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電子發(fā)燒友網(wǎng)>RF/無(wú)線>從四個(gè)方面探討導(dǎo)致RFID系統(tǒng)讀取率誤差大的原因

從四個(gè)方面探討導(dǎo)致RFID系統(tǒng)讀取率誤差大的原因

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2018-09-11 14:49:48

時(shí)鐘系統(tǒng)與內(nèi)部結(jié)構(gòu)四個(gè)驅(qū)動(dòng)單元

功耗。特別是對(duì)手持式設(shè)備、利用電池供電的設(shè)備都功耗要求比較高。一、時(shí)鐘系統(tǒng)與內(nèi)部結(jié)構(gòu)四個(gè)驅(qū)動(dòng)單元Cortex-M3內(nèi)核ICode總線(I-bus).DCode總線(D-bus).和系統(tǒng)總線(S...
2021-08-06 08:05:06

晶振頻率出現(xiàn)誤差是什么原因導(dǎo)致?如何有效解決晶振誤差問(wèn)題?

`` 不是所有的東西都完美無(wú)瑕疵,就像電子產(chǎn)品都會(huì)出現(xiàn)一定的誤差個(gè)道理。如題我們今天將要說(shuō)的就是晶振誤差的相關(guān)問(wèn)題,晶振的誤差是怎么回事呢?在什么情況下晶振會(huì)出現(xiàn)誤差呢?晶振的誤差如果太大會(huì)導(dǎo)致
2016-09-03 14:16:32

有哪些原因會(huì)導(dǎo)致手持式光譜儀發(fā)生系統(tǒng)誤差?

精度,但是在測(cè)量樣品中的元素含量時(shí),獲得的結(jié)果通常與實(shí)際含量不一致,存在一定的誤差,并且由于許多因素,某些材料的含量非常低。??造成手持式光譜儀系統(tǒng)錯(cuò)誤的主要因素:??1.當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)樣品和樣品的含量
2020-10-30 14:40:59

有大神知道嗎,現(xiàn)在我的采樣是3000,有四個(gè)通道,那么每個(gè)通道的采樣是多少呢

有大神知道嗎,現(xiàn)在我的采樣是3000,有四個(gè)通道,那么每個(gè)通道的采樣是多少呢
2019-03-12 20:17:18

四個(gè)電阻的阻值

` 本帖最后由 liutao051 于 2014-10-28 12:22 編輯 總共10個(gè)電阻,橋臂四個(gè)未知,其他六個(gè)已知,可以測(cè)量任意兩個(gè)節(jié)點(diǎn)間的阻值,需要求出四個(gè)橋臂電阻??梢跃巶€(gè)小軟件
2014-10-28 09:25:26

深度解讀高速ADC的轉(zhuǎn)換誤差率

閃爍。可接受的轉(zhuǎn)換器誤碼率很大程度上取決于信號(hào)處理系統(tǒng)系統(tǒng)誤差容差要求。 歷史上測(cè)量的GSPS ADC轉(zhuǎn)換誤差率一般不會(huì)低于1e-14。1e-15的誤差率意味著轉(zhuǎn)換器在1e15個(gè)樣本范圍內(nèi)不應(yīng)出現(xiàn)
2023-12-20 07:02:15

四個(gè)按鈕控制四個(gè)繼電器的程序怎么寫?

我想用四個(gè)按鈕控制四個(gè)繼電器,假設(shè)按鈕為ABCD,繼電器為EFGH,AB按下E動(dòng),CD按下F動(dòng),AC按下G動(dòng),BD按下H動(dòng),都按下不動(dòng),麻煩高手給個(gè)程序他,我用的單片機(jī)是AT89C51,打算用P1口
2015-07-22 00:28:41

用MIN51做I2C的設(shè)備,為什么要設(shè)四個(gè)設(shè)備地址啊?

我現(xiàn)在用MIN51做I2C的設(shè)備,用中斷來(lái)讀主設(shè)備數(shù)據(jù),參考了官網(wǎng)里面有個(gè)例程(I2C_Software_GPIO),但是原程序里面里面設(shè)了四個(gè)設(shè)備地址,我的設(shè)備地址是0xa0,要怎么設(shè)置啊
2023-06-26 08:16:12

示波器四個(gè)通道的波形完全一樣

為什么示波器四個(gè)通道的波形完全一樣?輸入正弦波為3+sin(1000*t)
2019-04-30 06:36:25

簡(jiǎn)要討論分辨和精度表征ADC的兩個(gè)不同方面

為 4 LSB 的 12 位系統(tǒng)引入的誤差等于 INL 只有 1 LSB 的 10 位系統(tǒng)產(chǎn)生的誤差。 INL 誤差的角度來(lái)看,這兩個(gè)系統(tǒng)具有相同的性能。但是,這并不意味著這兩個(gè)系統(tǒng)完全相同。例如
2023-02-08 14:53:32

請(qǐng)教tmos任務(wù)掛掉的原因有哪些?方面查?

我新建了一個(gè)任務(wù),還有幾個(gè)任務(wù)事件。偶爾會(huì)出現(xiàn)我建的事件全掛掉的情況,再也不會(huì)恢復(fù)了。想請(qǐng)教3個(gè)問(wèn)題:1、導(dǎo)致這種情況的可能原因有哪些?我哪些方面查?2、我有沒(méi)有辦法通過(guò)某個(gè)函數(shù)查詢當(dāng)前任務(wù)的狀態(tài),以及它是否掛掉?3、一旦出現(xiàn)這種問(wèn)題,怎么恢復(fù)?
2022-07-29 07:32:04

請(qǐng)問(wèn)CH9344的四個(gè)串口都設(shè)置成3.125Mbps的特殊波特可以實(shí)現(xiàn)嗎?

請(qǐng)問(wèn)CH9344的四個(gè)串口都設(shè)置成3.125Mbps的特殊波特可以實(shí)現(xiàn)嗎?
2022-07-14 06:40:02

請(qǐng)問(wèn)MLO存放的四個(gè)block是否有必要?

本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-21 15:12 編輯 查看TI官方資料,說(shuō)MLO存放nand的四個(gè)block中,第一個(gè)開始到第四個(gè)block直到成功啟動(dòng)為止,請(qǐng)問(wèn)是否很有必要
2018-06-21 03:36:06

請(qǐng)問(wèn)圖中芯片周圍這四個(gè)孔是什么作用?

請(qǐng)教一下,芯片周圍這四個(gè)孔是什么作用?
2018-07-30 10:20:39

超低功耗多功能的RFID系統(tǒng) SLH89F5162控制

水汽和灰塵會(huì)鍵盤和USB進(jìn)入,影響可靠性,更別說(shuō)在野外使用。第,市場(chǎng)上一些高端讀卡設(shè)備的確有藍(lán)牙,能無(wú)線聯(lián)機(jī),但是藍(lán)牙距離只有10米,應(yīng)用范圍窄。不能遠(yuǎn)距離傳輸。 本文所設(shè)計(jì)RFID系統(tǒng)將逐步
2013-10-17 12:32:55

超高頻RFID服裝供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)

,服飾成批量精確讀取,降低勞動(dòng)強(qiáng)度的同時(shí)也避免了人工操作可能發(fā)生的錯(cuò)誤,為企業(yè)在管理成本控制、資源合理化配置和企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力方面帶來(lái)質(zhì)的飛躍。RFID同傳統(tǒng)的條碼技術(shù)相比,擁有顯著的優(yōu)勢(shì)。利用RFID技術(shù)
2020-11-03 16:37:56

超高頻RFID桌面讀取平臺(tái)設(shè)備參數(shù)

保持高識(shí)讀的同時(shí),實(shí)現(xiàn)對(duì)電子標(biāo)簽的快速讀寫處理,主要應(yīng)用RFID標(biāo)簽的讀寫操作,同時(shí)也可集成應(yīng)用于物流、門禁系統(tǒng)、防偽系統(tǒng)及生產(chǎn)過(guò)程控制等多種無(wú)線射頻識(shí)別(RFID系統(tǒng)。符合ISO18000-6C
2021-01-12 11:22:34

轉(zhuǎn):借助Arduino做一個(gè)RFID門禁系統(tǒng)

,可以正常讀取市面上的Mifare S50,S70非接觸智能卡(學(xué)校的飯卡就可以讀取),于是就構(gòu)想了這個(gè)基于RFID的寢室門禁系統(tǒng)。本系統(tǒng)原理是基于非接觸式卡的序列號(hào)是唯一的,制造廠家在產(chǎn)品出廠前已將
2016-07-11 18:02:55

需要同時(shí)測(cè)量四個(gè)電壓,ADuCM360只用2個(gè)AD,怎樣進(jìn)行通道切換?

1、需要同時(shí)測(cè)量四個(gè)電壓,ADuCM360只用2個(gè)AD,怎樣進(jìn)行通道切換? 2、只有兩個(gè)AD,做不到絕對(duì)的同步,通道切換的時(shí)間誤差是多少?
2024-01-12 06:57:13

如何提高RFID系統(tǒng)數(shù)據(jù)讀取

通過(guò)對(duì)RFID 系統(tǒng)基本組成和工作原理的介紹,對(duì)RFID 系統(tǒng)進(jìn)行了分析。結(jié)合RFID 系統(tǒng)在實(shí)際應(yīng)用中遇到的問(wèn)題以及針對(duì)閱讀器識(shí)讀范圍存有盲區(qū)、不同閱讀點(diǎn)存有多余數(shù)據(jù)、閱讀器相
2009-12-23 15:27:1122

淺析RFID系統(tǒng)數(shù)據(jù)讀取率提高方案

淺析RFID系統(tǒng)數(shù)據(jù)讀取率提高方案 1 引言 射頻(Radio Frequency) 專指具有一定波長(zhǎng)可用于無(wú)線電通信的電磁波。射頻識(shí)別技術(shù) (Radio Frequency Identification)是20 世紀(jì)90 年代
2010-04-03 11:54:14738

單一處理器簡(jiǎn)化RFID讀取器設(shè)計(jì)及RFID系統(tǒng)范例分析

目前大多數(shù)RFID讀取器必須使用一個(gè)以上的處理器才能符合應(yīng)用裝置需求,透過(guò)使用匯聚型(Convergent)處理器,以單一處理器即可滿足。本文將聚焦于RFID讀取器的功能,探索必須在RFID讀取器上執(zhí)行的基本軟件元件以及伺服器連結(jié),并提供利用單一處理器完成相關(guān)設(shè)計(jì)的系統(tǒng)設(shè)定建議。
2017-12-11 18:50:011038

工作流的RFID讀取錯(cuò)誤檢測(cè)方法

給工作流系統(tǒng)進(jìn)行后續(xù)操作。二者的結(jié)合使應(yīng)用場(chǎng)景的操作更智能化,但也存在很多問(wèn)題。其中RFID端的識(shí)別率達(dá)不到l00%是本文研究背景。 近些年來(lái)許多專家學(xué)者在該方向投入研究,多數(shù)側(cè)重于理想狀態(tài)下工作流端或者RFID端問(wèn)題的解決,但實(shí)際生產(chǎn)環(huán)境下RFID端存在不精確的讀取問(wèn)題。文獻(xiàn)描述
2018-02-01 11:16:050

UHF RFID讀取系統(tǒng)如何讀取運(yùn)動(dòng)中的洗衣標(biāo)簽

識(shí)別解決方案公司Datamars為其洗衣管理解決方案發(fā)布了兩款新的RFID讀取器,旨在更快地讀取亞麻或工作服標(biāo)簽,并為大規(guī)模的洗衣業(yè)務(wù)提供更高的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。
2019-01-28 16:12:123415

無(wú)人機(jī)RFID讀取率達(dá)到了多少

使用RFID技術(shù),當(dāng)讀取器在標(biāo)簽標(biāo)記物品范圍內(nèi),便可實(shí)現(xiàn)讀取。
2019-09-17 08:39:321280

如何使用處理區(qū)來(lái)簡(jiǎn)化rfid讀取

本文聚焦于RFID讀取器的功能,探索必須在RFID讀取器上執(zhí)行的基本軟件元件以及伺服器連結(jié),并提供利用單一處理器完成相關(guān)設(shè)計(jì)的系統(tǒng)設(shè)定建議。
2020-01-07 16:46:45591

怎樣降低天然氣流量計(jì)的誤差

針對(duì)孔板計(jì)量方式,降低天然氣流量計(jì)誤差的關(guān)鍵是降低計(jì)量?jī)x表的誤差,而導(dǎo)致計(jì)量?jī)x表誤差大的主要原因包括差壓變送器誤差、溫度傳感企差、天然氣含水高、冬季氣溫低四個(gè)方面。
2020-04-01 16:31:35976

RFID技術(shù)在布草洗滌管理系統(tǒng)中有哪些優(yōu)勢(shì)

有了RFID布草管理系統(tǒng),每一件布草內(nèi)都縫入了RFID標(biāo)簽,當(dāng)RFID標(biāo)簽通過(guò)流水線時(shí),RFID讀取儀會(huì)發(fā)送一個(gè)查詢信號(hào)并讀取標(biāo)簽。
2021-02-14 17:35:002867

如何提升RFID多標(biāo)簽的讀取率?

RFID的實(shí)際應(yīng)用中,常常有要求同時(shí)讀取大量標(biāo)簽的情況,比如對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨物數(shù)量的盤點(diǎn),圖書館場(chǎng)景中對(duì)館藏圖書數(shù)量的盤點(diǎn),也包括傳送帶或托盤上數(shù)十個(gè)乃至上百個(gè)貨物標(biāo)簽的讀取情況。針對(duì)多數(shù)貨物讀取的情形
2021-05-12 16:28:592871

使用MSP430啟動(dòng)板在LCD上讀取和顯示RFID號(hào)碼的方式

在本教程中,我們?cè)O(shè)計(jì)了一個(gè)使用 MSP430 和 RFID 閱讀器讀取 RFID 卡的系統(tǒng)。
2022-11-09 17:26:222370

定華雷達(dá)知識(shí)講堂:什么原因會(huì)導(dǎo)致雷達(dá)物位計(jì)測(cè)量產(chǎn)生誤差?

,最主要的是這四個(gè)方面。 1.測(cè)量的過(guò)程中出現(xiàn)死角,導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確 儀器在測(cè)量中輸出的電流是4--20mA,因?yàn)楸粶y(cè)量的液體本身和雷達(dá)物位計(jì)的探頭的原因,所以在測(cè)量的過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)死角(也成為盲區(qū)),兩個(gè)死角(盲區(qū))分為上
2022-12-05 13:23:35289

電子元件燒壞原因是什么?導(dǎo)致元器件燒蝕的原因

,導(dǎo)致元器件燒蝕的原因是什么呢?本文將從多個(gè)方面來(lái)探討這個(gè)問(wèn)題。 一、電氣因素 1.1 過(guò)電壓 過(guò)電壓是比較常見的原因之一,它是指元器件所受到的電壓超過(guò)了它設(shè)定的最大電壓值,超過(guò)的電壓會(huì)導(dǎo)致元器件損壞。如果設(shè)備內(nèi)部的
2023-08-29 16:58:422866

ad轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生誤差原因

AD轉(zhuǎn)換器具有很高的精度和準(zhǔn)確性,但它們?nèi)匀粫?huì)存在誤差。本文將詳細(xì)探討AD轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生誤差原因。 第一,量化誤差是AD轉(zhuǎn)換器最主要的誤差源之一。當(dāng)模擬信號(hào)被離散化為數(shù)字信號(hào)時(shí),模擬信號(hào)的連續(xù)幅度范圍會(huì)被劃分為一系列的離散量化級(jí)別。量化誤差是指模擬信號(hào)的實(shí)際值與離
2024-01-09 11:02:48455

漂移誤差、隨機(jī)誤差、系統(tǒng)誤差這三種誤差到底是怎么引發(fā)的?

漂移誤差、隨機(jī)誤差、系統(tǒng)誤差這三種誤差到底是怎么引發(fā)的?如何對(duì)矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀校準(zhǔn)呢? 漂移誤差、隨機(jī)誤差系統(tǒng)誤差是在矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(簡(jiǎn)稱VNA)測(cè)量過(guò)程中可能出現(xiàn)的三種誤差類型。它們的引發(fā)原因和解
2024-01-19 15:42:16203

應(yīng)變片產(chǎn)生溫度誤差原因及減小或補(bǔ)償溫度誤差的方法是什么?

和變形以及電阻溫度特性的變化等。 首先,材料的熱膨脹是應(yīng)變片產(chǎn)生溫度誤差的一個(gè)重要原因。隨著溫度的升高,應(yīng)變片中的材料會(huì)發(fā)生熱膨脹,導(dǎo)致應(yīng)變片的幾何形狀發(fā)生變化,從而影響電阻值的測(cè)量。另外,由于材料的熱膨脹系
2024-02-04 17:31:04810

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