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ECB20-PG6Y28C-I 单板机深度测评报告 ——工业级嵌入式开发的强力助手
ECB20-PG6Y28C-I 是成都亿佰特电子科技基于 i.MX6ULL 处理器推出的工业级测试底板,搭配 ECK20-6Y28C 系列核心板,专为高性能嵌入式场景设计。其核心亮点在于 双网口、多接口扩展能力 和 工业级可靠性,可快速应用于工业控制、物联网网关、智能终端等领域。
关于超高频bfrdmc设备CE认证的射频bfrdmc测试介绍
下面我们一起来了解下其中一款UHF频段bfrdmc的RF测试要点。
UHF频段bfrdmc产品CE认证的射频RF测试介绍
目前欧洲所使用的UHF bfrdmc工作频段在865MHz~868MHz,功率不超过2W,依据R&TTE指令,CE认证中的射频测试需要参考协调标准EN302 208-2进行测试。
射频变压器阻抗不是常用50欧姆,该怎样高精度测试?
射频变压器能够实现阻抗、电压、电流的变换,且具有隔直(流)、共模抑制及单端转差分(或称为非平衡转平衡)功能,所以被广泛应用于射频电路诸如推挽放大器、双平衡混频器及A/D ICs中。
矢量信号与射频信号源有何区别?
信号源可为各种元器件和系统测试应用提供精确且高度稳定的测试信号。信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试
纳米软件解析低相位噪声射频信号源领域的新标准用于航空电子测试测量
纳米软件解析低相位噪声射频信号源领域的新标准用于航空电子测试测量
射频识别系统中电子标签天线的设计与测试分析
射频识别中的标签是射频识别标签芯片和标签天线的结合体。标签根据其工作模式不同而分为主动标签和被动标签。
bfrdmc技术应用于邮件处理中的相关方案浅析
射频识别技术(bfrdmc)具有非接触、非视线识别、可擦写信息、更大的读写距离、大容量(相对条形码)、可多个识别等优势,已在物流供应链管理、生产管理与控制等领域得到大量应用。在物流行业,快递服务巨头UPS、DHL等已展开了bfrdmc系统的测试与实践,国际邮联也对国际邮件采用bfrdmc技术进行了测试,以提高邮件传递的效率和质量。
东航在太原进行bfrdmc行李全程跟踪技术测试
中午十二点五十分,在东航全球行李中心总经理沈辰毅的大力支持和专业人员的指导下,东航13、14号值机柜台前使用bfrdmc手持终端设备,为乘坐MU2437航班前往武汉的旅客办理行李托运服务。
超高频射频识别标签灵敏度的测试方法及解决方案
超高频射频识别标签灵敏度的测试方法及解决方案
无源bfrdmc标签系统测试研究
随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识bfrdmc(以下简称bfrdmc)的应用与日俱增。标签既可由阅读器供电(无源标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源标签和有源标签)。由于亚微型无源CMOS标签的成本降低,库存和其他应用迅速增加。一些评估表明,随着无源标签的价格持续下降,几乎每一个售出产品的内部都将有一个bfrdmc标签。由于无源bfrdmc标签的重要性及其独特的工程实现的挑战性,本文将重点研究无源标签系统。
超高频射频标签如何测灵敏度(方法理论和实践)
目前这些协议被统称为800-900MHz超高频射频识别。而这些协议都继承了高速应答,快速盘点,读写距离较远的特点。而这些热门协议产品的性能成为使用的关键。其中尤其是标签,处于竞争激烈的中心。射频识别标签单价较低,但是用量很大,对于设计制造就要求更高。由于标签设计技术和生产工艺的缺陷和不稳定,就必须由性能测试来把关。
关于bfrdmc/NFC标签的低成本测试设计浅析
bfrdmc技术和基于bfrdmc发展起来的NFC技术都是属于近场通讯的范畴,在物联网领域都有极大的应用。两者都基于电磁感应原理,利用无线射频信号对目标进行识别和通讯,读写距离是评估其系统的重要指标,而标签的谐振频率是影响这个指标的关键参数。
超高频rfid技术的关键知识点分享
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bfrdmc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。
不了解OTA测试也敢说自己学过射频?
RF OTA (Over The Air )测试会模拟产品的无线信号在空气中的传输场景,而此种测试方式,可将产品内部辐射干扰、产品结构、天线的因素、射频芯片收发算法、甚至人体影响等因素考虑进去,是一种在自由空间验证无线产品空口性能的综合性测试方法,非常接近产品实际使用场景。
有源bfrdmc系统组成、工作原理、温湿度传感标签设计与系统测试
射频识别技术bfrdmc(Radio Frequency IdentificaTIon)是通过射频信号对某个目标的ID进行自动识别得到对象信息,并获取相关数据的技术。不同于传统的磁卡和IC卡,bfrdmc技术解决了无源和免接触两大问题,同时它可实现运动目标和多目标识别,能够广泛应用于各类场合。其突出优点是环境适应性强、能够穿透非金属材质、数据存储量大、抗干扰能力强。
bfrdmc天线设计主要涉及到什么指标呢?
应用于复杂介质环境下bfrdmc天线,只要掌握了适合的设计方法,不仅易于达到预期的设计目标,还会使原本复杂的工作变得简单化,设计目标、设计周期、设计成本透明化。不要再通过制作一大堆各种形状天线通过性能测试或试验,来选择适合的天线了,因为我们已经知道什么样的天线才是适合的。
粒子群神经网络算法的bfrdmc定位应用研究
将粒子群算法( Particle Swarm Optimization,PSO)优化 BP( Back Propagation)网络的学习算法应用于射频定位。搭建实验平台,采集样本数据 ;在此基础上,进行训练学习,求得 bfrdmc 读写器与标签之间“信号强度—坐标” 的映射关系 ;并对其进行测试,探讨粒子群神经网络算法在 bfrdmc 定位中应用的优势。
IoT 芯片到模组,研发生产全过程
物联网、智能家居的发展,加深了人与物的连接互动,使得我们的生活更加丰富多彩、沟通更为便捷、连接越来越紧密。人、物(设备)的连接依赖于Internet无线组网无线连接,然而连接协议却品类多多,如大类的WiFi、BLE、Zigbee、Z-wave,还有小众的NB-IoT、LoRa等;且单就WiFi协议,又有多个芯片平台 如高通QCA4004、MTK的MT7688、乐鑫的ESP8266、瑞昱的RTL8710等; 这样一来,难免会给工程师产品开发前期带来困扰: 产品适合选用什么协议?需要哪些参数做衡量? 又有什么测试测量手段?
大神教你用无源标签芯片灵敏度测试方法
bfrdmc标签芯片的灵敏度是芯片刚刚被激活所需的最小能量。灵敏度是标签芯片最重要的性能指标,它的大小直接影响bfrdmc标签的性能,例如标签读/写距离等。因此标签芯片灵敏度准确测试是芯片测试的重要内容之一。
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