433mhz 多少厘米,有源RFID中433MHZ和24GHZ有什么区别
来源:整理 编辑:亚灵电子网 2023-10-07 11:41:16
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1,有源RFID中433MHZ和24GHZ有什么区别
1 两者的频率不一样。
2 超高频的读取距离跟微波的也不一样,微波的距离可以很远,超高频的一般在几米以内。微波的可以达到大于几米到几公里的距离。
2,频率315mhz是多远
微波是指频率为300MHz-300GHz的电磁波,是无线电波中一个有限频带的简称,即波长在1米(不含1米)到1毫米之间的电磁波,是分米波、厘米波、毫米波和亚毫米波的统称。你问的问题有误,315,433本身是频率。你可能问的是让315mhz和433mhz的发射功率更大一些。回答这个问题,是在高频输出后面加一级或多级高频功放,高频功放制作难度较大,需要大功率高频晶体管,制作时还要考虑到带宽和天线匹配问题。
3,433发射距离不到二十米是怎么回事
要增加无线路由器的信号传输距离,首先要无线路由器的发射功率要合格,即要达到标准的100毫瓦。另外,由于无线路由器发射功率规定在100毫瓦,所以一台无线路由器的信号传输距离是有限的,这时可以使用2台或多台无线路由器同时工作,各台无线路由器相距一定的距离,只要其中一台路由器接上网线,其它的接上电源即可,形成信号大面积覆盖,各大餐厅、机场、校园就是采取这种模式。另外,无线路由器的信号有光的特性,它是直线传输的,如果是可视距离,则传输距离会很远,如果之间有障碍物,尤其是金属的障碍物,对信号的衰减利害。无线433mhz频段的传输特点是:433mhz是我们国家的免申请段发射接收频率,可直接使用。 频段,是一个有关通讯和声音理学方面的词语。 在声乐领域中,频段是指声音频率而言,人耳对声音频率的感觉是从最低的20hz到最高的20khz,而人的语音频率范围则集中在80hz~12khz之间,不同频段的声音对人的感受是不同的。
4,315433发射接收模块
315M,433M发射模块工作原理分析网上对于无线发射模块的内容很多也很杂,不好甄选,以下根据自己早期疑惑做一个整理,还原一下433发射工作原理。1、无线遥控调制方式ASK是幅移键控调制的简写,例如二进制的,把二进制符号0和1分别用不同的幅度来表示,就是ASK了。而OOK则是ASK调制的一个特例,把一个幅度取为0,另一个幅度为非0,就是OOK了。例如二进制符号0用不发射载波表示,二进制1用发射1表示。尽管OOK调制性能较差,然而其电路简单容易实现,工作稳定,因此得到了广泛的应用,在汽车、摩托车报警器,仓库大门,以及家庭保安系统中,几乎无一例外地使用了这样的电路。2、声表面波谐振器的应用:早期的发射机较多使用LC振荡器,频率漂移较为严重。声表器件的出现解决了这一问题,其频率稳定性与晶振大体相同,而其基频可达几百兆甚至上千兆赫兹。无需倍频,与晶振相比电路极其简单。3、实现原理(RQ*)元件组成电子开关式调制电路,当编码器输出为高电平时三极管SS8050导通,振荡发射级工作;当编码器输出为低电平时Q1截止,振荡发射级停止工作,从而完成ASK(OOK)调制。(RQCL*)元件及声表谐振器SAW组成315(或433)MHz的功率振荡级,三极管2SC3357为高频功率场效应管,在450MHz下可输出1.5W的功率,其中(LC*)元件组成SAW所需要的移相选频及匹配网络,使三极管与SAW在很高的效率下工作。(LC*)元件组成天线匹配网络,使天线阻抗与振荡级匹配,确保其稳定工作。数据模块具有较宽的工作电压范围3~12V,当电压变化时发射频率基本不变,和发射模块配套的接收模块无需任何调整就能稳定地接收。当发射电压为3V时,空旷地传输距离约20~50米,发射功率较小,当电压5V时约100~200米,当电压9V时约300~500米,当发射电压为12V时,为最佳工作电压,具有较好的发射效果,发射电流约60毫安,空旷地传输距离700~800米,发射功率约500毫瓦。当电压大于l2V时功耗增大,有效发射功率不再明显提高。你这个已解过码了 基本上是锁定型的,也有解码不是锁定型的。不解码的是要用单片机自己解码的。
5,超远距离的433M无线模块有哪些
无线模块有两种:一种是通过2G\3G网络进行传输的设备,另一种是采用ZIGBEE技术进行传输的模块. DTU是无线数据传输终端模块,采用的是2G、3G网络进行数据传输。将串口数据打TCP或者UDP包后,发送到远程中心服务器IP地址。一般只是做数据传输功能.可以给IP或者域名发数据. 厦门,为,那公司的DTU具有强大的功能:可以 1、采用端子接口,可以采集232、485、模拟量数据(6路I/O) 2、支持手机数据备份及远程手机短信配置 3、支持指示灯状态显示,从此设备工作状态一目了然。 4、支持独立数据加密 5、通信与调试口分开,设备运行更加稳定。 在工业应用中,端子接口最稳定。 ZigBee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网协议。根据国际标准规定,ZigBee技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。其在工业中广泛应用的优势就是可以自由组网,且不产生运营费用。但由于其使用的是2。4G高频传输,其穿透性及传输距离都受到制约。实际传输距离几十米到几百米。 厦门,为,那公司的WBEE产品,采用同样的ZIGBEE技术原理,但其使用的是433M频进行组网的,所以其穿透力及传输距离大大得到提高,实际传输距离可达4=6km。 其功能主要有: 支持点对点数据传输 支持点对多点数据传输 支持多点对点数据传输 支持多种工作模式 支持多种通信协议 支持多种方式配置参数 支持自定义调试信息输出,方便问题排查 可自配置射频频率以及发射功率等级 自带A/D采集功能 自带网络方式进行I/O控制功能 自带网络方式进行I/O报警功能1----433mhz的频率属于超短波,超短波的特性,决定了它在空间传播中-高度决定距离的远近;2----室外天线+定向+八木,这是最有效的增距,功率的大小跟距离构不成正比;3----在采用室外天线,使用额定功率达不到发射和接收距离的条件下,才增加功率;4----功率的增加1---本机含有末级功率调整电位器的,作顺时针调整,标记“vrpo"-以加大功率的输出;5----功率的增加2--本机未含有末级功率调整电位器的,就要使原来的末级功放变为后来的激励输出,再增加一级大功率发射管作末级功放输出。(不会设计的,在电子城直接买400-500mhz的功率接续模块,10w-20w-50w都有)
6,433M zigbee是指什么
ZigBee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网协议。根据国际标准规定,ZigBee技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。其在工业中广泛应用的优势就是可以自由组网,且不产生运营费用。但由于其使用的是2。4G高频传输,其穿透性及传输距离都受到制约。实际传输距离几十米到几百米。厦门,为,那公司的WBEE产品,采用同样的ZIGBEE技术原理,但其使用的是433M频进行组网的,所以其穿透力及传输距离大大得到提高,实际传输距离可达4=6km。其功能主要有:支持点对点数据传输支持点对多点数据传输支持多点对点数据传输支持多种工作模式支持多种通信协议支持多种方式配置参数支持自定义调试信息输出,方便问题排查可自配置射频频率以及发射功率等级自带A/D采集功能自带网络方式进行I/O控制功能自带网络方式进行I/O报警功能普通的zigbee只能传几百米,我知道是一款类似于zigbee 产品叫wbee,是厦门,为那公司自主研发的一款基于ieee 802.15.4g通信协议的高性能低电流433mhz(国际标准免授权频段)收发器。根据wbee是一种短距离、低功耗的无线通信技术,其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗。主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备。简而言之,wbee就是一种便宜的,低功耗的近距离无线蜂窝组网通讯技术。wbee是一种跟蓝牙类似的无线通讯技术,不过它的速度比蓝牙慢,但是传输距离更大一些(一般可以达到4km)。了解无线通讯的人都知道,所谓各种无线通讯技术,就是将数据转换成频率段不同的波,然后发射出去,在接收端将波再解析成相应的数据。wbee也不例外,它在国际通用的工作频段是433 mhz频段来进行无线通讯,wbee的通信技术所采用的蜂窝式自组织网通信的方式。wbee通信是怎么回事?简单的举一个例子就可以说明这个问题。比如汽车防盗问题,在车上安装一个wbee 网络模块终端,当开启报警系统后,车子跟报警器只要他们彼此间在网络模块的通信范围内通过彼此自动寻找,很快就可以形成一个互联互通的wbee网络。只要汽车有一些违规操作,比如开门、插钥匙等触发报警然后通过wbee把报警信息传输到报警器上,并产生报警信号。由于汽车是移动的,彼此间的联络还会发生变化。因而,模块还可以通过重新寻找通信对象,确定彼此间的联络,对原有网络进行刷新,这就是自组织网。
7,超高频RFID标签和读写器的一般指标都是什么
http://www.rfid.org.cn/technology/elements/200610/412.htm从应用概念来说,电子标签的工作频率也就是射频识别系统的工作频率,是其最重要的特点之一。 电子标签的工作频率是其最重要的特点之一。电子标签的工作频率不仅决定着射频识别系统工作原理(电感耦合还是电磁耦合)、识别距离,还决定着电子标签及读写器实现的难易程度和设备的成本。 工作在不同频段或频点上的电子标签具有不同的特点。射频识别应用占据的频段或频点在国际上有公认的划分,即位于ISM波段之中。典型的工作频率有:125kHz,133kHz,13.56MHz,27.12MHz,433MHz,902~928MHz,2.45GHz,5.8GHz等。 1.低频段电子标签 低频段电子标签,简称为低频标签,其工作频率范围为30kHz ~ 300kHz。典型工作频率有:125KHz,133KHz(也有接近的其他频率,如TI使用134.2KHz)。低频标签一般为无源标签,其工作能量通过电感耦合方式从阅读器耦合线圈的辐射近场中获得。低频标签与阅读器之间传送数据时,低频标签需位于阅读器天线辐射的近场区内。低频标签的阅读距离一般情况下小于1米。 低频标签的典型应用有:动物识别、容器识别、工具识别、电子闭锁防盗(带有内置应答器的汽车钥匙)等。与低频标签相关的国际标准有:ISO11784/11785(用于动物识别)、ISO18000-2(125-135 kHz)。低频标签有多种外观形式,应用于动物识别的低频标签外观有:项圈式、耳牌式、注射式、药丸式等。典型应用的动物有牛、信鸽等。 低频标签的主要优势体现在:标签芯片一般采用普通的CMOS工艺,具有省电、廉价的特点;工作频率不受无线电频率管制约束;可以穿透水、有机组织、木材等;非常适合近距离的、低速度的、数据量要求较少的识别应用(例如:动物识别)等。 低频标签的劣势主要体现在:标签存贮数据量较少;只能适合低速、近距离识别应用;与高频标签相比:标签天线匝数更多,成本更高一些; 2.中高频段电子标签 中高频段电子标签的工作频率一般为3MHz ~ 30MHz。典型工作频率为:13.56MHz。该频段的电子标签,从射频识别应用角度来说,因其工作原理与低频标签完全相同,即采用电感耦合方式工作, 所以宜将其归为低频标签类中。另一方面,根据无线电频率的一般划分,其工作频段又称为高频,所以也常将其称为高频标签。 高频电子标签一般也采用无源方式,其工作能量同低频标签一样,也是通过电感(磁)耦合方式从阅读器耦合线圈的辐射近场中获得。标签与阅读器进行数据交换时,标签必须位于阅读器天线辐射的近场区内。中频标签的阅读距离一般情况下也小于1米(最大读取距离为1.5米)。 高频标签由于可方便地做成卡状,典型应用包括:电子车票、电子身份证、电子闭锁防盗(电子遥控门锁控制器)等。相关的国际标准有:ISO14443、ISO15693、ISO18000-3(13.56MHz)等。 高频标准的基本特点与低频标准相似,由于其工作频率的提高,可以选用较高的数据传输速率。电子标签天线设计相对简单,标签一般制成标准卡片形状。 3.超高频与微波标签 超高频与微波频段的电子标签,简称为微波电子标签,其典型工作频率为:433.92MHz,862(902)~928MHz,2.45GHz,5.8GHz。微波电子标签可分为有源标签与无源标签两类。工作时,电子标签位于阅读器天线辐射场的远区场内,标签与阅读器之间的耦合方式为电磁耦合方式。阅读器天线辐射场为无源标签提供射频能量,将有源标签唤醒。相应的射频识别系统阅读距离一般大于1m,典型情况为4~7m,最大可达10m以上。阅读器天线一般均为定向天线,只有在阅读器天线定向波束范围内的电子标签可被读/写。 由于阅读距离的增加,应用中有可能在阅读区域中同时出现多个电子标签的情况,从而提出了多标签同时读取的需求,进而这种需求发展成为一种潮流。目前,先进的射频识别系统均将多标签识读问题作为系统的一个重要特征。 以目前技术水平来说,无源微波电子标签比较成功产品相对集中在902~928MHz工作频段上。2.45GHz和5.8GHz射频识别系统多以半无源微波电子标签产品面世。半无源标签一般采用钮扣电池供电,具有较远的阅读距离。 微波电子标签的典型特点主要集中在是否无源、无线读写距离、是否支持多标签读写、是否适合高速识别应用,读写器的发射功率容限,电子标签及读写器的价格等方面。对于可无线写的电子标签而言,通常情况下,写入距离要小于识读距离,其原因在于写入要求更大的能量。 微波电子标签的数据存贮容量一般限定在2Kbits以内,再大的存贮容量似乎没有太大的意义,从技术及应用的角度来说,微波电子标签并不适合作为大量数据的载体,其主要功能在于标识物品并完成无接触的识别过程。典型的数据容量指标有:1Kbits,128Bits,64Bits等。由Auto-ID Center制定的产品电子代码EPC的容量为:90Bits。 微波电子标签的典型应用包括:移动车辆识别、电子身份证、仓储物流应用、电子闭锁防盗(电子遥控门锁控制器)等。相关的国际标准有:ISO10374,ISO18000-4(2.45GHz)、-5(5.8GHz)、-6(860-930 MHz)、-7(433.92 MHz),ANSI NCITS256-1999等。参考资料:http://www.rfid.org.cn/耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象;概括的说耦合就是指两个实体相互依赖于对方的一个量度.
电磁感应是指放在变化磁通量中的导体,会产生电动势。此电动势称为感应电动势或感生电动势,若将此导体闭合成一回路,则该电动势会驱使电子流动,形成感应电流(感生电流)
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