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      如何實現一種微波頻段有源RFID系統的設計

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      上傳日期: 2020-07-28

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      資料介紹

      標簽:閱讀器(164)RFID(3679)CMOS(3268)

        RFID(RadioFrequeneyIdentification)射頻識別是一種非接觸式的自動識別技術,它通過射頻信號自動識別目標對象并獲取相關數據,識別工作無須人工干預,可工作于各種惡劣環境。射頻識別系統主要由閱讀器和電子標簽兩部分組成,數據存儲在電子標簽中,當電子標簽進入閱讀器有效作用距離內,雙方即可按照一定的協議進行通信。RFID技術可識別高速運動物體并可同時識別多個標簽, 操作快捷方便。 短距離射頻產品不怕油漬、灰塵污染等惡劣的環境,可在這樣的環境中替代條碼,例如用在工廠的流水線上跟蹤物體。長距射頻產品多用于交通上,識別距離可達幾十米,如自動收費或識別車輛身份等[6]。另外,由于該技術很難被仿冒、侵入,使電子標簽具備了極高的安全防護能力。RFID的應用非常廣泛,目前典型應用有動物晶片、汽車晶片防?器、門禁管制、停車場管制、生產線自動化、物料管理。各國及相關國際組織都在積極推進RFID 技術標準的制定。目前,還未形成完善的關于RFID的國際和國內標準。當前主要的RFID 相關規范有歐美的EPC 規范、日本的 UID(UbiquitousID)規范和ISO 18000系列標準。 RFID電子標簽種類很多,分類方式多樣。按照供電方式可分為有源和無源的電子標簽;按照載波頻率可分為低頻(134.2kHz)、高頻(13.56MHz)、超高頻(433MHz和915MHz),以及微波電子標簽(2.45GHz以上)[6];RFID電子標簽的單項技術已經趨于成熟,但不管在物流業還是制造業的實際應用中還存在大量的技術難題。如:經濟性、信號干擾、識別率的提高、信息安全和隱私保護、標準化等問題。基本 RFID 系統由 RFID 標簽(Tag)、RFID 閱讀器(Reader)及應用支撐軟件等幾部分組成。CC2430芯片以強大的集成開發環境作為支持,內部線路的交互式調試以遵從IDE的IAR工業標準為支持,得到嵌入式機構很高的認可。同時也適用2.4 GHz頻率的設備。CC2430芯片采用O.18μm CMOS工藝生產,工作時的電流損耗為27 mA;在接收和發射模式下,電流損耗分別低于27 mA或25 mA。采用7 mm×7mm QLP封裝,共有48個引腳。全部引腳可分為I/O端口線引腳、電源線引腳和控制線引腳三類 [5]。CC2430的休眠模式和轉換到主動模式的超短時間的特性,特別適合那些要求電池壽命非常長的應用。特別適合應用于 RFID系統的設計。本文以TI公司的CC2430為核心,設計有源RFID標簽。使用3。3-4。5V。可使用紐扣電池供電,該芯片功耗低。所需外圍電路少,高頻元件全部集成于芯片內其工作性能穩定不受外界影響。非常適合于對低功耗,高性能要求的應用環境。

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