介绍奶牛个体信息采集无线终端的设计,基于RFID芯片和毫秒P430微功耗单片机。研制奶牛电子耳标的信息的写入,研制手持机对电子耳标信息的读取。手持机通过射频信号手持机自动识别电子耳标的数据信息,将采集到的数据储存在手持机数据库内,手持机在 wince系统下开发相应的功能模块,通过功能模块实现数据的调用和数据的上传。从而提供奶牛场管理信息系统的移动解决方案。
2022-05-10 15:43:13 971KB RFID 奶牛场 手持机
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基于RFID的智能立体停车场管理系统的设计与实现
2022-05-09 13:51:19 1.08MB 基于 rfid 智能 立体
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超高频标签是指840M到960MHz无源射频识别标签。这个波段的标签起源自EPCglobal Class 1 Generation 2标准。 其中EPCglobal是电子产品编码标准组织,第一类第二代RFID标准经常也被缩写为C1G2。这个标准规定了超高频860M-960MHz范围的射频识别协议。这个协议的特点是通过微秒级的读写器-标签应答,和较科学的防碰撞机制,实现快速、几十米距离的标签读写。理想情况下每秒盘点标签可达两三百个,识读距离可以达到30米左右,曾经一度被热捧为下一代智能物流的标准。其后ISO组织接受这个标准,转为ISO 18000-6C标准。近年来我国也在这个技术上发展革新,推出
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基于RFID 技术的仓储管理系统设计
2022-05-08 14:05:30 99KB 文档资料
低功耗读卡(RFID)电路与程序实现 随着移动时代的到来,13.56M射频卡被广泛应用于商城,公司,小区,银行等各个领域,为满足实时响应的需求,移动终端功耗问题成为衡量设备性能的重要参数指标。本博文旨在分享一种低成本低功耗的射频卡低功耗方案,综合功耗2——3uA。 一、电路分析 原创文章 1获赞 0访问量 45 关注 私信
2022-05-08 02:15:40 296KB rfid 射频卡 程序
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射频识别技术是一种基于雷达技术发展而来的识别技术。文章论述了如何研制了RFID读卡器射频电路的相关信息,包括零中频解调技术、载波电路、信号调制电路及射频功率放大电路,并给出射频电路模块结构的方案,这对简化传统的射频电路,推广射频识别(RFID)技术在工业自动化和交通控制等众多领域有重要意义。
2022-05-07 23:47:17 89KB RF|微波
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无芯片RFID标签的研究与设计
2022-05-07 19:58:27 4.49MB 无芯片 rfid 天线
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仿真中使高斯白噪声信道的信号噪声比从0dB到14dB变化,记录每一个信噪比值对应的误码率,仿真结果如图所示。   由图可以得出以下结论。   ①在瑞利衰落信道中,BFSK调制信号的误码率随着信噪比的增加而降低。   ②在信噪比小于3dB时,理论值与经验值的误码率性能非常接近,但随着信噪比增大,两者性能相差越来越大,出现这种结果的原因在于:在仿真过程中,BFSK调制性能的好坏除了和信号的信噪比有关之外,还与抽样速率和仿真时间有关。   图 误码率与信噪比关系仿真结果   ③对于相同的信噪比,信号在加性高斯白噪声信道中的误码率性能优于多径信道。   ④当信噪比等于14dB时,加性高
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本文使用AT89S52单片机、DM-S28140读卡器和WT588D语音模块,配合RFID电子标签,实现了智能语音播报系统。实践证明,此方案可行并且可靠,可用于旅游景点自助导游、博物馆的自助讲解、公交车站智能报站等场合,具有较高的实用价值。
2022-05-07 17:20:55 68KB 智能硬件 语音识别 RFID 文章
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为了提高射频识别(RFID)系统的多目标识别效率,研究了识别中的标签冲突,逐步主流防冲突算法-根据标签数动态调整帧长的动态帧交替ALOHA算法(DFSA算法)进行改进,建立了基于3级随机数适时选择机制的改进算法的数学模型。这种新的改进算法通过3级随机数优先级的划分,解决了冲突交替的重新利用,提高了算法的替代利用率,在DFSA算法的基础上显着提高了算法吞吐率,解决了DFSA算法最高吞吐率36.8%的转化。仿真结果表明,此改进算法可以使系统识别效率提高到69.35%,从而验证了此算法的有效性,为以后防碰撞算法的研究增多了基础。
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