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方案概述:
我们设计了一个RFID无线识别系统,能够在无源情况下,在最大距离14cm的情况下准确率达到100%,功率为1.2W。该系统采用了分立元件搭建,充分考虑了无源从机的运行方式。我们使用了从机对主机的阻抗调制,并采用了ASK发送数据。同时,我们还引入了可靠的数据编码和纠错算法,以实现高效的数据传输。在设计中,我们充分考虑了线圈对高频载波的阻抗及其阻抗匹配因素。我们选择了2.4576M的载波频率,能够有效地将阅读器的能量耦合到应答器,并高准确率地传输应答器的数字信息到阅读器。在阅读器方面,我们采用了有源晶振来产生高稳定性的载波,并实现了有效的能量传输和信息耦合。而在应答器方面,我们采用了并联谐振回路来收集能量,并采用低压差的肖特基二极管进行整流。控制器方面,我们选择了超低功耗的单片机Attiny 13,以将应答器的功耗最小化,并提高能量的利用率。在数据发送方面,我们采用了先充电后发送数据的方式,并结合高效的算法滤波,从而大大提高了发送数据的稳定性。综上所述,我们的RFID无线识别系统设计方案能够满足无源情况下最大距离14cm的情况下准确率100%,功率为1.2W的要求。
我们设计了一个RFID无线识别系统,以满足无源情况下在最大距离14cm的情况下准确率达到100%,功率为1.2W的要求。
该系统采用了分立元件搭建,充分考虑了无源从机的运行方式。我们使用了从机对主机的阻抗调制,并采用了ASK发送数据。同时,我们还引入了可靠的数据编码和纠错算法,以实现高效的数据传输。
在设计中,我们充分考虑了线圈对高频载波的阻抗及其阻抗匹配因素。我们选择了2.4576M的载波频率,能够有效地将阅读器的能量耦合到应答器,并高准确率地传输应答器的数字信息到阅读器。
在阅读器方面,我们采用了有源晶振来产生高稳定性的载波,并实现了有效的能量传输和信息耦合。
而在应答器方面,我们采用了并联谐振回路来收集能量,并采用低压差的肖特基二极管进行整流。控制器方面,我们选择了超低功耗的单片机Attiny 13,以将应答器的功耗最小化,并提高能量的利用率。
在数据发送方面,我们采用了先充电后发送数据的方式,并结合高效的算法滤波,从而大大提高了发送数据的稳定性。
综上所述,我们的RFID无线识别系统设计方案能够满足无源情况下最大距离14cm的情况下准确率100%,功率为1.2W的要求。
附上RFID无线识别系统的实物展示。
该系统采用了分立元件搭建,充分考虑了无源从机的运行方式。我们使用了从机对主机的阻抗调制,并采用了ASK发送数据。同时,我们还引入了可靠的数据编码和纠错算法,以实现高效的数据传输。
在设计中,我们充分考虑了线圈对高频载波的阻抗及其阻抗匹配因素。我们选择了2.4576M的载波频率,能够有效地将阅读器的能量耦合到应答器,并高准确率地传输应答器的数字信息到阅读器。
在阅读器方面,我们采用了有源晶振来产生高稳定性的载波,并实现了有效的能量传输和信息耦合。
而在应答器方面,我们采用了并联谐振回路来收集能量,并采用低压差的肖特基二极管进行整流。控制器方面,我们选择了超低功耗的单片机Attiny 13,以将应答器的功耗最小化,并提高能量的利用率。
在数据发送方面,我们采用了先充电后发送数据的方式,并结合高效的算法滤波,从而大大提高了发送数据的稳定性。
综上所述,我们的RFID无线识别系统设计方案能够满足无源情况下最大距离14cm的情况下准确率100%,功率为1.2W的要求。
附上RFID无线识别系统的实物展示。
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