超高频RFID

超高频RFID技术具有能一次性读取多个标签、穿透性强、可多次读写、数据的记忆容量大,无源电子标签成本低,体积小,使用方便,可靠性和寿命高等特点,得到了世界各国的重视。

超高频RFID应用于医院追踪病历

随着RFID系统的到位,病历存档效率大大提高,病历丢失的现象大大减少。首先,病历管理部门对每份病历粘贴超高频RFID标签。标签粘贴好以后,桌面RFID读写器读取标签编码,并将数据发送到后台数据记录软件,与特定病人的信息数据相关联。

医生查看病历,需要从档案管理室中取出放到如下图的病历车中。然后用手持RFID读写器读取病历的编码,以便系统记录病历的借出状态。根据法国法律规定,医院并不记录病历查看人的信息。

超高频RFID造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
超高频避雷器 CGB-1 查看价格 查看价格

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13% 上海电瓷厂
高频 HTT-500KVA 直流电压±DC180V- ±DC300VDC 尺寸(mm)长×宽×高1200×1100×2000 查看价格 查看价格

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超高频433MHz有源蓝牙卡 L433 查看价格 查看价格

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高频 HTT-80KVA 直流电压±DC180V- ±DC300VDC 尺寸(mm)长×宽×高600×800×1250 查看价格 查看价格

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高频 HTT-150KVA 直流电压±DC180V- ±DC300VDC 尺寸(mm)长×宽×高600×1100×2000 查看价格 查看价格

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材料名称 规格/型号 除税
信息价
含税
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行情 品牌 单位 税率 地区/时间
高频焊接H型钢 H300×200×6×10 查看价格 查看价格

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超高频防盗门 材质:亚克力和钣金;供电AC100-240V50-60Hz尺寸:636×116.2×1663.3mm功能参数:1) 非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签;2) 对图书馆内的印刷品、视听|1台 1 查看价格 广州市飞时信息科技有限公司 广东   2020-08-31
超高频发卡器 61S|1台 1 查看价格 重庆思尔达信息科技有限公司 重庆   2018-09-06
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超高频避雷器 CGB-1|3989只 1 查看价格 上海电瓷厂 上海  上海市 2015-11-23
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超高频数字式毫伏表 DA2270A(军品级)|286个 1 查看价格 苏州电讯仪器厂 江苏  苏州市 2015-03-31
超高频联动控制器 JA-102|1台 1 查看价格 重庆思尔达信息科技有限公司 重庆   2018-09-06

超高频RFID的核心技术主要包括:防碰撞算法、低功耗芯片设计、UHF电子标签天线设计、测试认证等方面。国内在超高频自动识别技术研发上滞后国际2-3年,虽形成一批专利技术,但数量较少。

超高频RFID常见问题

  • 求教超高频RFID读写器读写电子标签?

    建议你先去看看EPC的协议吧。EPC的几个基本操作就是读、写、锁、杀。协议文档里面很详细。另外,如果你是做应用开发的,要根据各厂家提供的API进行操作,需要阅读各厂家的API函数。如果你是做底层基带开...

  • 问下超高频晶体管的作用是啥

    朋友,超高频大功率晶体管的作用是:进行高频率功率放大,具体用在:移动、各类通讯电台等发射机的末级功率放大,中小型广播电台、电视台的发射机的末级功率放大输出级等。

  • 超高频电阻报价是多少?

    电阻器(Resistor)般直接称电阻限流元件电阻接电路电阻器阻值固定般两引脚限制通所连支路电流阻值能改变称固定电阻器阻值变称电位器或变电阻器理想电阻器线性即通电阻器瞬电流与外加瞬电压比用于压变电阻器...

超高频RFID文献

超高频RFID读卡器接收前端低噪声放大器设计 超高频RFID读卡器接收前端低噪声放大器设计

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评分: 4.5

基于0.5μm CMOS工艺设计了一种应用于超高频段射频识别系统读卡器接收前端的低噪声放大器.该电路采用带有源极退化的单端共源共栅结构,借助Cadence仿真环境完成了电路的仿真分析.仿真结果表明,在中心工作频率922.5 MHz上,电路具有良好的性能,各指标分别为:噪声系数(NF)0.828 4 dB,输出增益(S21)23.37 dB,输入反射系数(S11)-36.65 dB,输出反射系数(S22)-58.03 dB,反相隔离(S12)-44.79 dB,三阶交调点(IIP3)-13.157 2 dBm.

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基于超高频RFID技术的矿山斜井安全监控系统的设计 基于超高频RFID技术的矿山斜井安全监控系统的设计

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评分: 4.5

为了解决矿山斜井跑车等安全事故的监控问题,引入超高频RFID技术,并结合多种传感器,对斜井中人车通行、生产环境等进行监控,实现了包含门禁考勤、通行控制、跑车事故发现与处置等在内的安全监控系统,重点研究了跑车事故检测算法及挡车装置设计.该系统综合考虑了斜井的各种安全因素,具有综合全面、实时准确、易于部署,适合各类中小型矿山等特点.测试结果表明,系统较好地解决了跑车防护等问题,对斜井安全防范具有一定的实际应用价值.

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《无源超高频RFID系统设计与优化》对用于远距离应用的无源超高频RFID系统的分析、设计与优化进行探讨。主要包括:无线功率传输、标签到阅读器的反向散射通信、阅读器与标签的架构及标签芯片设计。对采用整流器(基本的标签组成模块)的无线功率传输进行研究,并对反向散射调制进行理论分析,讨论了标签一侧阻抗调制测量的实验过程,以及对阅读器信号的影响。最后,提出2.45GHz(4w EIRP)下阅读距离达12m的完整标签设计。在写入数据操作时,《无源超高频RFID系统设计与优化》所设计的结果优于许多IC标签。

无源超高频射频识别(RFID)标签具有体积小、部署简单、价格低廉、无需供电、读取距离较远等优势。目前对超高频RFID的研究主要集中于软硬件开发和信息的获取,对标签位置信息的研究尚处于起步阶段。在多径和非视距信道条件下,无源超高频射频识别标签位置信息的准确获取是一个具有挑战性的课题。在前期关于情景感知位置信息的研究基础上,课题组将开展如下创新研究:一是建立无源超高频RFID室内定位特定信道场景,研究无源超高频RFID室内信道模型;二是分析多径及非视距条件下的定位误差,并研究特定场景下定位性能的克拉美罗界;三是为降低多径及非视距环境对定位性能的影响,将凸优化及多维标度方法引入到无源标签定位中,进行定位算法性能的研究。课题研究成果将形成自主知识产权的特定场景下无源超高频RFID信道模型,为理论分析标签定位性能限奠定了基础。所研究的优化算法,能够提升多径及非视距条件下的标签定位精度。

1 、从技术发展程度上看:

高频技术比超高频技术相对成熟一些。从1995年初步商业化开始,到今天的广泛性、成熟化实际应用,高频技术取得了相当不错的成绩。与其他频段的RFID标签相比,高频标签的生产量最大,厂商的ROI也最高。通过不断的完善与改进,针对高频标签生产、数据协议共享和构造RFID应用的基础等方面的学习曲线模型也已经建立。超高频技术则刚开始进入大规模应用阶段,其技术水平还没有达到成熟的地步。

2、从信号干扰方面看:

高频和超高频RFID系统都非常依赖于读取器和标签之间的通讯环境。不过,高频技术的近场感应耦合减少了潜在的无线干扰,使高频技术对环境噪声和电磁干扰(EMI)有极强的“免疫力”。而超高频采用电磁发射原理,因此更容易受到电磁干扰的影响。同时,金属会反射信号,水则能吸收信号,这些因素都会对标签的正常功能产生干扰。虽然经过技术改进后的部分超高频标签(比如Gen2)在防止金属、液体的干扰方面性能优良,不过和高频标签相比,超高频仍稍逊一等,需要采用其他方法来弥补。

3、 从全球规范标准上看:

国际标准化组织/国际电工委员会于1999年制定了ISO/IEC,15693标准,对高频射频识别技术的实施进行了规范。13.56MHz的高频波段成为在世界范围内有效的国际科学和医学(ISM)波段。在日本于2002年12月同意使用一致的高频频率后,其功率水平也在世界范围内得到了统一。超高频的标准就不那么统一,不同国家使用的频率也不尽相同。欧盟指定的超高频是865~868MHz,美国则是902~928MHz,印度是865~867MHz,澳大利亚是920~926MHz,日本是952~954MHz,而中国等国家则还没有给超高频一个合适的频段范围,处于标准缺失状态。超高频频段的不统一造成的直接后果就是使试图建立全球供应链无缝链接的企业供应链链条断开。

4、 从全球RFID功率要求上看:

欧洲电信标准协会(ETSI)的EN300-220规范有两个主要的条款对超高频不太有利。其一是关于功率的限制,规定有效辐射功率为500毫瓦;其二是关于带宽的限制,结果是无法使读写器跳频,也限制了标签的反冲突仲裁速度。欧洲规范限制了超高频标签和读取器之间的信号调制,导致美国和欧洲系统的不一致性。

RFID标签在实际应用的用户中获得了大量的好评,虽然价格相对较高,但是超高频标签技术在商品的自动识别、安全性等各方面有着明显独特的优势,企业的生产效益及管理都会有所提高。

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