2.物联网射频识别,RFID通信原理,RFID读写器与标签无线交互方式、数据反馈方式,RFID调制与解调、编码方式,不同RFID标签与读写器

一。RFID无线识别的原理

1.RFID系统无线通信基本原理

        如下图所示,左边是读写器(刷卡器),右边是标签(卡),中间通过无线通信方式。

标签:(卡)

读写器:(刷卡机)

问题:无源RFID标签如何取电?即没有电源的卡如何取电?

        无源RFID的天线接收从读卡器上传递过来的电磁场能并把能量转化为射频能,射频能通过建波变为电能。即电生磁,磁再生电。

2.读写器与标签之间的无线电波交互方式

补充:RFID按频段分类

        我们可以看到工作原理是电感耦合,电磁反向散射耦合,这就是读写器与标签之间的电波交互。下面详细分析他。

<1>电感耦合

(1)使用的原理是线圈互感(高中时期学的两个线圈的电磁感应)。

(2)注意只能发生在近场,原因是电感耦合发生在低频。

<2>电磁反向散射耦合

(1)类比雷达,当电磁波遇到空间目标时,其能量的一部分被目标吸收,另一部分以不同的强度散射到各个方向。

(2)在散射的能量中,一小部分反射回发射天线,并被天线接收(因此发射天线也是接收天线),对接收信号进行放大和处理,即可获得目标的有关信息。

3.标签是如何将数据反馈给读写器的

<1>电感耦合中的负载调制

(1)接通和关断在电子标签天线线圈处的负载电阻Rmod,会造成读写器天线的电压变化,这将影响读写器天线上电压的幅度。

(2)通过数据控制电子标签负载电阻的接通和断开,这些数据将能从电子标签传送到读写器。

<2>电磁反向散射中的负载调制

(1)标签天线的反射性能受到连接到天线的负载变化的影响,因此可以采用负载调制方法实现反射调制。

(2)通过与天线并联一个附加负载电阻或电容,传输的数据流控制该电阻或电容的接通和断开,从而完成对标签反射功率的振幅调制。

        由此可见两种调制方式原来类似,都是通过并联一个可变化的电阻或者电容,来控制线圈或者天线的输出电压,通过这个变化的电压向外传递信号0与1。


二。RFID无线通信中的调制

1.无线通信为什么需要调制

(1)无线通信中信道的概念

    1.无线通信中的信道是发送端和接收端之间通路的一种形象比喻,无线信道也就是常说的无线的“频段(Channel)”

    2.信道的频带宽度:允许传输的频率范围,例如,我国将840~845MHz和920~925MHz分配给RFID使用,则信道的频带宽度是2个5MHz。

    3.信道容量:单位时间内能可靠传输的最大信息量,和频带宽度以及信噪比成正比。

(2)无线通信为什么需要调制

    1.数字基带信号不适于无线传输,所以,把数字基带信号搬移到射频,用射频进行无线传输,以适应信道传输的要求。将基带信号搬移到射频的过程称为调制,其逆过程称之为解调

(1)原因1:基带信号因为频谱过宽,无法直接传输。

(2)原因2:利于信道复用,一般每个被传输信号的带宽小于信道带宽,可以将基带信号搬移到信道内不同频点传输。

(3)原因3:提高抗干扰能力,使接收端解调增益更高。

(4)原因4:对无源RFID标签,需要载波提供能量。

2.RFID系统常见的调制方法

(1)振幅键控(ASK)

14443-A 读写器-标签 100%ASK

14443-B 读写器-标签 10%ASK

14443-A 标签-读写器 100%ASK(副载波847k)

18000-6C 读写器-标签 80%~100%ASK

(2)频移键控

18000-7(433MHz) 读写器-标签

(3)相移键控

14443-B 标签-读写器(副载波847k)

(4)副载波调制

目的是方便读写器检出标签反馈的信号,电感耦合方式常用


三。RFID无线通信中的编码

1.无线通信为什么需要编码

    1.编码分为信源编码和信道编码,本处讨论的是信道编码。

    2.信道编码是指对待传输(二进制)数据进行适当变换,使其更利于传输,接收端需要解码。

        原因1:是克服数字信号中连续的0或者1,产生的直流分量。

        原因2:是为接收端提供可靠的时钟同步信号。

        原因3:可以增加监督码元,增加抗干扰能力。

2.RFID系统常见的编码方法(计算机网络有详细设计)

(1)反向不归零码

1.反向不归零 (NRZ)编码

(1)有直流

(2)不能直接提取同步信号

(3)一般用于近距离传输

例如:14443-B读写器和标签双向

(2)曼彻斯特编码

1.曼彻斯特(Manchester)编码

(1)负脉冲表示1,正脉冲表示0

(2)自同步编码

(3)构成比特数据的校验

例如:14443-A标签到读写器

(3)米勒编码

1.米勒(Miller)编码

(1)改进的Manchester编码

(2)中心点有电平转换表示1,没有表示0

(3)连续的0则在码结束点进行电平转换

(4)接收器容易建立节拍

例如:14443-A读写器到标签

(4)双向空间编码

1.双向空间编码(FM0)

(1)0在位中间和边沿均发生电平转换

(2)1只在位边沿发生电平转换

例如:18000-6C的标签到读写器

(5)脉冲间隔编码

1.脉冲间隔编码(PIE)

(1)是0和1有不同时间间隔的一种编码方式

(2)有4种编码符:0,1,SOF,EOF

(3)数据按帧传送,由SOF,命令数据和EOF组成

(4)作为读写器到标签的编码使用,比其他编码有更长的充电时间,可以为标签提供更多的能量

例如:18000-6C读写器到标签


四。RFID系统中的标签和读写器

1.RFID系统中标签和读写器基本组成

2.不同频段RFID系统中的标签和读写器

(1)低频RFID系统中的标签和读写器

常见标签芯片有T5577和EM4200等。

读写器一般由单片机+射频调制解调电路组成,对外多为串口。

(2)高频RFID系统中的标签和读写器

常见标签芯片有MIFARE Class , MIFARE Ultralight, NTAG212等。

读写器一般由单片机+专用读写接口芯片组成,如MFRC522、CLRC663、ST25R3911、FM17550、Si522等,对外多为串口、USB口。

(3)超高频RFID系统中的标签和读写器

常见标签芯片有Impinj的Monza 4和NXP的UCode7 等。

读写器一般由专用读写接口芯片组成,如Indy R2000、ST25RU3993、FM13RD1616等,对外多为串口。

四个问题:

1) RFID按频段不同,工作原理也有差异,主要分为 电感耦合电磁反向散射耦合

2) 14443-A,标签到读写器的调制方式是 振幅键控(ASK) 编码格式是: 曼彻斯特编码

3) EPC C1G2标准读写器到标签的编码格式是 脉冲间隔编码(PIE),调制方法是: Binary Phase Shift Keying二进制移相键控法 (BPSK)

4) 简述无源RFID标签是如何从读写器上获得能量的。
        无源RFID的天线接收从读卡器上传递过来的电磁场能并把能量转化为射频能,射频能通过建波变为电能。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/90843.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

实战项目:VB实现小鸟快跑小游戏

文章目录&#xff1a; 一&#xff1a;效果演示 二&#xff1a;实现思路 三&#xff1a;代码实现 form1 效果图 代码 form2 效果图 代码 一&#xff1a;效果演示 效果图◕‿◕✌✌✌ 代码下载 二&#xff1a;实现思路 窗口1 就是实现窗口的跳转和关闭窗口2 1.先添加背…

CSS详细基础(三)复合选择器

前两章介绍了CSS中的基础属性&#xff0c;以及一些基础的选择器&#xff0c;本贴开始介绍复合选择器的内容~ ​ 在 CSS 中&#xff0c;可以根据选择器的类型把选择器分为基础选择器和复合选择器&#xff0c;复合选择器是建立在基础选择器之上&#xff0c;对基本选择器进行组合形…

ElementUI之动态树+数据表格+分页

目录 前言 一.ElementUI之动态树 1.前端模板演示 2.数据绑定 2.1 通过链接获取后台数据 2.2 对链接进行绑定 2.3添加动态路由 2.4 配置路由 3.效果演示 二.数据表格动态分页 1.前端模板 2.通过JS交互获取后端数据 3 效果演示 前言 Element UI 是一个基于 Vue.js 的开…

IDEA Debug技巧大全,看完就能提升工作效率

作者简介 目录 1.行断点 2.方法断点 3.异常断点 4.字段断点 5.条件表达式 1.行断点 行断点就是平时我们在代码行旁边单击鼠标打上的断点&#xff0c;这个没有什么好说的。关键点在于很多人不知道的&#xff0c;行断点其实是可以右击选择是对改行的全部调用都生效&#xf…

缓存一致性(cache coherency)解决方案:MESI 协议状态转换详解

MESI 协议 一&#xff0c;MESI状态释义二&#xff0c;MESI状态转换1 Invalid after Reset2, Invalid > Exclusive3, Exclusive > Modified4 Modified > Shared, Invalid > Shared5 Shared > Invalid, Shared > Modified 三&#xff0c;状态转换场景总结Inval…

最新影视视频微信小程序源码-带支付和采集功能/微信小程序影视源码PHP(更新)

源码简介&#xff1a; 这个影视视频微信小程序源码&#xff0c;新更新的&#xff0c;它还带支付和采集功能&#xff0c;作为微信小程序影视源码&#xff0c;它可以为用户 提供丰富的影视资源&#xff0c;包括电影、电视剧、综艺节目等。 这个小程序影视源码&#xff0c;还带有…

Vue之ElementUI实现登陆及注册

目录 ​编辑 前言 一、ElementUI简介 1. 什么是ElementUI 2. 使用ElementUI的优势 3. ElementUI的应用场景 二、登陆注册前端界面开发 1. 修改端口号 2. 下载ElementUI所需的js依赖 2.1 添加Element-UI模块 2.2 导入Element-UI模块 2.3 测试Element-UI是否能用 3.编…

IOTE 2023盛况回顾,美格智能聚连接之力促数字新生长

9月20~22日&#xff0c;IOTE国际物联网展深圳站在深圳国际会展中心正式召开。本届展会以“IoT构建数字经济底座”为主题&#xff0c;聚焦物联网技术助推数字经济发展的核心动力。美格智能携前沿技术成果亮相展会&#xff0c;与参展观众深入交流。 展会上&#xff0c;美格智能带…

SpringCloud Gateway--Predicate/断言(详细介绍)中

&#x1f600;前言 本篇博文是关于SpringCloud Gateway–Predicate/断言&#xff08;详细介绍&#xff09;中&#xff0c;希望你能够喜欢 &#x1f3e0;个人主页&#xff1a;晨犀主页 &#x1f9d1;个人简介&#xff1a;大家好&#xff0c;我是晨犀&#xff0c;希望我的文章可以…

electron之快速上手

前一篇文章已经介绍了如何创建一个electron项目&#xff0c;没有看过的小伙伴可以去实操一下。 接下来给大家介绍一下electron项目的架构是什么样的。 electron之快速上手 electron项目一般有两个进程&#xff1a;主进程和渲染进程。 主进程&#xff1a;整个项目的唯一入口&…

大数据flink篇之一-基础知识

一、起源 2010至2014年间&#xff0c;由柏林工业大学、柏林洪堡大学和哈索普拉特纳研究所联合发起名Stratosphere的研究项目。2014年4月&#xff0c;项目贡献给Apache基金会&#xff0c;成为孵化项目。更名为Flink2014年12月&#xff0c;成为基金会顶级项目2015年9月&#xff…

分析一段js加密代码

源代码 (function(){var KBP,EbW482-471;function wHY(r){var y2043987;var lr.length;var a[];for(var g0;g<l;g){a[g]r.charAt(g)};for(var g0;g<l;g){var vy*(g289)(y%39401);var ty*(g287)(y%31258);var xv%l;var pt%l;var ma[x];a[x]a[p];a[p]m;y(vt)%2251814;};re…

搭建自己的搜索引擎之五

一、前言 接上文 搭建自己的搜索引擎之四&#xff0c;下面继续介绍茴香豆茴字的另外两种写法。 二、Jest Jest是ES的Java Http Rest客户端&#xff0c;它主要是为了弥补以前ES自有API缺少HttpRest接口客户端的不足&#xff0c;但因为现在ES官方已经提供了RestClient ,该项目已…

JIT介绍

JIT全称&#xff1a;Just in time。中文译为&#xff1a;即时的、实时的。 JVM中的这项技术名为&#xff1a;实时编译技术&#xff0c;也叫即时编译技术。就是在java程序运行的过程中&#xff0c;将字节码编译为机器码运行在本地&#xff0c;而不是通过JVM解释运行&#xff08;…

C++ -- 特殊类设计

目录 设计一个类&#xff0c;不能被拷贝 C98的做法 C11的做法 设计一个类&#xff0c;只能在堆上创建对象 实现方式1 实现方式2 设计一个类&#xff0c;只能在栈上创建对象 实现方式1 方式1的优化 实现方式2 设计一个类&#xff0c;不能被继承 设计模式 什么是设计…

计算机竞赛 深度学习实现行人重识别 - python opencv yolo Reid

文章目录 0 前言1 课题背景2 效果展示3 行人检测4 行人重识别5 其他工具6 最后 0 前言 &#x1f525; 优质竞赛项目系列&#xff0c;今天要分享的是 &#x1f6a9; **基于深度学习的行人重识别算法研究与实现 ** 该项目较为新颖&#xff0c;适合作为竞赛课题方向&#xff0c…

28 drf-Vue个人向总结-1

文章目录 前后端分离开发展示项目项补充知识开发问题浏览器解决跨域问题 drf 小tips设置资源root目录使用自定义的user表设置资源路径media数据库补充删除表中数据单页面与多页面模式过滤多层自关联后端提交的数据到底是什么jwt token登录设置普通的 token 原理使用流程解析 jw…

wallis匀色算法、直方图匹配、颜色转移方法比较

算法原理 这三种方法应该是比较基础的匀色处理算法 三个算法的原理比较简单&#xff0c;具体原理大家可以自己百度 &#xff08;1&#xff09;wallis匀色原理主要在于利用Wallis滤波器使原始图像的均值和标准差与参考影像相当&#xff0c;从而使原始影像和参考影像具有相近的色…

WebPack-打包工具

从图中我们可以看出&#xff0c;Webpack 可以将多种静态资源 js、css、less 转换成一个静态文件&#xff0c;减少了页面的请求. 下面举个例子 &#xff1a; main.js 我们只命名导出一个变量 export const name"老六"index.js import { name } from "./tset/…

第P7周—咖啡豆识别(1)

数据集及wen件目录介绍&#xff1a; 数据集&#xff1a;工作台 - Heywhale.com 一、前期工作 1.1 数据详情 import torch import torch.nn as nn import torchvision.transforms as transforms import torchvision from torchvision import transforms, datasets import os,…