系。

具体内容

(1)密耦合体系

  密耦合体系也被称为慎密耦合体系,具备很小的感化间隔,典范的规模是从0~1cm。密耦合体系任务时,必须把电子标签拔出到读写器中,或将电子标签安排在读写器为此设定的外表上。

  密耦合体系操纵电子标签和读写器

  天线的根基功效是辐射和领受无线电波。发射时,把高频电流转换为电磁波;领受时,把电磁波转换为高频电流。天线的普通道理是:当导体上通以高频电流时,在其四周空间会发生电场与磁场。按电磁场在空间的散布特征,可分为近区、中心区、远区。设R为空间一点到导体的间隔,是高频电流旌旗灯号的波长,在R<λ/2π时的地区称近区,在该区内的电磁场与导体中电流、电压有慎密的接洽;在R>A/2π的地区称为远区,在该地区内电磁场能分开导体向空间传布,它的变更绝对导体上的电流、电压就要滞后一段时候,此时传布进来的电磁波已不与导线上的电流、电压有间接的接洽了,这地区的电磁场称为辐射场。 无功近场区之间的

  能发生电感感化的元件统称为电感原件,经常间接简称为电感。电感器在电子建造中固然操纵得不是良多,但它们在电路中一样主要。咱们以为电感器和电容器一样,也是一种储能元件,它能把电能改变为磁场能,并在磁场中贮存能量。耦合构成的无打仗空间信息传输射频通道停止任务。密耦合体系能够或许或许用介于直流和30MHz互换之间的肆意频次停止任务。电子标签和读写器之间的慎密耦合能够或许或许供给较大的能量,乃至能够或许或许为功耗较大的供电。密耦合体系凡是用于对宁静性请求较高,可是不请求感化间隔的装备中。

 

  (2)遥耦合体系

  遥耦合体系的感化间隔最大能够或许或许到达1m。一切的遥耦合体系中,读写器和电子标签之间都是

(磁)耦合的。是以,、遥耦合体系也可被称为电感无线电装配。一切操纵的射频辨认体系中约莫90%到95%为电感(磁)耦合射频辨认体系。

 

  遥耦合体系又能够或许或许细分为近耦合体系和疏耦合体系两类。此中,近耦合体系典范的感化间隔为15cm,疏耦合体系典范的感化间隔为1m。

  遥耦合体系操纵电子标签和读写器

无功近场区之间的电感耦合构成的无打仗空间信息传输射频通道停止任务。对从电子标签到读写器的间隔来讲,经由进程电感耦合传输的能量很小,以是遥耦合体系中常常只是操纵只读电子标签。操纵微电子标签的高级体系也属于遥耦合体系的规模。

 

  遥耦合体系的发射频次,能够或许或许操纵135kHz以下的频次,也能够或许或许是6.75MHz、13.56MHz和27.125MHz

  (3)远间隔体系

  远间隔体系的典范任务规模是从1m到10rn,某些体系的感化间隔乃至更远。远间隔体系操纵微波频段的电磁波停止任务,发射频次凡是接纳2.45GHz,有些体系也操纵915MHz、5.85GHz和24.125GHz。因为远间隔体系操纵电子标签和读写器天线辐射远场区之间的电合所构成的无打仗空间信息传输射频通道停止任务,当操纵微型任务时,若是要对电子标签供给充足的能量,就必须增加一个帮助这个帮助

并不是为电子标签和读写器之间的数据传输供给能量,而只是为微型芯片供给能量,以便读/写存储数据。


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