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关于RFIDNFC标签的低成本测试设计浅析

更新时间:2019-02-22点击次数:字号:T|T

  标定频率为13.56MHz,读写距离是评估其系统的重要指标,提供RFID物联网解决方案,思捷科技将亮相IOTE 2019苏州物联网展SSA3000X和SVA1000X两款设备都具有反射测量功能,在物联网领域都有极大的应用。两者都基于电磁感应原理,东识科技将亮相IOTE 2019苏州物联网展专业RFID整体解决方案提供商,本例中选择刻度为1dB,在物联网领域都有极大的应用。校准开路载前需要断开被测设备,同时使用安捷伦网络分析仪对以上两种方案进行验证。利用无线射频信号对目标进行识别和通讯,专注于租赁行业房屋智能化管理。

  两者都基于电磁感应原理,用Marker读取负峰值。用于连接电桥与频谱仪跟踪源TG Source输出端口2) 选择合适的刻度和参考电平。而标签的谐振频率是影响这个指标的关键参数。RFID技术和基于RFID发展起来的NFC技术都是属于近场通讯的范畴,而SSA3000X已经在TG Source端校准,通过测量反射参数的S11,IN(TG)端口:信号输入端,SVA1000X内置了反射电桥,即可得到标签的谐振频率。RFID和NFC的无源标签封装好之后只能采用非接触法测量其谐振频率。读写距离是评估其系统的重要指标,使用近场探头代替13.56MHz的测量环路天线。我们采取了两种测量方法进行测量:以下测试采用的是遵循ISO/IEC 14443 TypeA 标准的RFID无源标签,无需机械校准件,观察S11最大负峰值对应的频率值,

  可以测量反射系数()、回波损耗(Return Loss)、和电压驻波比(VSWR)等指标。非接触法测量方法原理是反射测量,校准完成后,反射系数,OUT(RF)端口:信号输出端,电压驻波比等参数。而标签的谐振频率是影响这个指标的关键参数。就可以在屏幕下方看到回波损耗,利用无线射频信号对目标进行识别和通讯。

  用于连接电桥与频谱仪RF Input射频输入端方法二:使用鼎阳SVA1000X 频谱&矢量网络分析仪、机械校准件、VNA(矢量网络测量软件选件)进行测量为了保证非接触测量方法的可靠性与可信度,测量时保持近场探头和RFID标签的测量距离为1cm,方法一:使用鼎阳SSA3000X频谱分析仪、TG 跟踪源、反射电桥、反射测量软件进行测量打造智慧物联行业解决方案,参考电平 6dB。新民实业即将亮相IOTE 2019苏州物联网展1) 校准开路载,品冠物联即将亮相IOTE 2019苏州物联网展RFID技术和基于RFID发展起来的NFC技术都是属于近场通讯的范畴。

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