简介STC15F2K60S2单片机及LCRC632芯片特性,研究无线射频识别(Radio frequency identification,RFID)系统组成和原理,设计物联网射频阅读器。针对13.56MHz的无线射频信号工作频率,设计天线及其系统,构建射频阅读器系统硬件电路,并给出...简介STC15F2K60S2单片机及LCRC632芯片特性,研究无线射频识别(Radio frequency identification,RFID)系统组成和原理,设计物联网射频阅读器。针对13.56MHz的无线射频信号工作频率,设计天线及其系统,构建射频阅读器系统硬件电路,并给出了软件工作流程。展开更多
针对便携式射频识别(radio frequency identification,RFID)阅读器在低能效情况下使用时间有限,读取信息不准确的问题,提出自适应多级功率及动态时隙算法。该算法利用标签和阅读器通信过程中的3种不同状态,依据通信时隙的占用情况,估算...针对便携式射频识别(radio frequency identification,RFID)阅读器在低能效情况下使用时间有限,读取信息不准确的问题,提出自适应多级功率及动态时隙算法。该算法利用标签和阅读器通信过程中的3种不同状态,依据通信时隙的占用情况,估算出阅读器识别范围内标签的数量,再根据标签的估计值动态改变阅读器的功率电平。实验结果表明,随着标签数量的变化,阅读器功率电平动态调整,系统内标签的响应速率得到了有效的提高,且达到了减小能耗的目的。展开更多
文摘简介STC15F2K60S2单片机及LCRC632芯片特性,研究无线射频识别(Radio frequency identification,RFID)系统组成和原理,设计物联网射频阅读器。针对13.56MHz的无线射频信号工作频率,设计天线及其系统,构建射频阅读器系统硬件电路,并给出了软件工作流程。
文摘针对便携式射频识别(radio frequency identification,RFID)阅读器在低能效情况下使用时间有限,读取信息不准确的问题,提出自适应多级功率及动态时隙算法。该算法利用标签和阅读器通信过程中的3种不同状态,依据通信时隙的占用情况,估算出阅读器识别范围内标签的数量,再根据标签的估计值动态改变阅读器的功率电平。实验结果表明,随着标签数量的变化,阅读器功率电平动态调整,系统内标签的响应速率得到了有效的提高,且达到了减小能耗的目的。