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" A* n9 b: y! Q- C 条码与射频实训的目的是:培养学生知识的综合应用能力;射频读写器的设计能力;射频设备装置的连接和操作能力;射频识别系统的调试能力和故障的排除能力;条码扫描和打印设备的使用能力等 2射频读写器的设计与实现 2.1射频识别读写器的组成及硬件机构 2.1.1射频识别系统的工作原理 从信息传输的原理来看, RFID技术在低频段是应用变压器耦合原理(初级线圈与次级线圈之间进行能量与信号传输),在高频段是应用雷达探测技术,雷达发射电磁波信号进行扫描,探测到目标后,将携带目标数据信息返回雷达接收机。 射频卡与读写器之间的电磁耦合有两种类型:一种是电感耦合,这种耦合方式中,读写器的天线相当于变压器的初级线圈,射频卡的天线相当于变压器的次级线圈,因而电感耦合方式也称为变压器耦合方式。电感耦合方式通过空间磁场实现耦合,耦合磁场在读写器线圈(初级)与射频卡(次级)之间构成闭合电路。电感耦合方式是低频段近距离无接触射频识别的耦合方式。另一种是电磁耦合方式,在电磁耦合方式中,读写器的天线将读写器产生的射频信号以电磁波方式定向发送到空间范围内,形成读卡写器的有效扫描范围,位于读写器有效扫描中的射频卡从读写器天线发出的电磁场中提取工作电源,并通过射频卡的内部电路及卡的天线将卡内存储的数据信息传送到读写器。电磁耦合与电感耦合的差别在于电磁耦合方式中的读写器将射频信号以电磁波的形式发射出去;在电感耦合方式中,读写器的射频信号仅存在读写器电感线圈的周围,通过交变闭合的线圈磁场,连接读写器与射频卡天线之间的射频通道,而没有向空间辐射电磁能量。[5] 2.1.2射频识别系统组成 ' x5 E/ C; I! f: U5 T& x; K. z- d
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