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解决方案
  • 深圳国际会展中心17号馆C13号展位上,展示晨控系列工业RFID一体各频段全线产品系列,涵盖产线系列低、高、超高频RFID读写器、数据电子标签、UWB室内定位系统等。
  • 仁微电子强大的开发能力,利用RFID低频、超高频以及2.45G有源三种频段,实现IT资产在柜内定位及追踪、通道门禁定位及追踪、人员及资产区域实时定位及追踪,保证了全覆盖、无盲区的对资产以及人员进行有效的追踪、定位及管理。
  • 超高频系统一般其工作频率>400MHz,晨控智能RFID标签则工作在902-928MHZ频段。基本特点是:电子标签及阅读器成本较高、标签内保存的数据量较大、阅读距离较远,适应物体高速运动性能好,外形一般为卡状、块状,阅读天线及电子标签天线均有较强的方向性。
  • RFID技术的快速发展,已经得到越来越多的领域的认可与使用。超高频作为RFID技术中其中一种频段,由于非接触式,读取距离远,识别快,存储数据量大,超高频RFID技术已经应用越来越广。RFID技术从服装生产、加工、质检、仓储、物流运输、配送、销售等各个环节都进行信息化管理。RFID超高频技术将如何打造服装管理新领域。
  • 物流管理标签(超高频RFID)的集装箱管理系统,是将电子标签固定在集装箱上,读写器安装在作业车辆或港口的出入口,通过非接触式信息读写,实现集装箱与管理系统的数据信息连接。900M频段射频识别系统,可同时读写多个静止或移动的标签。
  • (RF) PCB设计,在目前公开出版的理论上具有很多不确定性,常被形容为一种“黑色艺术”。通常情况下,对于微波以下频段的电路( 包括低频和低频数字电路) ,在全面掌握各类设计原则前提下的仔细规划是一次性成功设计的保证。对于微波以上频段和高频的PC类数字电路,则需要2~3个版本的PCB方能保证电路品质。而对于微波以上频段的RF电路,则往往需要更多版本的PCB设计并不断完善,而且是在具备相当经验的前提下。由此可知RF电设计上的困难。
  • 对于采用被动式标签的射频识别系统而言,根据工作频段的不同具有两种工作模式。一种是感应耦合(Induc.veCoupling)T作模式,这种模式也称为近场工作模式,它主要适用用于低频和高频RFID系统:另一种则是反向散射(Backscattering)32作模式,这种模式也称为远场T作模式,主要适用于超高频和微波RFID系统。
  • 天线制造技术在低频段主要是线圈绕制法,一般的超高频和高频天线制造方法主要存在蚀刻法,电镀法,印刷法。
  • 高频技术比超高频技术相对成熟一些。从1995年初步商业化开始,到今天的广泛性、成熟化实际应用,高频技术取得了相当不错的成绩。与其他频段的RFID标签相比,高频标签的生产量最大,厂商的ROI也最高。
  • 针对现有汽车门禁系统和胎压监测系统相互独立,硬件冗余和生产成本高的问题,提出了一种基于射频识别技术的汽车安全防盗系统的设计方案。在射频通信上,该系统采用434 MHz 的UHF 频段与125 kHz 的LF 频段相结合的方法,实现了系统胎压监测、遥控门锁和发动机防盗锁止等功能。调试结果表明,该系统提高了汽车的防盗性与控制性,节约了系统空间,降低了生产成本,优化了车身网络。
  • 天线制造技术在低频段主要是线圈绕制法,一般的超高频和高频天线制造方法主要存在蚀刻法,电镀法,印刷法。
  • RFID标签从整体结构上看,通常包括2个部分:控制端和射频端,因此在选择控制芯片和射频芯片时需要优先考虑其低功耗性能。本文在此基础上选择了 MSP430F2012控制芯片和nRF24L01射频芯片;天线则选用了Nordic公司的PCB单端天线;标签采用3V-500mAh纽扣电池供电。系统工作在2.4GHz频段。
  • 射频识别(RFID)是利用射频频段实现非接触双向通信进行识别和交换数据的一种自动识别技术。根据射频卡的数据调制方式可分为主动式和被动式2种。主动式RFID系统由于其信息实时性强、数据容量大、读写速度快、可远程读取等优点适用于供应链管理、军事物流、实时定位系统等领域。过去由于主动式射频卡体积和功耗较大、电池寿命有限等因素,严重限制了主动式RFID系统的应用和普及;近年来,得益于微型集成电路技术和微机械加工制造技术的进步,微型智能射频卡得到了发展,在低功耗IC技术方面的突破,为发展小型、低功耗主动射频卡创造了条件。
  • 射频识别(RFID)技术在后勤物资分配,制造业,邮政服务业等方面的应用已经变得相当的普遍。标签天线是射频识别系统中一个非常重要的部件,它负责进出标签的信号的接收和发射。不同国家允许RFID使用的频段是不同的,例如920~925MHz (中国), 952~954MHz(日本), 868~870MHz (欧洲) 以及 902~928MHz (美国)。为了能使RFID系统可以同时工作在不同的波段,要求天线必须有足够的带宽,或者具有多频工作特性。为此,诸如使用更厚的衬底,孔缝谐振,耦合谐振,加载电抗等技术可以拓宽天线的带宽或者使天线能同时工作在两个频段。
  • 随着信息技术的发展,各大企业对办公场地安全保密的要求越来越高,对员工工作监管力度的逐渐加大,办公楼宇内的人员定位管理、物质管理等系统渐渐被提到各大企业信息化管理的规划上来。楼宇人员定位管理系统,利用有源RFID技术和自组网无线通信技术,通过定位器、标识卡及无线低频段传输等终端设备,可无接触式自动快速地实现人员身份识别、实时定位、轨迹跟踪、进出门管理、工作区域规划设置以及访客管理等一系列的功能。
  • 近年来物流业务发展迅速,对物流业务建设的信息化及便捷性提出了越来越高的要求,信息化便捷化是物流业务发展的方向。随着WiFi无线网络的迅速普及和工业级手持数据终端的广泛应用,为物流仓储行业提供了更便利、经济的信息化管理手段。WiFi无线网络使用2.4G和5G频段,是一种能够提供各类协议数据、视频和语音传输的无线网络技术。企业通过部署WiFi无线网络,可以实现对各种规模仓库、货场的无线网络接入与覆盖。
  • 随着“互联网+”科技的兴起,粮食领域也逐步迈向信息化、电子化。通过信息化提高粮库管理效率,越来越被国家及粮食承储企业所重视,2018年5月国家食局发布 《关于全面加快推进粮库智能化升级改造和省级平台项目建设的通知》……
  • RFID的集装箱管理系统,是将电子标签固定在集装箱上,读写器安装在作业车辆或港口的出入口,通过非接触式信息读写,实现集装箱与管理系统的数据信息连接。900M频段射频识别系统,可同时读写多个静止或移动的标签。
  • 凯泰科技强大的开发能力,利用RFID低频、超高频以及2.45G有源三种频段,实现IT资产在柜内定位及追踪、通道门禁定位及追踪、人员及资产区域实时定位及追踪,保证了全覆盖、无盲区的对资产以及人员进行有效的追踪、定位及管理。
  • RFID标签标示在纸筒的技术难点和瓶颈 1、解决标签放置的位置: 防止金属夹具干扰标签读写 低成本的标签回收方案 方便扩展应用的兼容(标签的识别距离不小于4m) 2、在不改变现有的工艺程序的基础上,标签容易安装 3、性价比最优原则 贴标方式的选择直接决定项目的成功与失败 根据以上原则我们给出了1种RFID技术(915M超高频频段)3种RFID标签的贴标方案以供选择