南频-FAQ-RFmicron_ii

FAQ-RFmicron-2

31, 产品简介: 无线温度传感器,柔性传感器应用 (带视频马达的5个热点区域检测)

32, 传感器标签读取失效的原因有哪些?

32.1, 标签距离读写器太远
32.2, 标签贴在了不是意向的表面
32.3, 读写器信号被一个位于读写器和标签之间的对象挡住了
32.4, 读写器信号被一个物体反射了,或者平坦的表面
32.5, 对于固定式读写器,连接读写器和天线的线缆松拖了
32.6, 读写器发送功率没有设置到最大水平
32.7, 读写器天线没有对准标签
32.8, 读写器没有设置在正确的区域,比如ETSI而不是FCC
32.9, 传感器的动态范围超出了,特别是在使用水分传感器的时候
32.10, 带有注册传感器的软件,尝试读取未经注册的标签能够发现一个读取失效的表象
32.11, 所有的天线都有一个盲区的形状,被称作无效(区域),所以将读写器进入一个无效区能导致读取失效,或者极大地降低读取距离

33, 标签之间最近距离是多少?

当多个传感器标签放置得太近的时候,射频信号会相互干扰,有时会导致一个缩短的读取距离,或者读取传感器变得困难.当传感器之间是足够的相互隔离开来的话,传感器的读取数量对于读取没有负面的影响.作为一个黄金法则,我们推荐将传感器之间摆开至少10厘米.最小间距基于传感器的安装环境,以及应用场景的独特需求而变化.传感器标签之间相互垂直朝向可以帮助减少标签之间的间距

南频: 上图三种误操作示意 1,标签靠近天线太近2,标签的长边平行于射频波束的方向3标签之间间距太小

34, 传感器标签的工作原理是什么?

我们的传感器从一个阅读器发射出来的射频(RF)搜集能源.该读写器由电池或者线路电压供电,使用RF信号来发送指令至传感器,命令传感器执行某些任务,比如执行一个感应功能,或者汇报回来它唯一的电子产品代码(EPC).传感器解码且执行该命令,然后使用其自身的天线汇报其相关的信息回来给阅读器.传感器数据是反向散射至阅读器的-这就意味着它是通过反射一个由读写器发送的连续的射频信号来进行发送的.

当整个交易完成了之后,传感器就电源休眠了.从这个意义上来说,传感器没有持续地运转-它只在从阅读器收到命令之后才开始测量.但是,阅读器可以被编程,用来在固定的间隔时间询问传感器,来产生一个定期的数据流

35, 请解释一下读取距离

传感器的读取距离是一个传感器能够和读写器之间沟通的最大距离.为了工作,一个传感器必须从读写器接受到至少的功率量,正如下图的橙色线指出那样.如果传感器接收到的功率是低于这个门限的话,传感器就不能和读写器进行沟通

由传感器接受到的功率(瓦)被定义成读写器天线和传感器之间距离的平方.这个是通过图中蓝色的线而展示出来的.对于短距离,接受到的功率是远大于门限值的,使得一个成功的通信.超过门限的功率就被浪费掉了.传感器距离读写器越远,它接受到的功率更小.当超过了最大读取距离,通信就故障了.

下图显示了传感器接收到的功率和读写器之间距离的关系

不同的传感器的最大读取距离是不一样的.传感器的电路和天线的设计定义了读取距离的上限。这就是我们在规格书声称的读取距离。环境因素比如噪声,来自传感器和读写器之间的物体,环境表面的多通路反射,水分,传感器放置对象的材料,读写器输出功率,天线增益和极化,接收器灵敏度和金属的近靠极大地影响读取距离

取决于现场受影响的因素,有些时候读取距离会比预期的要短。

为了在真实场景最大化您的阅读距离,做实验室必要的.在恶劣的条件下,在短距离的读取都有可能失效,但是这个可以通过改变环境来修补.移除干扰对象,采用不同的传感器朝向,或者甚至移动读写器/天线也变得必要,来达到最大读取距离

我们的柔性传感器可以工作从4至9米的距离.通常我们的RFM3200有最大的7米阅读距离.但是,我们最远距离的一款是RFM3240长距结实的无线温度传感器,可以阅读远至19米的距离

36, 我们是做卡车的,如果标签RFM3200, RFM3250, RFM3240, RFM3254 工作在-40C以下会怎么办呀?陶瓷,柔性,硅材料会破裂吗? 或者是暂时停止了工作,因为卡车在北半球工作

低于-40C以下的温度会导致标签没有反应,或者汇报不准确的值.-50C可能不会导致标签的永久损坏-当回到-40C的时候,应该会再次工作.但是我们不知道绝对的最低存储温度

37, RFM3240的安装需要注意什么?

这个孔是用来给一个典型的M3螺钉(乙烯基或者金属).螺钉头和垫圈不可以大于孔周围的金属盘的半径,不需要垫片.螺钉的长度不会影响传感器的性能

38, 天线的能量辐射对人的身体有害吗?

请阅读相关国家地区的法律法规, 能量太高肯定有害的

39, Xerxes I 和II的区别是什么?

Xerxes II是一个数据记录器,主要针对冷链应用 (对于运输中的易变质产品的检测温度),它于确定的周期由RTC(实时时钟)记录温度数据.记录好的数据被UHF RFID读写器读取.

RFM405(Xerxes I) 需要一个硬的PCB和数个分离器件用于RF滤波和走线至外部传感器

40, 参考设计有哪些?

40.1 带美信MCU的数据记录器MAXREFDES300#: RFID Datalogger for Healthcare and Cold-Chain Logistics基于Xerxes I (RFM405芯片)

40.2 Cymbet Xerxes II 冷链标签RFM5510-AFS, 基于RFM406芯片

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