sheafh

基础知识:高速PCB设计中的阻抗匹配

阻抗匹配阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。PCB走线什么时候需要做阻抗匹配?不主要看频率,

RFID:天线基本知识(二)

1.1天线的作用与地位无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过馈线送到无线电接收机。可见,天线是发射和接收电磁波的一个重要的无线电设

RFID:天线的基础知识(一)

表征天线性能的主要参数有方向图,增益,输入阻抗,驻波比,极化方式等。1.1天线的输入阻抗天线的输入阻抗是天线馈电端输入电压与输入电流的比值。天线与馈线的连接,最佳情形是天线输入阻抗是纯电阻且等于馈线的特性阻抗,这时馈线终端没有功率反射,馈线上没有

RFID:RFID系统的数据传输编码

射频识别系统的结构与通信系统的基本模型相类似,满足了通信功能的基本要求。读写器和电子标签之间的数据传输构成了与基本通信模型相类似的结构。读写器与电子标签之间的数据传输需要三个主要的功能块,如图1所示。按读写器到电子标签的数据传输方向,是读写器(发送器

RFID:RFID上线圈天线的工作原理

当RFD的线圈天线进入读写器产生的交变磁场中,RFID天线与读写器天线之间的相互作用就类似于变压器,两者的线圈相当于变压器的初级线圈和次级线圈.由RFID的线圈天线形成的谐振回路如图2所示,它包括RFD天线的线圈电感L、寄生电容CP和并联电容C2,其谐振频率为:(式中C为

基础知识:射频识别技术(RFID)的发展历程

射频识别技术(RadioFrequencyIdentification,缩写RFID),射频识别技术是20世纪90年代开始兴起的一种自动识别技术,射频识别技术是一项利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。从信息传递的基本原理来说

基础知识:射频识别(RFID)频段的划分

目前定义RFID产品的工作频率有低频、高频和甚高频的频率范围内的符合不同标准的不同的产品,而且不同频段的RFID产品会有不同的特性。其中感应器有无源和有源两种方式,下面详细介绍无源的感应器在不同工作频率产品的特性以及主要的应用。一、低频(从125KHz到134KHz)其实R

基础知识:波长/频率的关系及转换

频率:广播电台的发射机是产生无线电波的原动力,那儿首先电流以极为快速地来回摆动,也就是产生振荡,经过发射机的放大和处理,这个讯号够强了,便输送到发射塔的天线,这里也就是实际产生无线电波的地方。参看图1所示,其中曲线代表强度与时间的关系,无线电波是沿着

RFID:完整RFID系统工作原理

RFID技术的基本工作原理并不复杂:标签进入磁场后,接收解读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(PassiveTag,无源标签或被动标签),或者主动发送某一频率的信号(ActiveTag,有源标签或主动标签);解读器读取信息并解码后,送

基础知识:RFID相关技术和应用标准简介

由于RFID的应用牵涉到众多行业,因此其相关的标准盘根错节,非常复杂。从类别看,RFID标准可以分为以下四类:技术标准(如RFID技术、IC卡标准等);数据内容与编码标准(如编码格式、语法标准等);性能与一致性标准(如测试规范等);应用标准(如船运标签、产品包装标

RFID:读卡器软件设计

读卡器软件设计是使用PIC汇编程序来完成对MIFARE卡的操作,包括:主控程序、PIC单片机初始化、读卡器核心模块RC500初始化、RC500读写子程序、防冲突子程序、数据块操作子程序等[4]。PIC单片机和MIFARE卡进行通信是通过天线发送协议ISO14443A所规定的指令代码和数据格式来

RFID:读卡器硬件电路设计

1.2读卡器组成非接触式IC卡读卡器的硬件电路主要包括:微处理器PIC16F876、射频IC卡读写模块MFRC500、通信转换模块、天线电路等,其原理见图1。其中,非接触式IC卡读写模块MFRC500是整个读卡器的核心,它将完成读写非接触式IC卡的所有必需功

RFID:常用调制方式

RFID:曼彻斯特编码与差分曼彻斯特编码

曼彻斯特编码(ManchesterEncoding),也叫做相位编码(PE)是一个同步时钟编码技术,被物理层用来编码一个同步位流的时钟和数据;常用于局域网传输。在曼彻斯特编码中,每一位的中间有一跳变,位中间的跳变既作时钟信号,又作数据信号,就是说主要用在数据同步传输的一种

Xilinx:Xilinx FPGA用户约束文件

FPGA设计中的约束文件有3类:用户设计文件(.UCF文件)、网表约束文件(.NCF文件)以及物理约束文件(.PCF文件),可以完成时序约束、管脚约束以及区域约束。3类约束文件的关系为:用户在设计输入阶段编写UCF文件,然后UCF文件和设计综合后生成NCF文件,最后再经过实现