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3D列印天線改善了RFID標籤技術
最近的研究表明,隨著巴塞隆納的科學家們探索一種改進無線電頻率識別的更好方法,3D列印和天線技術將進一步融合。作者(來自巴塞隆納大學和加泰隆尼亞理工大學的稱呼)在最近發表的「用於嵌入式應用的3D列印UHF-RFID標籤」中發表的研究結果中,為更緊湊的天線系統創建了原型,這些天線可以輕鬆集成。保持導電性。
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RFID抗金屬標籤是什麼?為什麼都用rfid抗金屬標籤?
金屬板材管理;5.醫療器械管理為什麼大家都用rfid抗金屬標籤,因其不僅具有耐高溫、性能穩定等特點,還具有以下7種優勢,想要實現金屬環境下對物品的有效管理,rfid抗金屬標籤是不錯的選擇。1、用戶可自定義讀寫RFID抗金屬電子標籤的標準數據,使專門的應用系統效率更加快捷。2、RFID抗金屬標籤適合採用跳頻工作模式,具有超強抗幹擾能力。
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研究人員開發新型3D列印可穿戴天線,手機進化指日可待
國家跨學科科學與技術研究所(NIIST)位於印度的蒂芙那萬那普蘭,最近,這些科學家們使用3D列印來開發一種可以嵌入織物的新型可穿戴天線,例如軍裝。天線和無線設備長期以來被整合到軍服中進行通信和監控,但總是並不完美的。或多或少有著不少問題,例如由於附著在玻璃增強環氧樹脂基材上的薄銅膜製成的,這使得它們很堅硬的並且難以摻入織物中。
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論一款性能好的RFID天線對RFID倉儲管理系統的重要性
RFID技術因其識別距離遠、多標籤識別能力強、採集快速、不易損壞等特點優勢,已經在眾多行業的倉儲領域中普遍應用,實現了對倉庫貨物出入庫、調撥、移庫、盤點等環節進行自動化數據採集,保證了倉儲管理各個環節數據的高效與準確性,極大提高倉儲運營效率。
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RFID標籤天線製備技術
RFID電子標籤主要由底材、天線及晶片組成,天線層是主要的功能層,其目的是傳輸最大的能量進出標籤晶片。與傳統蝕刻法,繞線法相比,標籤天線的直接印製法大大節約了成本。2.標籤天線印製工藝基於傳統標籤天線製備方法中存在的汙染環境、成本較高的弊端,且工藝複雜,成品製作時間長,必將被新的工藝所替代。採用印刷方式直接印製RFID標籤天線是一種環保節能、低成本的製造工藝。現有可行的印製RFID標籤天線的印刷方式有絲網印刷和噴墨印刷。
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RFID電子標籤天線有哪一些種類
因為從一開始便沒有考慮到晶片與天線的匹配問題,而這一點又決定了標籤是否可以正常工作以及工作的距離有多遠,因此天線的設計應當與晶片的技術同步,並需要相互配合才能設計出符合要求的RFID標籤。一直以來,標籤天線的開發基於的是50或者75歐姆輸入阻抗,而在RFID應用中,晶片的輸入阻抗可能是任意值,並且很難在工作狀態下準確測試,缺少準確的參數,天線的設計難以達到最佳。
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RFID技術原理和RFID標籤天線詳解
標籤按照供電原理可分為有源(acTIve)標籤、半有源(semiacTIve)標籤和無源(passive)標籤,無源標籤因為成本低、體積小而備受青睞。天線的形狀和尺寸決定它能捕捉的頻率範圍等性能,頻率越高,天線越靈敏,佔用的面積也越少。較高的工作頻率可以有較小的標籤尺寸,與近場感應天線相比,遠場輻射天線的輻射效率較高。
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RFID電子標籤天線分類與特點_訪談報導_新聞中心_RFID世界網
該技術已廣泛應用於產品溯原、智能物流、智慧倉儲、票證防偽、人員管理、行動支付、票證防偽等。RFID系統主要包含三大部分:電子標籤、感應天線及讀寫應答設備(如上圖);同時,電子標籤是由電子標籤天線與射頻晶片共同組成。
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關於RFID天線你不知道的那些事兒
在RFID系統通信過程中,閱讀器通過自身的天線發送一定頻率的射頻信號。當標籤進入此區域時,標籤天線從此領域的輻射場中獲得相對應的閱讀器的命令,經標籤處理,然後通過自身的天線發送出自身編碼等應答信息。此發送的信息被閱讀器讀取,並解碼,然後傳送到對應的應用系統軟體進行處理,從而達到自動識別物體的目的。良好的天線系統可以使通信距離達到最佳狀態。天線的種類很多,不同的應用需要不同的天線。
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物流倉儲等應用場景中超高頻RFID天線怎麼選?
說到超高頻rfid天線,我們經常會在項目應用中不知道該怎麼去選擇天線,選擇天線最關鍵點在於:極化方向,天線增益,波束角度,工作頻段,機械尺寸,應用環境等。 極化方向分別有:圓極化,線極化,雙線極化。 1, 圓極化天線使用場合最為廣泛,對標籤擺放沒有要求,360度旋轉都可以正常識別。
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RFID電子標籤天線的種類與發展趨勢
RFID標籤除了晶片以外,外圍器件僅有天線,然而天線部分的重要性往往會被人們所忽略,當人們在設計完晶片以後才會發現天線成為了應用中最大的障礙。因為從一開始便沒有考慮到晶片與天線的匹配問題,而這一點又決定了標籤是否可以正常工作以及工作的距離有多遠,因此天線的設計應當與晶片的技術同步,並需要相互配合才能設計出符合要求的RFID標籤。
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用納米銅油墨印刷RFID標籤天線
相比之下,銅是一個極好的候選材料 ,其導電性好,成本低(銅:0.05元/g-0.07元/g),抗電遷移性能好,是最有潛力普及應用的印刷電子材料之一。目前HF和UHF電子標籤天線的主流製造技術仍是蝕刻技術,與PCB製造相似,但是線路更簡單。因此,本文採用納米銅導電油墨試做了RFID電子標籤的天線電路,以方便地評估其性能和成本。
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研究人員利用3D列印製造微型樂高式「骨磚」
2020年7月27日,白令三維從外國媒體獲悉,受這種樂高玩具的啟發,科學家開發了一種類似樂高木製玩具的生物支持,能夠更好地修復骨折和修復受損的器官組織。俄勒岡健康與科學大學(ohsu)的研究人員擁有3d的微型樂高式「骨磚」,可以治癒骨折。 研究人員的微型空心磚只有跳蚤的大小,可以用作支架,硬和軟組織都可以再次生長。
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9種RFID標籤天線的設計方案
偶極子RFID標籤天線的優化設計與研究本文對無源RFID標籤半波偶極子天線總體的設計方法進行了討論,提出了一種應用於868~915MHz的RFID標籤天線的優化設計方案,並通過圖形分析了天線的阻抗特性及RFID標籤功率接收效率。
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RFID天線技術分析
天線在上述無線電波傳輸的過程中,是無線通信系統的第一個和最後一個器件。 RFID天線的極化:有些應用可以採用線極化,例如在流水線上,這時電子標籤的位置基本上是固定不變的,電子標籤的天線可以採用線極化的方式。但在大多數場合,由於電子標籤的方位是不可知的,所以大部分rfid系統採用圓極化天線。
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在檔案管理的應用場景中UHF rfid天線如何選型?
說到UHF超高頻rfid天線,我們經常會在項目應用中不知道該怎麼去選擇天線,選擇天線最關鍵點在於:極化方向,天線增益,波束角度,工作頻段,機械尺寸,應用環境等。極化方向分別有:圓極化,線極化,雙線極化。1, 圓極化天線使用場合最為廣泛,對標籤擺放沒有要求,360度旋轉都可以正常識別。
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介質環境對標籤天線的影響分析及紙基RFID標籤天線設計實現
RFID標籤由RFID標籤晶片和標籤天線組成。RFID 標籤天線與標籤晶片之間的阻抗匹配程度,決定了RFID 標籤 的供電效率和讀寫距離。是影響 RFID 標籤性能指標的主要因素。包裝箱內的物品與 RFID 標籤天線非常靠近,而其體積相對標籤天線來說近似無窮大,對標籤天線的阻抗有相當大的影響。因此, RFID 標籤天線的設計必須將周圍環境的影響,特別是物品介質的影響考慮進去。
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奧地利開發3D列印超磁體用於清潔能源設備
來自奧地利格拉茨工業大學,維也納大學和FAU埃爾蘭根-紐倫堡大學(FAU)的研究人員將3D列印釹(NdFeB)超級磁鐵用於清潔能源設備。釹鐵硼是一種與鐵和硼一起使用的稀土金屬元素,可產生堅固的永磁體。「通過增材製造技術,可以生產出具有更複雜設計的零件;然而,獲得功能材料的印刷工藝仍然是研發的主題,」發表的研究介紹說,「在LPBF中,[NdFeB]粉末被完全熔化,導致形成了一種新的微觀結構,從而起到了矯頑作用,增加磁場強度。」 3D列印的微型超級磁體 圖片TU Graz。
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ORNL研究人員開發出3D列印的二氧化碳吸收裝置
中國3D列印網8月25日訊,橡樹嶺國家實驗室(ORNL)的科學家開發了一種新型3D列印設備,該設備能加從燃燒化石燃料中捕獲的二氧化碳量。利用3D列印技術研究人員能夠將熱交換器和質量交換接觸器結合在一起,成為多功能的CO2吸收裝置。鋁製設備的原位冷卻能力使更多的二氧化碳從氣體轉移到液態,從而提高了碳的保留率。
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添加rfid電子標籤需要注意什麼?
rfid(射頻識別技術)實際上並不是一個新鮮事物,它早已被廣泛運用好多年了,包含macys、ZARA、迪卡儂體育文化以內的許多英國零售業都會應用這一技術性。其原理非常簡單,便是每一個商品都是有一個頻射ID電子標籤,電子標籤有自身與眾不同的磁籤字。