超高频无源RFID标签相关电路的分析研究(一)

超高频无源RFID 标签(UHF Passive RFIDTag)是指工作频率 在300M~3GHz 之间的超高频频段内,无外接电源供电的RFID 标签。这种超高频无源RFID 标签由于其工作频率高,可读写距离长,无需外部电 源,制造成本低,目前成为了RFID 研究的重点方向之一,有可能成为在不久的将来RFID 领域的主流产品。对于 UHF 频段RFID 标签的研究,国际上许多研究单位已经取得了一些出色的成果。例如,Atmel 公司在JSSC 上发表了最小RF 输入功率可低至 16.7μW的UHF 无源RFID 标签。这篇文章由于其超低的输入功率,已经成为RFID 标签设计的一篇经典文章,被多次引用。在 2005 年,JSSC 发表了瑞士联邦技术研究院设计的一款最小输入功率仅为2.7μW,读写距离可达12m 的2.45G RFID 标签芯片。在超 小、超薄的RFID 标签设计上,日本日立公司在2006......阅读全文

超高频无源RFID标签相关电路的分析研究(一)

超高频无源RFID 标签(UHF Passive RFIDTag)是指工作频率 在300M~3GHz 之间的超高频频段内,无外接电源供电的RFID 标签。这种超高频无源RFID 标签由于其工作频率高,可读写距离长,无需外部电 源,制造成本低,目前成为了RFID 研究的重点方向之一,有可能成为

超高频无源RFID标签相关电路的分析研究(三)

b.调制电路无源 UHF RFID 标签一般采用反向散射的调制方法,即通过改变芯片输入阻抗来改变芯片与天线间的反射系数,从而达到调制的目的。一般设计天线阻抗与芯片 输入阻抗使其在未调制时接近功率匹配,而在调制时,使其反射系数增加。常用的反向散射方法是在天线的两个输入端间并联一个接有开关的

超高频无源RFID标签相关电路的分析研究(二)

图4 所示是在UMC 0.18um CMOS 工艺下设计的几种肖特基二极管的版图。它们的直流特性测试曲线如图5 所示。从直流特 性的测试结果上可以看到,标准CMOS 工艺制造的肖特基二极管具有典型的二极管特性,并且开启电压只有0.2V 左右,非常适合应用于RFID 标 签。电源稳压电路在

仿真助力评估超高频RFID标签设计

COMSOL Multiphysics 5.1 版本引入了新的超高频RFID 标签教程模型。RFID 标签使您可以通过使用电磁场来识别并监控无生物和生物。超高频RFID 标签的应用范围大于其他类型的RFID 标签,常用于动物识别。我们可以通过分析电场与远场辐射模式来评估该标签的性能。对动物使

RFID小型圆极化天线的设计

射频识别(Radio Frequency of Identificatio,RFID)是一种使用射频技术的非接触自动识别技术,具有传输速率快、防冲撞、大批量读取、运动过程读取等优势,因此,RFID技术在物流与供应链管理、生产管理与控制、防伪与安全控制、交通管理与控制等各领域具有重大的应

研一智控新品发布丨超高频RFID智能安全柜

卯兔迎春,新年新气象研一智控全新推出超高频RFID系列智能安全柜给您新的选择▼ ▼ ▼左1:RC800/RC800-P单开门智能安全柜;左2-4:RC1802/RC1802/RC1802多开门智能安全柜  智能化体验的新选择  在实验室物资管理方面,随着各行各业智能化的兴起,大众对于智能化已经不像以

光无源器件激励源相关介绍

  测试光源是测试系统的激励源,由于用于测试而非用于传输,一般来说不需要功率太高,激光光源0dBm,宽谱源-10dBm/nm足以满足测试要求。同样因为是用于测试,光源的功率稳定度相当重要,除此之外还有一个相干长度的问题。其实任何激光光源都有相干长度的问题,一般FP或DFB激光光源的相干长度为1,00

RFID传感器标签在血液质控管理中的应用(一)

RFID融合传感技术用于血液管理的可行性血液管理业务的一般流程为:献血登记一体检一血样检测一采血一血液人库一在库管理(成分处理等)一血液出库一医院供患者使用(或制成其他血液制品)。在这一过程中,常常涉及到大量的数据信息,包括献血者的资料、血液类型、采血时间、地点、经手人等。大量的信息给血液的

半导体所研制成功无源/半无源双模无线温湿度传感器

  中国科学院半导体研究所超晶格国家重点实验室研究员吴南健团队研制出一种低功耗无源/半无源双模无线温湿度传感器。相关研究成果在传感器领域学术期刊IEEE SENSORS JOURNAL上发表,该论文在2015年2月和3月连续入选为该期刊的前50热点论文。  无线温湿度传感器在高危环境监测、紧急救援、

光无源器件的跳线相关介绍

  将一根光纤的两头都装上插头,称为跳线。连接器插头是跳线的特殊情况,即只在光纤的一头装有插头。在工程及仪表应用中,大量使用着各种型号、规格的跳线,跳线中光纤两头的插头可以是同一型号,也可以是不同的型号。跳线可以是单芯的,也可以是多芯的。跳线的价格主要由接头的质量决定。因而价格也相差较大。在选用跳线

RFID电子标签在液体与金属中的应用

随着物联网不断成熟,应用越来越广泛,这样随之而来的实际场景需求也不断推动着物联网技术的进一步发展。由于RFID技术的射频信号对人体和金属,液体有干扰性。人体会吸收射频微波,液体和金属无法穿透射频信号,那么RFID无线射频的应用会受到金属、液体的干扰而不能应用在其领域。目前只有克服这些技术难点,物联网

射频技术(RFID)在移动基站设备管理中的应用探索

   RFID(射频标签)技术正在零售、医药、运输等领域得到广泛应用,而且正在渗透到各传统行业中,目前物资设备管理是RFID技术增长飞快的领域之一。    许多企业通过将RFID标签与物资设备管理系统融合,可以自动、实时、智能地实现复杂的物资设备调动管理。在这样的背景下,移动通信公司正在尝试将RF

光无源器件的相关测试方法简介

  由于测试光先通过回损仪再通过偏振控制器,所以光源输出端与偏振控制器输入端之间的光偏振状态不会发生大的变化,也就是说系统可测得较准确的DUT PDL值。然而问题还没有解决,PDL是可以了,但回波损耗测试却受到影响。我们知道,测试DUT回波损耗需要先测出测试系统本身的回光功率,然后测出系统与DUT共

关于光无源器件光纤的相关介绍

  光纤活动连接器,俗称活接头,国际电信联盟(ITU)建议将其定义为“用以稳定地,但并不是永久地连接两根或多根光纤的无源组件”(CCITT第VI研究组1992年3月于 日内瓦通过)。是用于光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件.它是把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度

光无源器件光开光的相关介绍

  光开关是一种光路控制器件,起着切换光路的作用,在光纤传输网络和各种光交换系统中,可由微机控制实现分光交换,实现各终端之间、终端与中心之间信息的分配与交换智能化;在普通的光传输系统中,可用于主备用光路的切换,也可用于光纤、光器件的测试及光纤传感网络中,使光纤传输系统,测量仪表或传感系统工作稳定可靠

光无源器件测试系统相关介绍

  所谓测试系统主要是指两个以上测试表或模块联合工作,形成组合之后新的操作界面,并完成自动测试的测试设备。传统系统搭建是通过一台计算机,用GPIB口控制几台光测试仪表进行,这里着重介绍通过模块组装系统的方法。其主要思路是,测试主机本身就是一台标准电脑,测试主机带有5个插槽,可以插入测试模块,组成简单

光无源器件的转换器相关介绍

  把光纤接头连接在一起,从而使光纤接通的器件称为转换器,转换器俗称法兰盘。在CATV系统中用得最多的是FC型连接器;SC型连接器因使用方便、价格低廉,可以密集安装等优点,应用前景也不错,除此地外,ST型连接器也有一定数量的应用。  a.FC型连接器。 FC型连接器是一种用螺纹连接,外部元件采用金属

关于光无源器件的使用端相关介绍

  活动连接器一般用于下述位置:  ①光端机到光配接箱之间采用光纤跳线;  ②在光配线箱内采用法兰盘将光端机来的跳线与引出光缆相连的尾纤连通;  ③各种光测试仪一般将光跳线一端头固定在测试口上另一端与测试点连接;  ④光端机内部采用尾纤与法兰盘相连以引出引入光信号;  ⑤光发射机内部,激光器输出尾纤

光无源器件连接器的相关介绍

  使光纤在转换器或变换器中完成插拔功能的部件称为插头,连接器插头由插针体和若干外部机械结构零件组成。两个插头在插入转换器或变换器后可以实现光纤(缆)之间的对接;插头的机械结构用于对光纤进行有效的保护。插针是一个带有微孔的精密圆柱体,其主要尺寸如下:  外径 Ф2.499±0.0005mm  外径不

光无源器件插针体的相关介绍

  插针和光纤相结合成为插针体。插针体的制作是将选配好的光纤插入微孔中,用胶固定后,再加工其端面,插头端面的曲率半径对反射损耗影响很大,通常曲率半径越小,反射损耗越大。插头按其端面的形状可分为3类:PC型、SPC型、APC型。PC型插头端面曲率半径最大,近乎平面接触,反射损耗最低;SPC型插头端面的

光无源器件固波损耗相关介绍

  回波损耗又称反射损耗,是指在光纤连接处,后向反射光相对于输入光的比率的分贝数,其表达式为RL=-10loy Pr/PO dB,其中PO—输入光功率,Pr—后向反射光功率。 反射损耗愈大愈好,以减少反射光对光源和系统的影响。改进回波损耗的途径只有一个,即将插头端面加工成球面或斜球面。球面接触,使纤

光无源器件插入损耗相关介绍

  插入损耗定义为光纤中的光信号通过活动连接器之后,其输出光功率相对输入光功率的比率的分贝比。其表达式为IL=-10log(PI/PO) (dB),其中PO—输入端的光功率,PI—输出端的光功率。插入损耗越小越好。从理论上讲影响插入损耗的主要因素有以下几种:纤芯错位损耗、光纤倾斜损耗、光纤端面间隙损

光无源器件变换器相关介绍

  将某一种型号的插头变换成另一型号插头的器件叫做变换器,该器件由两部分组成,其中一半为某一型号的转换器,另一半为其它型号的插头。使用时将某一型号的插头插入同型号的转换器中,就变成其它型号的插头了。在实际工程应用中,往往会遇到这种情况,即手头上有某种型号的插头,而仪表或系统中是另一型号的转换器,彼此

光无源器件波分复用器的相关介绍

  在一根光纤内同时传送几个不同波长的光信号通信方式收做波分复用,采用波分复用技术,只要在发送端和接收端增加少量的合波、分波设备,就可以大幅度增加光纤的传输容量,提高经济效益。对于已经铺设的光缆,采用波分复用技术,也可实现多路传输,起到降低成本和扩充容量的作用。波分复用器在光路中起到合波和分波的作用

光无源器件分光比的相关内容

  分光比定义为光分路器各输出端口的输出功率比值,在系统应用中,分光比的确定是根据实际系统光节点所需的光功率的多少,确定合适的分光比(平均分配的除外),光分路器的分光比与传输光的波长有关,例如一个光分路在传输1.31 微米的光时两个输出端的分光比为50:50;在传输1.5μm的光时,则变为70:30

光无源器件偏振控制器相关介绍

  对随机扫描Poincare球偏振控制器(PC)而言,扫描周期、覆盖Poincare球面积、偏振光经过PC情况以及由于PC导致的光功率波动值等都是一些关键参数。这些参数的意思很容易理解,这里只想着重论述由于PC导致的光功率波动对测试的影响。我们知道PDL的测试其实就是探测当传输光偏振态(SOP)发

RFID传感器标签在血液质控管理中的应用(二)

RFID传感器标签在血液质控管理中的应用主要从血液出入库管理、血液跟踪管理、血液质控管理三个方面进行介绍,指出RFID融合传感技术在血液管理中的有效作用。1. 血液出入库管理(1) 血液入库工作人员将血袋放在传送带的人口处依次传递,传送带的底部安装有RFID读写器,当血袋上粘贴的RFID传感

RFID传感器标签在血液质控管理中的应用(三)

血液信息的跟踪流程为:根据RFID标识码,首先到全国血液信息中心数据库中查找该袋血液的所属省份信息,根据查到的IP地址进人该省级血液信息中心数据库查找该袋血液的所属城市信息,根据查到的IP地址进入该市级血液信息中心数据库查找该袋血液所属的血站,根据查到的IP地址进入该血站数据库,根据其中的信

BIORAD-采用-Profinity-eXactTM融合标签表达系统纯化无标签...

BIORAD 采用 Profinity eXactTM融合标签表达系统纯化无标签的重组蛋白亲和标签已成为后基因组学时代纯化重组蛋白常用手段。此方法无需了解蛋白质的生化特性或生理活性,就可通过带标签的重组融合蛋白选择性地与层析基质上的配体结合,从而得以纯化任何蛋白质。此方法与常规的层析方法不同之处在于

GE开发出RFID技术-检测食品安全

  通用公司近日宣布开发出一种新型的无源无线射频识别(RFID)感应器标签。该产品能够帮助消费者了解食品品质。有了新型RFID感应器标签,以后只需把食品在收银台上轻轻一“照”,就能知道手中的牛奶是否变质,蔬菜农药残留是否超标,鲜肉是否曾经被冷冻,各项指标是否合格。   据悉,该款新型的无源RFID