超高頻無線射頻識別(RFID)技術具有非接觸式、識別速度快、作用距離遠、存儲容量大、可多卡識別等優點,已廣泛應用于生產、零售、交通、物流等行業。UHF RFID無源標簽芯片作為超高頻射頻識別系統
2019-08-01 07:08:53
,理論要求電子標簽天線和標簽芯片阻抗達到共軛匹配。即UHF頻段無源RFID單芯片的阻抗值,直接決定著電子標簽天線設計,進而影響電子標簽的性能。
2019-09-27 06:08:54
本文提出了一類結構簡單、兼容多標準的UHF抗金屬無源電子標簽天線。該天線利用環形微帶線與偶極子結構的結合實現了在金屬表面高增益的特性;同時,可以調節槽線長度來優化天線的特性阻抗,使其能夠與芯片
2021-01-13 06:09:47
金屬性成為了研究的熱點和攻克的難點。本文在分析了金屬對標簽天線電磁場影響作用的基礎上,提出了一種成本相對較低可用于金屬環境的超高頻RFID無源標簽天線。該天線將環形微帶與偶極子結構結合實現了在金屬環境下高增益的特性。天線面積100mmx40mm滿足了小尺寸金屬環境的要求,具有較高的性價比。
2020-12-30 06:23:10
目前在汽車領域基本上都實現了遙控鑰匙進入、無鑰匙進入,啟動的方式。無論是RKE (Remote Keyless Entry) 還是PKE (Passive Keyless Entry) 系統,都會用到UHF接收模塊。而UHF模塊的設計對整個系統性能來說起著非常重要的作用。
2019-08-28 06:40:45
阻抗。對于無源標簽來說,因為標簽工作所需功耗全部來源于讀寫器發射的射頻能量,所以天線和芯片之間能否實現良好的匹配和功率傳輸,直接影響到系統功能的實現,也很大程度上決定了標簽的關鍵性能。目前已有的阻抗匹配方法
2019-05-29 07:17:38
無源互調測試儀目前使用越來越廣泛,然而大家對如何選擇無源互調測試儀,它包含哪些關鍵的技術指標還并不是太熟悉,下面就給大家談談,希望能對大家有所幫助。殘留互調簡單的說就是無源互調測試儀自身的互調
2019-07-18 06:45:14
無源光網絡(PON)模塊的物理層測試
2019-09-24 09:14:07
無源音箱(Passive Speaker)又稱為“被動式音箱”。無源音箱即是我們通常采用的,內部不帶功放電路的普通音箱。無源音箱雖不帶放大器,但常常帶有分頻網絡和阻抗補償電路等。
2019-09-19 09:01:20
使用各種不同的數字示波器進行相關電氣信號量的測量,測量的時候都需要與示波器相匹配的探頭,與示波器相匹配的探頭種類也非常多,包括無源探頭(包括高壓探頭,傳輸線探頭)、有源探頭(包括有源單端探頭、有源差
2017-12-13 11:48:36
最近發到北方的產品無法正常工作,發回來查到可能是由于低溫環境下無源晶振失效的原因。但是產品放在低溫箱內-30度和-40度恒溫測試都沒有發現失效現象。冷凍后把產品拿出冷凍箱逐漸升溫過程中反復測試,發現
2014-12-17 12:56:05
` 小弟想求個無源晶振的測試電路,來檢測晶振的好壞。目前我只知道晶振要測試頻率,請問還需要測試那些參數,請大師指教。越詳細越好{:4_97:}`
2013-03-13 09:13:13
的重要內容之一。在某一頻段內,絕大多數芯片廠商僅僅給出芯片一個靈敏度值,而沒有標識出芯片靈敏度隨頻率的變化情況。利用本文所描述的靈敏度測試方法測試芯片的靈敏度,可以獲得芯片在800~1000MHz頻段內
2019-07-26 07:42:54
將重點研究無源標簽系統。 當接收到來自閱讀器的CW信號時,無源標簽對射頻RF(以下簡稱RF)能量進行整流以生成保持標簽工作所需的小部分能量,然后改變其天線的吸收特點以調制信號,并通過反向散射反射
2019-05-30 07:14:04
求一個無源濾波器的程序和一份仿真原理圖,求高手幫忙。。。。。。。{:4_107:}
2013-04-29 20:03:33
對RFID芯片提出了更高的要求,要求其容量更大,成本更低,體積更小,數據速率更高。根據這種情況,本文提出了一種長距離、低功耗的無源超高頻UHF RFID應答器芯片射頻電路。
2019-10-08 07:00:20
,日益增長的應用需求對RFID芯片提出了更高的要求,要求其容量更大,成本更低,體積更小,數據速率更高。根據這種情況,本文提出了一種長距離、低功耗的無源超高頻UHF RFID應答器芯片射頻電路。
2019-07-24 08:09:01
“殺身之禍”,子是人們開始研究自身不輻射電磁波的新體制雷達。這種借助非協同外部輻射源進行探測和定位的被動式雷達,就是無源雷達。 無源雷達的特性及沿革 無源雷達本身并不發射能量,而是被動
2010-02-26 14:31:27
阻抗測試是什么阻抗測量方法有哪些阻抗測試的誤差及校準如何解決
2021-03-11 07:50:03
今天要給大家介紹的是NSAT-1000 射頻無源器件自動測試系統。該系統能夠實現對濾波器、功分器、天線、放大器、衰減器、混頻器、耦合器等產品的S參數、增益、損耗、阻抗、平坦度、隔離度等指標的自動化
2020-02-17 20:21:22
RFID無源標簽系統的監管測試標準是什么?如何優化?
2021-05-27 06:36:07
TPP0250 是 250MHz 10X TekVPI 無源電壓探頭,帶 3.9pF 輸入電容。Tektronix 示波器探頭Tektronix 無源電壓示波器探頭具有高阻抗、衰減為 10X 。它具有緊湊型探頭
2019-12-06 22:01:11
Tektronix宣布其RSA6114A實時頻譜分析儀,已成功部署于由日本經貿產業省(METI)簽署的UHF頻段卷標測試作業。此項測試的目標是要解決真實世界的技術問題,和建構精密的操作模式,以及針對
2019-10-16 07:55:51
超高頻無線射頻識別(RFID)技術具有非接觸式、識別速度快、作用距離遠、存儲容量大、可多卡識別等優點,已廣泛應用于生產、零售、交通、物流等行業。UHF RFID無源標簽芯片作為超高頻射頻識別系統
2019-08-01 07:01:11
本方案提供一種NFC無源通訊控制方法,由主模塊與從模塊兩部分組成,從模塊是無源工作方式,當從模塊靠近主模塊時,通過主模塊磁場耦合,產生電源,可以供外面MCU使用,同時,提供SPI接口與MCU通訊
2021-12-29 08:31:01
一定幅度時,就會影響系統的正常通信。在蜂窩通信中,無源互調是運營商十分關注的問題。在POI系統出廠之前,會對每個端口的無源互調指標進行測量,這些測量都是針對某個頻段進行的,比如GSM900體制的880-915MHz/925-960MHz頻段。在本文中,通過實測案例討論了一種POI系統無源互調的在線測試方法。
2019-07-17 06:36:27
使用新的試紙時忘記更換代碼芯片部件的風險。本文詳細介紹了一種使用無源RFID替代EEPROM代碼芯片,來存儲血糖試紙的有效期等重要信息的方法。
2019-07-26 08:17:07
是不需要外加能源驅動工作的光電子器件。 光無源器件是光纖通信設備的重要組成部分,其工藝原理遵守光學的基本規律及光線理論和電磁波理論、各項技術指標、多種計算公式和各種測試方法,與纖維光學、集成光學
2018-03-24 14:21:41
交流無源一端口網絡等效參數的測定1、學習無源一端口網絡等效參數的測定方法; 、學習無源一端口網絡等效參數的測定方法;2、學習間接測量過程中的誤差傳遞分析; 、學習間接測量過程中的誤差傳遞分析;3
2008-12-17 13:49:12
Mitchell。今天,我將演示一個新穎解決方案,用于監控數據中心的溫度和設備跟蹤。智能無源傳感器是完全無需電池的無線傳感器,使用UHF RFID協議工作。有關此項技術的詳細介紹,請觀看我們的智能無源
2018-10-11 14:23:46
隨著射頻識別(RFID)技術的快速發展,射頻識別系統得到了越來越廣泛的應用。由于分米波波段(UHF)的RFID系統具有高的讀取速率以及較長的讀取距離,因此近年來關于UHF波段的RFID系統的研究越來越多。無源的RFID標簽(Tag)通常由RFID標簽芯片和RFID標簽天線構成。
2019-08-30 07:20:56
關于BLDC無刷直流電機單芯片的解決方案不看肯定后悔
2021-09-18 06:01:07
、高可靠性以及可內埋置無源元件等優點,成為多層無源器件和電路設計的主流,對微波無源器件的小型化起到了極大的推動作用。文中所研究設計的基于LTCC多微波無源濾波器力求達到結構小型化和性能優越化。
2019-07-08 06:22:16
功率信號激勵時會產生雜散信號。基站的無源互調問題已經成為干擾網絡性能的最前沿問題,近年來越來越受到關注,怎樣定位與排查基站的無源互調故障也是令基站維護者困擾倍增。為什么無源互調干擾越來越受到重視?什么是基站現場的無源互調測試與定位解決方案?
2019-08-12 07:40:07
表面波傳感器技術研究,建立了無源無線傳感器陣列系統,并在2002年初申請了三項中國專利:“聲表面波無源無線多傳感器信號接收處理裝置”、“無源無線聲表面波多傳感器系統及其應用的頻率識別方法”和“諧振編碼
2018-10-24 17:08:08
非理想PA(power amplifier,功率放大器)的輸入阻抗是在負載拉移系統中采用源拉移方法測量的,這種方法不存在由測量設備阻抗引起的不準確性。但是,對源和負載調諧器采用多點測量和雙端口S參數值的測試方法能夠在探針/器件基準面上提取射頻信號功率級真正的PA輸入阻抗。
2019-07-22 07:08:54
通過RC低通濾波器和RL高通濾波器的頻率響應,怎樣來研究分析無源濾波器的特性?
2019-03-06 19:03:07
,所以可以跟前面LED一樣,給個高電平就能響,編程比無源的更方便。 本文利用無源蜂鳴器彈奏樂曲,用的就是淘寶上普通的電磁式阻抗16歐交流/2KHz 3V 5V 12V通用無源蜂鳴器,如果手邊沒有無源
2020-12-16 16:29:22
新的識別技術。RFID的工作頻段按照頻率的大小可以分為低頻——LF、高頻——HF、超高頻——UHF和微波——MW,UHF RFID的頻率位于860~960MHz的范圍內,是無源超高射頻識別技術,其具有
2019-05-29 07:19:00
嗨,我在電壓模式下使用41421B源表單元。什么是源阻抗(尤其是電抗)?當我使用力和感應連接時,感應用于校正強制電壓。這如何改變源阻抗?修正的速度是多少?這可以用來糾正10 ns的漣漪嗎?謝謝
2019-04-03 11:15:23
。閱讀器能夠接收到的電子標簽反射信息的距離是RFID系統最重要的技術指標之一。閱讀距離不僅與標簽天線的方向圖、天線放置的基板材料有關,而且與電磁波傳輸的環境有關。一般情況下,無源電子標簽芯片的阻抗的實部較小
2019-05-29 07:25:37
在高速數字電路設計中,過孔的寄生電容、電感的影響不能忽略,此時過孔在傳輸路徑上表現為阻抗不連續的斷點,會產生信號的反射、延時、衰減等信號完整性問題。本文采用矢量網絡分析儀研究了過孔長度、過孔孔徑、焊
2019-08-01 08:21:30
無源互調測試儀目前使用越來越廣泛,然而對如何選擇無源互調測試儀,它包含哪些關鍵的技術指標還并不是太熟悉。
2019-02-25 16:27:12
無源衰減是用于同時改善阻抗匹配削弱或“衰減”的傳輸線的信號電平,使得純電阻網絡無源衰減放大器的對面。無源衰減器電連接在電源和負載之間,所感應的衰減量為固定量。連接的衰減器部分可以在源和負載之間提供
2020-11-20 09:28:39
一、無源互調介紹在無線通信系統中,日益增加的語音和數據信息必須在一個固定帶寬中傳輸,無源互調失真已經成為限制系統容量的重要因素。就好像在有源器件中,當兩個頻率以上的信號以一個非線性形式混合
2019-08-21 07:42:32
一、無源互調介紹在無線通信系統中,日益增加的語音和數據信息必須在一個固定帶寬中傳輸,無源互調失真已經成為限制系統容量的重要因素。就好像在有源器件中,當兩個頻率以上的信號以一個非線性形式混合
2019-07-19 06:31:48
1、國標GB16806-2006 修改單增加的測試項測試意義是什么,有點沒理解(如圖所示)2、定壓揚聲器的交流阻抗如何測試的,額定交流阻抗是怎么定義的(如同所示,此揚聲器的額定阻抗是500歐姆?)3、國標中0dB參考值是怎么定義PS:求助各位大佬,能提供相關資料在下不勝感激!
2019-11-08 11:47:03
接地阻抗測試的測試方法為:接地阻抗測試對測試物的接地點、產品的外殼或金屬部份,施以一個恒流源 ( 一般電流在 10-40A 之間 ) 來測試兩點間的阻抗大小,一般產品規定量測 2 倍的額定電流或
2020-03-30 09:01:07
在無源多階Ic低通濾波電路中,通過輸出和輸入阻抗,頻率,怎么計算出lc參數?
2023-11-07 15:22:54
,所以晶體三極管是有源器件。對于一個理想晶體二極管而言,單考量其端口特性,顯然也是與外部策動無關的,照理該屬無源器件,但是,二極管的種類很多,比如LED的電光學特性、光敏二極管的反向導通率與入射光
2012-03-09 09:18:19
求一份TI的 UHF RFID 天線設計的參考文件用load-pull法測試芯片輸入阻抗,對UHF的天線設計提供參考。
2021-06-25 06:10:25
刮水電動機是汽車上的重要電器部件, 是汽車內的主要電磁騷擾源之一。在研究刮水電動機結構、工作原理和電磁騷擾形成機理的基礎之上, 對其電磁騷擾特性進行測試和分析, 并提出抑制其電磁騷擾的方法。對于汽車電動機類產品的電磁兼容研究具有一定的參考意義。
2015-08-04 15:07:23
EVAL-ADF7012DBZ4,用于ADF7012 ISM頻段發送器,單芯片低功耗UHF發送器的評估板。評估板需要2.1V至3.6V的電源。評估板可以輕松評估ADF7012的功能和性能。通過
2019-03-26 09:27:46
詳情見附件:直流阻抗(DCR)的測試和計算一、直流阻抗(DCR)測試目的電池在組裝成模組或PACK后,需要測試DCR值,測試的參數值主要評估焊接或連接端的阻抗值,但國外對DCR值應用更多是評估其放電功率或能量的能力。下面介紹DCR幾種測試方法。 二、幾種DCR測試步驟和方法 (1)行業內DCR測試方法
2021-04-22 13:35:28
想請教關于RF芯片的阻抗測試問題:一般的實現阻抗測試的方法
2010-01-11 22:13:02
現在我想要實現在至少1m的通信距離情況下,讀取傳感器一端的數據,傳感器想要做成無源的形式,能量由讀卡器一端提供。別人給了我一個ST公司的M24LR-DISCOVERY學習模塊,他只能實現讓10厘米
2019-03-04 19:49:19
尊敬的ADI工程師您好:AD9737A這款DAC芯片,datasheet上寫到模擬輸出差分電阻為70歐,我的需求是:輸出差分對的N端接一個無源濾波電路,P端接一個無源濾波電路,每個濾波電路特征阻抗都是50歐,請問怎么阻抗匹配?
2018-08-01 07:09:25
本文就對負載敏感的無源晶振信號的測量做了簡約的分析,闡述了探頭的接入對電路負載效應的影響,這種影響同樣也適用于輸出阻抗很大的電路。
2021-01-04 07:33:27
是阻抗控制的福音,還是遠端串擾的克星?Tabbed routing是否有效?不要看廣告,高速先生帶你看測試報告。為了研究Tabbed routing對通道性能的影響,高速先生曾專門設計過相關的測試板
2020-08-20 17:24:09
的距離可從幾十厘米至幾米,這是由系統工作頻率和標簽類型(有源和無源)決定的。射頻識別技術適用的領域主要包括:物料跟蹤、運載工具和貨架識別等要求非接觸數據采集和交換的場合,對于要求頻繁改變數據內容的場合尤為
2019-07-18 08:17:20
發展,關于EMI無源器件的測試建模也逐漸成為互連設計的重點。如圖1所示為電容的阻抗曲線。 電源完整性測試 隨著芯片功率不斷升高,工作電壓不斷降低,電源地噪聲逐漸成為互連設計中關注的對象。從測試
2018-08-31 11:53:47
高阻無源探頭即我們通常所說的無源探頭,應用最為廣泛,基本上每個使用過示波器的人都接觸過這種探頭。高阻無源探頭和示波器相連時,要求示波器端的輸入阻抗是 1M 歐姆。以下是一個 10:1 高阻無源探頭
2018-04-02 09:17:49
緊跟當前的5G技術趨勢和測試標準,近日納特通信推出了新型無源互調測試系統“多頻段多通道無源互調測試系統”,歡迎咨詢及購買。
多頻段多通道無源互調測試系統
覆蓋2G
2021-08-31 16:31:42
防碰撞技術是決定RFID 系統性能的關鍵因素之一,特別是UHF 頻段,防碰撞性能決定著多目標的識別率、識別速度。本文著重研究UHF 頻段RFID 系統防碰撞解決方案和算法改進問題
2009-12-19 15:53:3727 什么是交流阻抗譜方法(頻響分析法),交流阻抗譜方法的方法和原理
2009-03-05 19:41:156008 基于IEEE1149.4的測試方法研究
根據混合信號邊界掃描測試的工作機制,提出了符合1149.4標準的測試方法,并用本研究室開發的混合信號邊界掃描測試系統進行了測試
2009-05-04 22:29:181007 用于無源UHF+RFID應答器的阻抗匹配方法,有興趣的同學可以下載學習
2016-05-04 15:48:5619 射頻電路測試原理2,阻抗測試原理,學習射頻電路的好資料!!!
2016-06-29 14:53:280 阻抗分析儀和LCR表是非常通用的測量器件的電子儀器。根據阻抗范圍和頻率范圍的不同,有一系列不同原理的儀器來滿足測試要求,圖1是不同阻抗范圍和不同頻率范圍的阻抗測量方法。
2019-03-14 13:55:2325891 阻抗分析儀和LCR表是非常通用的測量器件的電子儀器。根據阻抗范圍和頻率范圍的不同,有一系列不同原理的儀器來滿足測試要求,圖1是不同阻抗范圍和不同頻率范圍的阻抗測量方法。 圖1 阻抗測量方法
2017-12-06 06:07:0114889 交流阻抗法是電化學測試技術中一類十分重要的方法,是研究電極過程動力學和表面現象的重要手段。特別是近年來,交流阻抗的測試精度越來越高,超低頻信號阻抗譜也具有良好的重現性,再加上計算機技術的進步,對阻抗譜解析的自動化程度越來越高
2019-09-25 09:56:3612083 提出一種用于UHF無源RFID標簽芯片阻抗測試的新方法。利用ADS仿真軟件對測試原理進行了仿真并實際制作了測試板。利
2021-03-22 17:16:213021 絕緣阻抗測試是電源模塊測試的一種重要方法,用來檢測電氣設備接線中斷路和線路接觸阻抗。絕緣阻抗是指電路中兩個絕緣體之間的電阻,絕緣強度越高,電阻越小。通過電源模塊測試系統測試絕緣阻抗值來評估其絕緣性能,從而判斷其質量是否良好,避免安全事故發生。
2023-10-31 16:49:51414 日前,力同科技A8_EVB 403MHz ~ 423.5MHz UHF數字對講機手持臺高功率5W通過了國家無線電監測中心基于《GB/T 32659-2016專用數字對講設備技術要求和測試方法》的標準
2024-01-13 13:57:18414
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