射频识别技术(Radio Frequency Identification, RFID)作为快速、实时、准确采集与处理信息的高新技术和信息标准化的基础,已经被世界公认为本世纪十大重要技术之一,在生产、零售、物流、交通等各个行业有着广阔的应用前景。射频识别技术已逐渐成为企业提高物流供应链管理水平、降低成本、企业管理信息化、参与国际经济大循环、增强竞争能力不可缺少的技术工具和手段。
基于RFID 技术的物流供应链管理系统的实施, 需要各种RFID 读写设备。手持式RFID 读写设备由于其携带方便、便于使用的特点,在物流应用中占有较大的市场。但是现在市场上大部分手持式RFID 读写设备的功耗较高, 为了延长其工作时间,需要采用大容量的锂电池供电, 如何提供一个锂电池快速充电的一种方法,这是本文需要探讨的一个问题。本文就来设计满足RFID 手持机功耗要求的DC-DC 变换电路, 以及相应的锂电池快速充电电路。
升压电路的基本原理:常用Boost 升压电路的原理如文献所示。该电路实现升压的工作过程可以分为两个阶段:充电过程和放电过程。第一个阶段是充电过程:当三极管Q1 导通时,电感充电,等效电路如图1(a)所示。电源对电感充电,二极管防止电容对地放电。由于输入是直流电,所以电感上的电流首先以一定的比率线性增加, 这个比率与电感大小有关。随着电感电流增加,电感中储存了大量能量。
第二阶段是放电过程:当三极管Q1 截止时,电感放电,等效电路如图2(b)所示。当三极管Q1 由导通变为截止时,由于电感的电流保持特性,流经电感的电流不会在瞬间变为0,而是缓慢的由充电完毕时的值变为0。而原来的通路已断开,于是电感只能通过新电路放电,即电感开始给电容充电,电容两端电压升高,此时电容电压可达到高于输入电压的值。
升压电路的设计:升压电路采用立锜科技的 RT9266B 高效率DC-DC 升压芯片,RT9266B 具有功耗低、静态电流小、转换效率高、外围电路简单等特点。芯片内带有自适应的PWM 控制环、误差放大器、比较器等,通过外接反馈电路,能够将输出电压设置为需要的任何幅值,具有很高的电压精度。电路图如图2 所示。
从图2 可知升压电路通过外接10uH 电感储能, 利用反馈电阻R1 与R2 控制升压电路的输出电压, 利用RT9266B 内部自待的PWM 控制器控制NMOS 管的导通与截止, 来控制升压电路的输出电流。由于该芯片内部具有自适应的PWM 控制器,能够适应较大的负载变化范围。用该升压电路将3.7V 2000mAh 聚合物锂电池升压至5V时,输出电压纹波只有40mV,最大输出电流可达500mA。
关键字:RFID 手持机 快速充电
编辑:探路者 引用地址:基于RFID的手持机快速充电电路模块设计
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基于 ZigBee 技术的 RFID 系统的设计
1 引言 RFID是一种非接触式的自动识别技术,是现在使用的条形码的无线版制本,它通过射频信号自动识别日标对象并获取相关数据,具有条形码所不具备的防水、防磁、耐高温、使用寿命长、读取距离大、标签 数据口可以加密、存储数据容量更大、存储信息更改自如等优点。RFID技术在国外的发展较早也较快,尤其在美国 、英国、德国、瑞典、瑞士、日本、南非目前均有较为成熟且先进的RFID系统。其中,低频近距离RFID系统主要集中在125kHz、13.56MHz系统;高频远距离RFID系统主要集中在UHF频段(902MHz-928MHz)915MHz、2.45GHz、5.8GHz。在RFID技术研究及产品开发方面,国内已具有了自主开发低频、高频与
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基于RFID技术的核心物品实时监控管理系统
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RFID(射频识别)技术是兴起于20世纪90年代的一种非接触式自动识别技术,它利用射频信号和空间耦合传输特性实现对被识别物体的自动识别。相对于其他识别技术RFID在数据处理、安全认证等方面具有读写速度快、操作简便,高可靠和耐用,可复用,强穿透,安全加密性,记忆容量大、一卡多用,体积小
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物联网商机上千亿 RFID行业应尽快布局
台湾拓墣产业研究所日前表示,2010 年中国RFID产业、WSN产业市场规模,可望突破 100 亿元人民币,“物联网”商机上看千亿人民币更易如反掌,因此,拓墣建议,拥有RFID与WSN关键技术的台湾业者,应尽快布局物联网产业,及早抢进市场。
“物联网”指的是将感测器或RFID装置于载体上,运用WSN或其它通讯技术,让载体间能够传递感测资讯,甚至是触发自动控制装置,以达成物体智能化自动控制与反应等功能,若再加上定位或是云端技术,物联网更将具有追踪、监控、海量资讯分析判读等功能,得以操作更进阶的科技应用。
早在 2008 年WSN技术趋于成熟时,欧盟智能系统整合科技联盟也在当年就完成了物联网技术发展历程与
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RFID无源标签系统的监管测试、标准及优化
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当接收到来自阅读器的CW信号时,无源标签对射频 RF(以下简称 RF)能量进行整流以生成保持标签工作所需的小部分能量,然后改变其天线的吸收特点以调制信号,并通过反向散射反射给阅读器 。RFID系统通常使用简便的调制技
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基于RFID天线阻抗自动匹配技术的研究
实验结果表明,在误差允许范围内,该系统自动将反射系数稳定在0点的周围,实现了RFID读写器功率的最佳传输。
射频设别( Radio Frequency Identification ,RFID)技术是从20世纪90年代兴起并逐步走向成熟的一项自动识别技术,通过射频耦合方式进行非接触双向通信,达到目标识别和数据交换的目的。
RFID读写器在移动过程中,天线感应系数和阻抗的易变性造成读写器传输功率不必要的损耗和识别能力的下降。对于读写器天线阻抗的匹配,国外一些大公司的研究已经转向自动匹配方面,并有了比较成功的案例,而国内应用研究主要还集中于手动匹配方面。随着集成技术的发展,天线与读写器模块将向集成化发展,对于天线阻抗的
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基于RFID的控制阀系统设计
当前在中国的各类计量行业中,使用的计量表如水表、燃气表和热量表等,绝大多数均不带流量控制功能,经常的做法是先使用后交费,这样会给用户造成很多不便,因此预付费的计量表便应运而生。本文介绍了一种广泛应用于预付费卡表的RFID控制阀门,与其它各类表的控制阀门的方式相比,用RFID控制阀门的优势在于:
1)在识别方面,使用RFID后,会使可识别的距离更灵活,具有无屏障阅读和穿透性,可以穿透非磁性材料,比如水、塑胶、混凝土等。
2)在耐用性方面,RFID对水、油和腐蚀性较强的化学药品等具有很强的抵抗性;同时RFID将数据存在芯片中,芯片和外界没有直接接触,因此可以免受污损。
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