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解碼
  • 斯科信息在20+服裝品牌、500+門店/倉庫部署RFID手持機后,實測數據顯示:門店盤點時間從4-8小時壓縮至20-40分鐘,庫存準確率從70%-85%躍升至99%以上,盤點人力成本削減80%以上。RFID手持機的核心價值在于:員工手持設備在貨架前走一圈,半徑3-5米內的所有商品標簽批量讀取,數百件商品的盤點在幾分鐘內完成,且可在營業中進行、不影響銷售
  • 斯科信息在30+服裝品牌、200+門店/倉庫部署RFID隧道機后,實測數據顯示:收貨效率提升10倍,盤點時間從4小時壓縮到10分鐘,庫存準確率提升至99.5%以上。RFID隧道機的核心價值在于:批量、高速、非接觸式識別——推車進去、數據出來,全程無需人工逐件掃描
  • 斯科信息在300+家服裝門店部署AI+RFID安全門后,實測數據顯示:盜竊損失降低65%,盤點效率提升20倍,試衣間轉化率提高15%。AI與RFID的融合,讓安全門從“只會報警”進化為“懂生意”——識別偷盜行為、分析試衣間數據、統計客流熱力圖、甚至預測丟貨風險。
  • 斯科信息在12個大型智慧倉儲物流中心部署了AI算法+RFID通道門后,實測數據顯示:貨物出入庫識別準確率提升至99.97%,通行效率提升3倍,人力成本降低70%。AI與RFID的融合,不是簡單的“1+1”,而是讓通道門從“被動讀取”進化為“主動思考”——自動識別混批貨物、預判擁堵、動態調節功率、甚至學習倉庫布局變化。
  • 眾所周知,RFID手持終端分為低頻(LF),高頻(HF)和超高頻(UHF) 三種頻段。
  • 標簽進入磁場后,接收閱讀器發出的射頻信號,憑借感應電流所獲得的能量發送出存儲在芯片中的產品信息(Passive Tag,無源標簽或被動標簽),或者主動發送某一頻率的信號(Active Tag,有源標簽或主動標簽);解讀器讀取信息并解碼后,送至中央信息系統進行有關數據處理。
  • 介紹了UHF RFID無源標簽的供電特點,即采用無線功率傳輸供電,或利用片上儲能電容充放電實現對芯片電路供電。同時為保證通信需求,應該做到充電與放電供需平衡,可取的設計是將標簽所接收的射頻能量大部分用于浮充供電;為集中更多能量用于浮充供電,應當盡量減少射頻能量的其它應用消耗,包括接收時段的解調解碼、應答時段的調制和發送。
  • 對于標簽芯片,降低系統時鐘頻率是降低功耗、提高通訊距離的最有效手段。首先從理論上按照一種等效判決方法推導出PIE解碼電路的更低時鐘頻率,提出了一種低時鐘頻率下基于ISO 18000-6 TYPE C協議的UHF RFID標簽芯片解碼電路的實現方案。設計的解碼電路大幅度降低了標簽芯片解碼電路功耗,提高了標簽響應靈敏度。
  • 鐵路標簽分為機車標簽和貨車標簽。2種標簽被閱讀器發射的射頻能量激活后,將連續不斷、周而復始返回標簽中的數據幀發送給閱讀器。閱讀器將標簽信號解調后送給單片機,單片機采用邊沿捕獲功能完成解碼。機車標簽幀頭和貨車標簽幀頭,以及它們的數據波形均是不相同的,正是利用它們各自信號的特征,可以自適應地識別出是機車標簽還是貨車標簽,這樣無論機車處于列車的什么位置,均不會出現誤識別或漏識別現象。
  • 通過改造UHF RFID系統中標簽的隨機碼生成器,重新設計隨機碼模式,并為RFID閱讀器添加碰撞解碼系統,改善碰撞時隙,使相撞的多個隨機碼可被直接解碼,系統的性能顯著提高。在基于GNU無線電和USRP2的實驗平臺實現此方案以驗證其可行性。
  • 本文分析了讀寫器和標簽之間的通信條件,通過配置無線收發芯片的寄存器可設定芯片的工作頻率和傳輸速率,通過調整芯片外圍匹配網絡的元件參數達到與芯片的工作頻率相匹配,并用軟件編程實現所需的編解碼方式和數據包格式,得到一種新型適應性強的RFID讀寫器的設計方案。
  • 筆者創新采用內嵌USB接口的單片機和EM4095設計USB接口ID讀卡器,同時介紹一種新的解碼技術,使得載波頻率偏移不影響解碼,而且無需檢測信號的邊沿狀態,能夠更可靠、快速讀卡。
  • 根據超高頻RFID國際標準協議EPC GEN2中的規定,基于ARM9芯片S3C2440提出一種適用于超高頻讀寫器的PIE編碼以及MILLER2解碼的實現方式。設計中使用該芯片的PWM輸出進行編碼,并使用其外部中斷進行解碼。通過分析示波器捕捉到的MILLER2波形以及串口打印的解碼輸出,驗證了該設計的正確性。
  • 射頻識別是一種非接觸式的自動識別技術,他通過射頻信號自動識別目標對象并獲取相關數據,識別工作無需人工干預,可工作于各種惡劣環境。射頻識別系統由閱讀器和應答器(標簽)構成。當他工作時,閱讀器通過天線發送出一定頻率的射頻信號,當標簽進入磁場時產生感應電流從而獲得能量,發送出自身編碼等信息被讀取器讀取并解碼后送至電腦主機進行有關處理[1]。高頻功率放大器是閱讀器的關鍵部件,主要功能是對標簽信號的返回信號進行功率放大。
  • 本文以RFID 基帶信號為研究對象,通過相關和波形變換完成頻率偏差的檢測。對于基帶采樣信號,首先低通濾波。然后通過相關運算捕捉前同步碼和解碼,并預估頻偏;而后通過采樣信號的適當抽取,構造波形并通過快速傅立葉變換(FFT)確定頻偏。MATLAB 下的仿真結果表明:當SNR>6dB、測量長度大于90個FM0 編碼時,測量結果可以達到99%以上。運算量大約需要4~6 次FFT 運算。
  • 介紹了超高頻RFID讀寫專用芯片AS3990/AS3991的主要功能與特點,以及采用這款芯片設計讀寫器的整體方案。分析了在兼容ISO18000-6A/B協議的工作模式下,對解碼、校驗電路處理速度的最低要求;介紹了直接采用MCU進行解碼、校驗的方法,并為設計讀寫器選取合適的MCU提供了依據。
  • 在分析密勒調制副載波技術的基礎上,根據其編碼特征,設計了一種簡單的解碼器。首先對來自標簽的突發數據幀進行異或運算,然后根據異或運算結果解碼,最后根據解出碼判斷數據幀的開始與結束。
  • 目前存在的一些閱讀器,需要專用的讀卡芯片進行解碼,電路復雜,文中主要介紹了一種采用STM32解碼、互補輸出、死區控制的LF RFID閱讀器。以STM32作為其控制核心,可以對電子標簽卡進行檢測、識別,并對識別的信息進行相應的處理。電路結構簡單,用于讀取EM4100型ID卡具有一定的實用價值。
  • 針對傳統的紅外電子導游系統的不足,采用RFID技術設計并實現了一種便攜式智能語音播放器。在給出RFlD便攜式智能語音播放器的總體設計方案之后,分別對RFID模塊、無線信號收發模塊、控制器和解碼模塊進行了詳細設計并給出了電路設計原理圖;該播放器不僅體積小、感應靈敏,而且可以廣泛應用在不同領域。
  • 電子標簽和識讀終端是構成射頻識別系統的基本條件。本文對低頻電子標簽與識讀終端之間的作用基理進行了研究分析,據此提出了以基站芯片EM4095為射頻接口的識讀終端硬件設計,并對解碼程序設計中的關鍵問題進行了具體論述。
  • 閱讀器在一定區域內發射電磁波。電子標簽內有一個諧振電路,當標簽進入磁場時,就能產生感應電流獲取能量、時鐘和指令,并將有用數據以反向散射調制的方式發射出去。閱讀器接收到此標簽的數據并進行解碼后,送入中央信息系統進行數據處理。這樣,閱讀器通過天線可實現無接觸式的讀取并識別電子標簽中所保存的數據,達到自動識別物體的目的。
  • 采用遠距離射頻技術和單片機技術,設計公交車自動報站系統。當射頻卡(公交車站)進入發射天線(公交車)工作區域時產生感應電流,射頻卡獲得能量被激活;射頻卡將自身編碼等信息通過卡內置發送天線發送出去;系統接收天線接收到從射頻卡發送來的載波信號,經天線調節器傳送到閱讀器,閱讀器對接收的信號進行解調和解碼然后送到單片機主系統進行相關處理;單片機通過判斷后識別出車站身份,然后將相應的語音信息通過揚聲器讀出,從而完成自動報站。整個過程無需駕駛員參與,既減輕了駕駛員的工作強度,又確保了公交車的安全性和報站的準確性,該設計具有很高的實用價值。
  • 使用分立元件搭建的新型超高頻讀寫器方案設計靈活,相比于一些讀寫器使用集成芯片,這種方法可以大大縮減設計成本,且其性能毫不遜色于市面上大多數讀寫器。讀寫器系統包括了軟件和硬件兩部分,在這里重點講述其硬件電路的設計并同時介紹軟件系統的實現。系統的硬件主要包含了基帶信號的處理部分和射頻前端,在處理器上配套運行的軟件系統主要包括了協議處理、編解碼、硬件系統的控制以及與上位機的通信。
  • 提出了一種基于ISO/IEC15693 協議的標簽芯片編解碼系統設計的實現方法,使編解碼更加完整準確。采用Verilog HDL建立RTL模型,用ModelSim進行功能仿真,并在Altera DE2-115與射頻前端搭建的平臺上進行了FPGA驗證。最后不僅功能驗證正確,而且比協議中要求的識別凹槽寬度范圍廣,處理更加靈活,同時減小了射頻前端模擬解調的壓力。對其他編解碼系統的實現也有一定的借鑒意義。
  • 本文提出的UHF讀寫器是基于EPC Gen2標準來實現的,閱讀器對標簽的讀寫是通過發送射頻能量和對回波檢測來實現的,其中由標簽返回給閱讀器數據發送采用FM0編碼格式。
  • 本文分析了讀寫器和標簽之間的通信條件,通過配置無線收發芯片的寄存器可設定芯片的工作頻率和傳輸速率,通過調整芯片外圍匹配網絡的元件參數達到與芯片的工作頻率相匹配,并用軟件編程實現所需的編解碼方式和數據包格式,得到一種新型適應性強的RFID讀寫器的設計方案。
  • 我國白酒的歷史要比國外的葡萄酒長很多,但是與葡萄酒的供應鏈相比,白酒供應鏈的發展速度要遠遠落后。我國大多白酒企業供應鏈的發展尚停留在致力于整合企業內部資源,忽略與外部環境的溝通,而且各種先進的物流管理技術在白酒行業的應用也還很少。本文主要探討RFID(射頻識別)技術在白酒物流管理中的運用,希望能帶來借鑒。
  • 市場上對于NFC技術的認證或檢驗程序很多,傳統測試平臺已無法滿足不同的測試需求。開發人員需要一套具備高度準確性的多功能測試平臺,該平臺須整合多元功能,如NFC裝置模擬、協定編碼/解碼、訊號擷取分析等,以提高測試效率并加速NFC裝置的研發時程。
  • 為了分析UHF RFID讀寫器系統抗干擾性能,本文提出了基于ISO18000-6 type B 協議下UHF RFID讀寫器的設計方案,并對其通信過程進行了Simulink仿真,給出了曼徹斯特編解碼以及2ASK調制解調的模型。最后,結合實際中經常遇到的高斯白噪聲信道分析了系統的信道抗干擾性能,給出了系統的誤碼率隨信噪比變化曲線。仿真表明本方案所設計的UHF RFID讀寫器系統具有較高的抗干擾性能。
  • 摘要:本文分析了讀寫器和標簽之間的通信條件,通過配置無線收發芯片的寄存器可設定芯片的工作頻率和傳輸速率,通過調整芯片外圍匹配網絡的元件參數達到與芯片的工作頻率相匹配,并用軟件編程實現所需的編解碼方式和數據包格式,得到一種新型適應性強的RFID讀寫器的設計方案。
  • 本文介紹了一種讀寫器的編解碼部分由FPGA來完成的設計方案,由FPGA負責前向鏈路的PIE編碼和后向鏈路的FM0/miller解碼,且解碼模塊可對標簽突發傳來的數據立即檢測并實施解碼,實現了較快的解碼速率。FPGA選用的是Altera公司的EP1C3T100C6芯片。
  • 介紹了QR 碼的基本結構,分析了在基于Android 嵌入式平臺上QR 碼圖像數據的二值化、定位、旋正等圖像的預處理,進而實現對QR 碼進行解碼。經測試表明,系統對傾斜、模糊的QR 碼都可以快速地識別。