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發(fā)射機
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[其他]
接收機中的射頻前端結構及設計技術
現(xiàn)代民用及軍用設施使用電子設備繁多,電磁環(huán)境復雜,相互干擾嚴重。一般地,車、船和飛機上的通信設備收發(fā)機都集成在一起。以短波通信設備為例,發(fā)射機的殘余信號在接收機輸入端產(chǎn)生的電平達120dBμV(即13dBm)或更高。而接收機所需接收的微弱信號電平可能僅-6~0dBμV(即-117~-113dBm)。
[RFID模塊與讀寫器產(chǎn)品]
[其他]
新型UHF RFID讀寫模塊設計,有效解決了天線接收機性能蛻化的現(xiàn)象
傳統(tǒng)的超高頻RFID讀寫模塊一般都會對天線駐波比較敏感,當天線回波過大時將導致發(fā)射機輸出功率泄漏到接收機中能量較多而引起阻塞現(xiàn)象,進而使讀寫器性能惡化。在此描述了一種新型超高頻讀寫模塊的電路設計,通過在天線與耦合器之間嵌入一種閉環(huán)可調諧匹配網(wǎng)絡,有效解決了天線駐波失配情況下導致接收機性能蛻化的現(xiàn)象。實驗結果證明采用這種新型模塊的讀寫器無論從讀寫距離還是多標簽處理性能上都獲得了較大提升,達到了預期的效果。
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[其他]
RFID天線的主要參數(shù),不得不看!
RFID天線是RFID系統(tǒng)中必不可缺的一大部分。在無線通信系統(tǒng)中,需要將來自發(fā)射機的導波能量轉變?yōu)闊o線電波,或者將無線電波轉換為導波能量,用來輻射和接收無線電波的裝置稱為天線。
[RFID中間件]
[其他]
RFID必須天線基礎知識
在無線通信系統(tǒng)中,需要將來自發(fā)射機的導波能量轉變?yōu)闊o線電波,或者將無線電波轉換為導波能量,用來輻射和接收無線電波的裝置稱為天線。發(fā)射機所產(chǎn)生的已調制的高頻電流能量(或導波能量)經(jīng)饋線傳輸?shù)桨l(fā)射天線,通過天線將轉換為某種極化的電磁波能量,并向所需方向出去。到達接收點后,接收天線將來自空間特定方向的某種極化的電磁波能量又轉換為已調制的高頻電流能量,經(jīng)饋線輸送到接收機輸入端。
[RFID行業(yè)集成軟件]
[其他]
一種新型UHF RFID讀寫模塊的研制
傳統(tǒng)的超高頻RFID讀寫模塊一般都會對天線駐波比較敏感,當天線回波過大時將導致發(fā)射機輸出功率泄漏到接收機中能量較多而引起阻塞現(xiàn)象,進而使讀寫器性能惡化。在此描述了一種新型超高頻讀寫模塊的電路設計,通過在天線與耦合器之間嵌入一種閉環(huán)可調諧匹配網(wǎng)絡,有效解決了天線駐波失配情況下導致接收機性能蛻化的現(xiàn)象。實驗結果證明采用這種新型模塊的讀寫器無論從讀寫距離還是多標簽處理性能上都獲得了較大提升,達到了預期的效果。
[RFID模塊與讀寫器產(chǎn)品]
[其他]
新型UHF RFID讀寫模塊設計
摘要:傳統(tǒng)的超高頻RFID讀寫模塊一般都會對天線駐波比較敏感,當天線回波過大時將導致發(fā)射機輸出功率泄漏到接收機中能量較多而引起阻塞現(xiàn)象,進而使讀寫器性能惡化.在此描述了一種新型超高頻讀寫模塊的電路設計,通過在天線與耦合器之間嵌入一種閉環(huán)可調諧匹配網(wǎng)絡,有效解決了天線駐波失配情況下導致接收機性能蛻化的現(xiàn)象.實驗結果證明采用這種新型模塊的讀寫器無論從讀寫距離還是多標簽處理性能上都獲得了較大提升,達到了預期的效果.
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[其他]
基于射頻衰落模擬器的信號衰落測試
決定基站發(fā)射機與移動接收機之間的通信質量的關鍵因素是信號的傳播信道。信號在空中傳播期間,會存在衰落現(xiàn)象。這意味著如樓宇、山坡或者樹木等障礙物都有可能吸收或反射信號,對其幅度和相位產(chǎn)生明顯影響。
[RFID測試儀器]
[其他]
基于FPGA的高速寬帶跳頻發(fā)射機的中頻設計
結合軟件無線電思想和架構,利用AlteraEP3C16F484C6作為中頻信號處理器,設計了一種基于統(tǒng)一硬件架構的數(shù)字化高速寬帶跳頻發(fā)射機,實現(xiàn)跳頻速率125kHops/s,跳頻帶寬320MHz。
[RFID模塊與讀寫器產(chǎn)品]
[圖書]
RFlD識別讀寫器的設計與實現(xiàn)
本文所實現(xiàn)的讀寫器包含射頻收發(fā)模塊和數(shù)字基帶處理模塊,其中射頻收發(fā)模塊又包括射頻發(fā)射機和射頻接收機兩部分,總體結構如圖1所示。系統(tǒng)在工作時首先由數(shù)字基帶處理模塊產(chǎn)生需要向射頻標簽發(fā)送的詢問信號,然后由射頻發(fā)射機將這個信號轉換成為射頻信號發(fā)射出去。
[傳感器網(wǎng)絡]
[軍事]
射頻功放保護控制電路的設計與應用
現(xiàn)代軍用、民用超短波通信電臺,為了滿足其通信距離遠的要求,其射頻功率輸出大,射頻功放一般工作在大電流、高功率狀態(tài),為了使功放電路安全可靠地工作,在功放電路設置了比較完善的功放保護自動控制電路,包括有高壓駐波比保護,機內高溫保護和低電壓降功率保護電路,使發(fā)射機的射頻功放級在保證安全的前提下輸出大的射頻功率。
[RFID模塊與讀寫器產(chǎn)品]
[其他]
RFID讀寫器發(fā)送電路原理設計
無線電規(guī)范對讀寫器發(fā)射頻譜的要求十分嚴格。另外,協(xié)議要求的發(fā)送的調制方式、調制深度等決定了讀寫器發(fā)送電路的架構。
[相關行業(yè)]
[其他]
RF功率校準技術助力無線發(fā)射機
無線發(fā)射機可從RF功率測量和控制中獲益。正因為這些因素,與其他無線通訊網(wǎng)絡共存的監(jiān)管要求及需要,必須監(jiān)測和控制無線發(fā)射機中高功率放大器(HPA)的RF功率水平。這些測量的精度和準確性可以提高發(fā)射機的頻譜特性,并極大節(jié)約HPA的運營成本。
[RFID標簽]
[制造]
超寬帶窄脈沖發(fā)射芯片及應用系統(tǒng)電路實現(xiàn)
本文給出了一個基于自主知識產(chǎn)權芯片實現(xiàn)的超寬帶窄脈沖發(fā)射電路及測試結果,通過超低功耗單片機MSP430F123控制超寬帶脈沖發(fā)射機芯片,可實現(xiàn)高速率數(shù)據(jù)的無線發(fā)射,所采用的超寬帶發(fā)射機芯片基于0.18mm CMOS工藝設計和實現(xiàn),能夠以0~800Mpps的脈沖重復頻率產(chǎn)生寬度約為500ps的超寬帶窄脈沖信號,經(jīng)過脈沖整形電路后,信號的頻譜在500MHz~1.5GHz之間,發(fā)射功率譜密度低于-41.3dBm/MHz。