RFID射頻識別是利用的無線電來傳輸信號,可以實現非接觸式的信息識別。要讓RFID系統正常工作,至少需要包含電子標簽和讀寫器兩部分,電子標簽是射頻識別系統的數據載體,由標簽天線和標簽專用芯片組成,RFID讀寫器則是讀取數據的主要設備。下面我們一起來了解一下,rfid讀寫器工作流程是什么。1、什么是RFID技術RFID射頻識別是一種非接觸式的自動識別技術,它通過射頻信號自動識別目標對象并獲取相關數據
2023-02-13明申科技15
天線的極化是以電磁波的極化來確定的。電磁波的極化方向通常是以其電場矢量的空間指向來描述的,即在空間某位置上,沿電磁波的傳播方向看去,其電場矢量在空間的取向隨時間變化所描繪出的軌跡。如果這個軌跡是一條直線,則稱為線極化,如果是一個圓,則稱為圓極化。一般來說天線極化方向就是電場的方向。下面淺談RFID讀寫器天線圓極化與線極化的性能區別。RFID圓極化天線圓極化天線的電磁場發射為螺旋式的波束,具有以下特
2021-04-23明申科技1015
近年來隨著各行各業的快速發展,智能制造等各種高科技信息的手段的出現。RFID技術已經備受關注目,由于RFID非接觸式、自動采集識別、遠距離讀取等各種優勢等發展前景也被各地行業看好。RFID的選擇也越來越多,如何根據需求來選擇合適的RFID讀寫器設備呢? RFID讀寫器從射頻頻率可以分為低頻讀寫
2020-07-15明申科技637
單片射頻器件大大方便了一定范圍內無線通信領域的應用,采用合適的微控制器和天線并結合此收發器件即可構成完整的無線通信鏈路。它們可以集成在一塊很小的電路板上,應用于無線數字音頻、數字視頻數據傳輸系統,無線遙控和遙測系統,無線數據采集系統,無線網絡以及無線安全防范系統等眾多領域。 1、數字電路與模擬電路
2020-07-28明申科技710
汽車雷達、5G 蜂窩、物聯網等射頻 (RF) 應用中,電子系統對射頻源的使用量與日俱增。所有這些射頻源都需要設法監測和控制射頻功率水平,同時又不能造成傳輸線和負載的損耗。此外,某些應用需要大功率發射器輸出,因此設計人員需要設法監測輸出信號,而非直接連接敏感儀器,以免受高信號電平影響導致損壞。另外還有
2020-04-20與非網572
RFID讀寫器頻率分類 和我們聽的收音機道理一樣,射頻標簽和閱讀器也要調制到相同的頻率才能工作。LF, HF, UHF就對應著不同頻率的射頻。LF代表低頻射頻,在125KHz左右,HF代表高頻射頻,在13.54MHz左右,UHF代表超高頻射頻,在850至910MHz范圍之內,還有2.4G的微波讀寫
2020-04-07明申科技562
無線射頻識別技術(Radio Frequency Idenfication,RFID)是一種非接觸的自動識別技術,其基本原理是利用射頻信號和空間耦合(電感或電磁耦合)或雷達反射的傳輸特性,實現對被識別物體的自動識別。 RFID系統至少包含電子標簽和閱讀器兩部分。RFID閱讀器(讀寫器)通過
2020-04-07明申科技752