半有源RFID标签结合了结合低频激活器,只有被激活后才能正常工作。而低频激活器的激活距离是有限的,它只能在小距离小范围精确激活,如此一来,以低频激活器作为基点定位,在不同的位置安装不同的基点,然后在一个大区域用远距离读写器识别读取信号,再用不同的上传方式将信号上传到管理中心,从而完成了信号采集、传输、处理、应用的整个过程。

半有源RFID系统造价信息

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材料名称 规格/型号 市场价
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APS实时定位追踪系统通过RFID(电子标签)的应用,以电子标签作为最先进的标识码,具备了不易破损、数据可靠、使用周期长、有效通讯距离长等特点,是替代条形码、红外线标识的最佳选择。将其安装在受控目标上,来作为目标的唯一标识进行追踪和定位。

工作时,管理人员通过联网的无线识别基站追踪和定位目标。

半有源RFID系统工作原理常见问题

  • 有源RFID和无源RFID的区别

    有源是读写器和标签双方都有电源,读写距离远;无源是只有读写器有电源,标签无电源,由于标签需要从读写器的射频场取电,因此读写距离较近。

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半有源RFID系统工作原理文献

有源RFID系统中可靠通信的研究 有源RFID系统中可靠通信的研究

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有源 RFID 系统中可靠通信的研究 有源 RFID 系统中可靠通信的研究 引言 现代生活中越来越多地借助电子技术来完成信息的查询, 常 见 的 技 术 主 要 是 条 形 码 技 术 和 RFID(radio frequency identification) 技术。条形码技术广泛应用,但局限性也非常突出, 如:条码标签的内容无法修改,条码标签必须清洁无磨损,阅读器读 /写条码时应保持适当角度,阅读器与条形码之间必须可视。 RFID 是射频识别的简称, 它是一种非接触式的自动识别技术, 其利用无线 电技术在读写器和电子标签之间建立通信, 实现无接触信息传递, 并 通过所传递的信息达到识别目的。现在 RFID 技术已被广泛应用于生 产、物流、交通、医疗、跟踪等应用领域的数据收集和处理。 RFID 技术的优势则较为突出,如:标签信息可修改,能在恶劣的环境下较 远距离进行读取, 可同时处理多个

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有源钳位正激变化器的工作原理 有源钳位正激变化器的工作原理

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第 2章 有源箝位正激变化器的工作原理 13 第 2章 有源箝位正激变换器的工作原理 2.1 有源箝位正激变换器拓扑的选择 单端正激变换器具有结构简单、 工作可靠、成本低廉、输入输出电气隔 离、易于多路输出等优点, 因而被广泛应用在中小功率变换场合。 但是它有 一个固有缺点: 在主开关管关断期间, 必须附加一个复位电路, 以实现高频 变压器的磁复位,防止变压器磁芯饱和 [36]。传统的磁复位技术包括采用第 三个复位绕组技术、 无损的 LCD 箝位技术以及 RCD箝位技术。这三种复位 技术虽然都有一定的优点,但是同时也存在一些缺陷 [37-39]。 (1)第三复位绕组技术 采用第三个复位绕组技术正激变换器的优点是 技术比较成熟,变压器能量能够回馈给电网。 它存在的缺点是: 第三复位绕组使得变压器的设计和制作比较复杂; 变 压器磁芯不是双向对称磁化, 因而利用率较低; 原边主开关管承受的电压

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什么是有源RFID

有源RFID,又称为主动式RFID(Active tag),依据电子标签供电方式的不同进行划分的电子标签一种类型,通常支持远距离识别。电子标签可以分为有源电子标签(Active tag)、无源电子标 签(Passive tag)和半无源电子标签(Semi-passivetag)。有源电子标签内装有电池,无源射频标签没有内装电池,半无源电子标签(Semi-passive tag)部分依靠电池工作。

RFID系统存在的主要问题是不兼容的标准。RFID的主要厂商提供的都是专用系统,导致不同的应用范围和不同的行业采用不同厂商的频率和协议标准。RFID的标准处于割据状态,铁路、公路、航空等各领域都有各自的标准。这种混乱的状况已经影响了RFID整个行业的增长,并增加了跨行业应用时的成本。

欧美的很多组织已经着手解决这个问题,并有望在彼此竞争的RFID系统间寻找出某些共性。1996年,美国开始制定RFID标准,“全国信息技术标准委员会(NCITS)”召集主要的RFID厂商和用户起草了2.45GHz频率的草案,供ISO采用。

正像标准化刺激了条码技术的快速增长和广泛应用,RFID厂商的合作对这种技术的发展和推广也是非常重要的。

RFID系统在具体的应用过程中,根据不同的应用目的和应用环境,RFID系统的组成会有所不同,但从RFID系统的工作原理来看,系统一般都由信号发射机、信号接收机、发射接收天线几部分组成。

1)、信号发射机在RFID系统中,信号发射机为了不同的应用目的,会以不同的形式存在,典型的形式是标签(TAG)。标签相当于条码技术中的条码符号,用来存储需要识别传输的信息,另外,与条码不同的是,标签必须能够自动或在外力的作用下,把存储的信息主动发射出去。标签一般是带有线圈、天线、存储器与控制系统的低电集成电路。

2)信号接收机在RFID系统中,信号接收机一般叫做阅读器。根据支持的标签类型不同与完成的功能不同,阅读器的复杂程度是显著不同的。阅读器基本的功能就是提供与标签进行数据传输的途径。另外,阅读器还提供相当复杂的信号状态控制、奇偶错误校验与更正功能等。标签中除了存储需要传输的信息外,还必须含有一定的附加信息,如错误校验信息等。识别数据信息和附加信息按照一定的结构编制在一起,并按照特定的顺序向外发送。阅读器通过接收到的附加信息来控制数据流的发送。一旦到达阅读器的信息被正确的接收和译解后,阅读器通过特定的算法决定是否需要发射机对发送的信号重发一次,或者知道发射器停止发信号,这就是"命令响应协议"。使用这种协议,即便在很短的时间、很小的空间阅读多个标签,也可以有效地防止"欺骗问题"的产生。

3)天线是标签与阅读器之间传输数据的发射、接收装置。在实际应用中,除了系统功率,天线的形状和相对位置也会影响数据的发射和接收,需要专业人员对系统的天线进行设计、安装。

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