PIC16F676-I/ML 高頻專用射頻芯片的天線連接端口
發布時間:2020/3/12 20:55:58 訪問次數:3076
PIC16F676-I/MLRDA-9N190R 5dBi圓極化天線(190四陣子)是適用于UHF頻段RFID應用場合的通用型遠場天線,具有高增益、低駐波、方向圖對稱性好、低軸比、厚度薄.900M十六通道分體機的多端口超高頻讀寫器,內部核心模塊采用業內最高性能的超高頻專用射頻芯片Impinj R2000而設計。動態Q算法及全新的數據模型,自主創新發明了最新的“自適應動態Q防沖突算法V3.0”,并將該算法應用到公司自主研發的所有R2000產品上。應用此算法的R2000產品與市場同類產品相比,多標簽讀取性能有顯著的提高,標簽數量越多,差異越明顯。
讀寫器具有16個射頻SMA天線連接端口,可同時連接16個天線實現分時循環盤存。讀寫器輸出功率范圍為0~33dBm。具有杰出的標簽讀取距離,9dBi圓極化天線穩定識別距離大于20米。12dBi圓極化天線穩定識別距離大于30米。
射頻識別技術是一種非接觸的自動識別技術。由電子標簽(Tag/Transponder)、讀寫器(Reader/Interrogator)及中間件(Middle-Ware)部分組成的一種短距離無線通信系統。射頻識別中的標簽是射頻識別標簽芯片和標簽天線的結合體。標簽根據其工作模式不同而分為主動標簽和被動標簽。
主動標簽自身攜帶電池為其提供讀寫器通信所需的能量:被動標簽則采用感應耦合或反向散射工作模式,通過標簽天線從讀寫器中發出的電磁場或者電磁波獲得能量激活芯片,并調節射頻識別標簽芯片與標簽天線的匹配程度,將儲存在標簽芯片中的信息反饋給讀寫器。射頻識別標簽天線的阻抗必須與標簽芯片的輸入阻抗共軛匹配,以使得標簽芯片能夠最大限度地獲得射頻識別讀寫器所發出的電磁能量。標簽天線設計時還必須考慮電子標簽所應用的場合,如應用在金屬物體表面的標簽天線和應用在普通物體表面的標簽天線在天線的結構和選材上存有很大的差別。適合于多種芯片、低成本、多用途的標簽天線是射頻識別.
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(素材來源:21IC和rfidworld.如涉版權請聯系刪除。特別感謝)
PIC16F676-I/MLRDA-9N190R 5dBi圓極化天線(190四陣子)是適用于UHF頻段RFID應用場合的通用型遠場天線,具有高增益、低駐波、方向圖對稱性好、低軸比、厚度薄.900M十六通道分體機的多端口超高頻讀寫器,內部核心模塊采用業內最高性能的超高頻專用射頻芯片Impinj R2000而設計。動態Q算法及全新的數據模型,自主創新發明了最新的“自適應動態Q防沖突算法V3.0”,并將該算法應用到公司自主研發的所有R2000產品上。應用此算法的R2000產品與市場同類產品相比,多標簽讀取性能有顯著的提高,標簽數量越多,差異越明顯。
讀寫器具有16個射頻SMA天線連接端口,可同時連接16個天線實現分時循環盤存。讀寫器輸出功率范圍為0~33dBm。具有杰出的標簽讀取距離,9dBi圓極化天線穩定識別距離大于20米。12dBi圓極化天線穩定識別距離大于30米。
射頻識別技術是一種非接觸的自動識別技術。由電子標簽(Tag/Transponder)、讀寫器(Reader/Interrogator)及中間件(Middle-Ware)部分組成的一種短距離無線通信系統。射頻識別中的標簽是射頻識別標簽芯片和標簽天線的結合體。標簽根據其工作模式不同而分為主動標簽和被動標簽。
主動標簽自身攜帶電池為其提供讀寫器通信所需的能量:被動標簽則采用感應耦合或反向散射工作模式,通過標簽天線從讀寫器中發出的電磁場或者電磁波獲得能量激活芯片,并調節射頻識別標簽芯片與標簽天線的匹配程度,將儲存在標簽芯片中的信息反饋給讀寫器。射頻識別標簽天線的阻抗必須與標簽芯片的輸入阻抗共軛匹配,以使得標簽芯片能夠最大限度地獲得射頻識別讀寫器所發出的電磁能量。標簽天線設計時還必須考慮電子標簽所應用的場合,如應用在金屬物體表面的標簽天線和應用在普通物體表面的標簽天線在天線的結構和選材上存有很大的差別。適合于多種芯片、低成本、多用途的標簽天線是射頻識別.
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