本文提出了一种超宽带蝶形天线,该天线通过利用微带巴伦和带有背衬空腔的负载在超高频(UHF)下工作。 通过将两个折叠的元件连接到Boetie偶极子的贴片,可以实现天线的紧凑尺寸。 所提出的天线具有从到的工作带宽(相对带宽高于108.5%),这足以表明VSWR的工作带宽小于2。 所提出的天线还提供稳定的峰值增益,单向辐射方向图,小体积和超宽带。
2023-03-18 16:11:22 557KB Ultra-wideband; bow-tie antenna; cavity-backed;
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第三章超高频l疆ID读写器射频电路原理分析 过低通滤波器滤除高频信号后变换成模拟信号b(t)(b(t)见附录A中图(b)),然后 和本振信号进行混频,混频后滤除带外杂波,形成AM调制信号s(t)(s(t)见附录 A中图(c))。DSB-ASK和SSB.ASK电路结构见图3.1和图3-2。 数字基带 模拟信号 已调信号 图3.1 DSB.ASK电路结构框图 数字基带 模拟信号 已调信号 图3.2 SSB.ASK电路结构框图 PR.ASK调制首先把数字基带信号an(an见附录A中图(e))反向转换,即 数字基带信号上升沿时输出脉冲信号电平转换;然后把反向转换后的脉冲信号通 过低通滤波器,变换为均值为零的模拟信号b(t)(b(t)见附录A中图(f));最后把 模拟信号与本振信号进行混频形成DSB信号s(t)(s(t)见附录A中图(g))。PR-ASK 电路结构见图3.3。 图3.3 PR-ASK电路结构框图 通过以上三种调制方式分析,在性能指标方面,DSB.ASK调制的数据,信 号占用的最小带宽为传输速率的4倍;对于SSB.ASK调制的数据是3倍;对于 PR.ASK调制的数据则为2倍:调制方式实现和结构复杂度方面,DSB.ASK比 SSB.ASK和PR.ASK都更容易实现,且结构更简单。
2023-02-07 15:06:27 4.29MB 超高频 RFID 射频电路
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1、支持安迪RFID高频(7种设备类型,包括COM和USB接口)、斯科RFID超高频设备读、写、批量查询、批量修改标签。 2、支持AFI、DSFID、EAS、EPC设置告警标识。 3、使用csv保存操作日志,包括:加工记录、批量读取记录、批量修改记录。 4、使用本地sqlite数据库,重复写入同一RFID标签,将给予提示。 5、界面统计本次写入和累计写入的RFID标签数量。 6、简易明了的操作提示信息,简单易上手。
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Specification for RFID Air Interface Protocol for Communications at 860 MHz – 960 MHz Version 2.0.1 Ratified ISO18000-6c 超高频UHF通信协议最新版v2.0.1
2022-11-18 11:14:06 2.12MB UHF ISO1800-6C
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设计了一种以空气为基板的超高频(UHF)圆极化矩形微带天线。该天线通过在微带贴片四周与中心开槽,减小了天线尺寸,实现天线圆极化的性能。进一步研究了天线的参数对圆极化性能的影响,通过天线参数的优化,使天线达到了良好的圆极化性能。
2022-10-20 20:22:29 64KB 微带天线 圆极化 超高频 缝隙天线
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基于R2000模块的超高频RFID读写器控制软件,具有读写器网口、串口连接控制,标签识别,读写,天线功率设置等。
2022-09-05 17:51:20 1.12MB 物联网 RFID 超高频 DEMO
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第1章绪论11.1 研究背景与意义11.2 现状与应用领域及发展趋势11.2.1 研究现状11.2.2 应用领域及发展趋势21.3 本文主要的研究内容3第 2
2022-08-05 13:00:14 2.56MB 毕业设计
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可以测试RFID 6C/6B卡片 调试工具 不是源码 适合远程调试
2022-06-25 19:07:13 418KB RFID
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本文介绍一种在理论设计的基础上,采用ADS软件对射频滤波器进行优化及仿真的方法,重点阐述射频滤波器的方案设计过程中的优化设
2022-05-22 13:22:39 447KB LabVIEW
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为满足市场需求,提高读写器读写效率,降低成本,提出了一种基于ISO/IEC 18000-6C的射频身份识别(RFID) 读写器方案。该读写器适用于超高频段,支持跳频,发送通路采用射频发送芯片,接收回路采用相关解调,用分离元件搭建,成本较低,结构简单,易于实现。采用随机槽时隙计数器算法进行防碰撞设计,在多标签环境下能够识别标签,并与其成功通信。相对于采用传统随机碰撞算法的读写器,此读写器能够在多标签环境下顺利读取标签,防碰撞性能具有一定提高。
2022-05-19 18:37:51 1.47MB 射频身份识别 超高频 读写器
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