小型化的模块式UHF射频识别读写器

    公开(公告)号:CN101079097A

    公开(公告)日:2007-11-28

    申请号:CN200710028569.9

    申请日:2007-06-14

    Abstract: 本发明涉及一种小型化的模块式UHF射频识别读写器,由RF发射模块,RF接收模块和基带处理模块构成,所述基带处理模块通过若干根数据线组成的控制端口控制RF发射模块,RF发射模块通过RF发射端口输出发射信号,并且通过本振发射端口输出本振信号到RF接收模块的本振接收端口,RF接收模块从本振接收端口接收本振信号,从RF接收端口接收标签反射信号,并且输出解调后的基带信号到读写器的基带处理模块;本发明的读写器可以与工作在840-960MHz频段的无源射频识别标签进行远距离无线数据通讯,其通讯功能包括但不限于标签识别,多标签防碰撞,读标签数据,写标签数据、标签加密解密和使能标签失效功能。

    三阶带阻滤波器及通信设备

    公开(公告)号:CN209948011U

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201921032277.7

    申请日:2019-07-04

    Abstract: 本实用新型公开了一种三阶带阻滤波器及通信设备,所述滤波器包括三块金属板、两个探头和一根探针,所述三块金属板依次叠加,且三块金属板的边缘处打入多根金属柱,构成介质集成波导结构,三块金属板分别为第一边的金属板、中间的金属板和第二边的金属板,中间的金属板中心开有第一矩形缝隙;所述两个探头通过介质波导结构相连,所述探针穿过介质集成波导结构,且探针的第一端位于一个探头的中心处,探针的第二端位于另一个探头的中心处。本实用新型的滤波器采用同轴馈线和扩展探头设计,扩展探头通过介质集成波导结构相连,而不是使用主传输线来配置谐振器,具有窄带、小尺寸、高选择性和良好的带外抑制性能,能够很好的满足现代通信系统的要求。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    加载折合振子的平面U型RFID近场读卡器天线

    公开(公告)号:CN202585728U

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201220154425.4

    申请日:2012-04-13

    Abstract: 本实用新型公开了加载折合振子的平面U型RFID近场读卡器天线。该天线由折合振子左臂、折合振子右臂、介质基板、反射板以及由矩形连接线和矩形贴片组成的T型微带连接线构成。所述折合振子左臂和折合振子右臂相互对称,两者构成辐射体附着在介质基板的正面;由所述反射板以及T型微带连接线构成的匹配电路位于介质基板的背面,T型微带连接线的下端与反射板连接,矩形贴片对应T型微带连接线的上端本实用新型实现的RFID近场读卡器天线,在天线近场区有良好的均匀场分布,保证了电子标签在不同摆放状态下都能可靠地读取,从而提高了射频识别系统的可靠性,同时由于天线工作在近场区,从而提高了射频识别系统的抗干扰能力。

    带反射零点的带陷超宽带天线

    公开(公告)号:CN201408839Y

    公开(公告)日:2010-02-17

    申请号:CN200920056698.3

    申请日:2009-05-15

    Abstract: 本实用新型公开了一种带反射零点的带陷超宽带天线,其特点是包括由两条λ3/4开路线构成的引入一个反射极点以实现带阻功能的带阻桩,以及由两条λ4a/4开路线和两条λ4b/4开路线构成的引入两个反射零点的带通桩;该天线的圆单极子设有关于圆单极子微带线馈线对称的一对对称节点,所述带阻桩中的开路线均沿圆单极子边缘分布,以圆单极子微带线馈线为对称轴,该对称轴两侧的任一侧的λ3/4开路线、λ4a/4开路线和λ4b/4开路线的一端通过该侧的一个对称节点短接在圆单极子上,所述λ3为所述反射极点的频率对应的波长,所述λ4a、λ4b为所述两个反射零点的频率对应的波长,λ4a≤λ3≤λ4b。本实用新型的带陷UWB天线频域特性可控,制造简单,成本低廉,使用方便。

    UHF频段无源RFID高分离度收发分离器

    公开(公告)号:CN201345106Y

    公开(公告)日:2009-11-11

    申请号:CN200920049682.X

    申请日:2009-01-06

    Abstract: 本实用新型公开一种UHF频段无源RFID高分离度收发分离器,包括微带耦合线定向耦合器(1)、发射机端口(2)、接收机端口(3)、负载端口(4)和天线端口(10),其还包括吸收电阻(5)、开路分支线之一(6)、开路分支线之二(7)、微带开路线(8)和微带线段(9),吸收电阻(5)的一端通过微带线段(9)与负载端口(4)连接,吸收电阻(5)的另一端与微带开路线(8)连接,开路分支线之一(6)和微带线段(9)的一端连接,开路分支线之二(7)与微带线段(9)的另一端连接。本实用新型通过调整微带分支线和微带开路线的长度,使反射信号完全抵消从端口(2)泄漏到接收端口(3)的信号,从而实现收发高分离度的分离。

    一种高效率高选择性双频滤波功率放大器

    公开(公告)号:CN210273981U

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201920857609.9

    申请日:2019-06-06

    Inventor: 彭习文 谢泽明

    Abstract: 本实用新型公开了一种高效率高选择性双频滤波功率放大器,包括散热铝板、上层铝盖、输入匹配网络、功放管、栅极直流馈电网络、漏极直流馈电网络和输出匹配滤波器网络。本实用新型通过对紧凑的、低插损的双频悬置线滤波器和阻抗变换网络进行谐波控制,从而实现高效率高选择性双频滤波功放。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种SIR型悬置线滤波器的滤波功率放大器

    公开(公告)号:CN208015692U

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201820486599.8

    申请日:2018-04-08

    Abstract: 本实用新型公开了一种SIR型悬置线滤波器的滤波功率放大器,包括介质基板,所述介质基板上表面印制输入匹配网络、功放管、栅极直流馈电网络、漏极直流馈电网络和输出匹配悬置线滤波器网络;所述输入匹配网络包括两条微带线、隔直电容以及三支节型输入阻抗变换网络;所述栅极直流馈电网络包括微带馈电线和多个滤波电容;所述漏极直流馈电网络包括输出阻抗变换器、两条微带馈电线、隔直电容和滤波电容;所述输出匹配滤波器网络包括两个阶梯阻抗谐振器及两个端口。本实用新型与现有的独立设计滤波功率放大器相比,通过将功率放大器和滤波器直接相连,实现了小型化和SIR型悬置线滤波器的一体化高效率滤波功率放大器。

    用于UHF频段的近场RFID读写器平面开口双环天线

    公开(公告)号:CN202817177U

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201220215515.X

    申请日:2012-05-15

    Abstract: 本实用新型公开了用于UHF频段近场RFID读写器的平面开口双环天线。所述天线为平面结构,包括天线辐射单元、介质基板和匹配贴片;所述天线辐射单元附着在介质基板的一面,是所述天线的辐射主体;所述匹配贴片附着在介质基板的另一面,是所述天线的接地端。本实用新型结构简单,制造容易,通过调节天线结构参数可以在较宽的无线电频谱内改变本实用新型天线的谐振频率的频点和带宽,满足不同国家规定的RFID系统无线电频谱,适用于移动支付、物品防伪与追踪等近场移动终端RFID应用。

    曲线阵列馈源双焦抛物反射面空间功率合成天线

    公开(公告)号:CN201877576U

    公开(公告)日:2011-06-22

    申请号:CN201020585892.3

    申请日:2010-10-28

    Abstract: 本实用新型为一种曲线阵列馈源双焦抛物反射面空间功率合成天线,其由反射面和馈源阵列组成;天线的反射面是用一条在水平面上焦距较短的抛物线沿着垂直面上的另一条焦距较长抛物线形成的一个双焦抛物反射面,馈源阵列是将多个喇叭天线排列在由上述长焦抛物线平移到上述短焦抛物线的焦点处形成的抛物线上所组成抛物曲线馈源阵列,每个喇叭天线的相位根据惠更斯——菲聂耳原理进行设置,每个喇叭天线在最大辐射方向上达到最大的同相合成。馈源阵列进行空间功率合成,产生的辐射照射双焦抛物反射面,双焦抛物反射面反射电磁波形成需要的波束以提高天线增益。该天线结构简单,增益高。

    UHF频段无源RFID高分离度双频收发分离器

    公开(公告)号:CN201408426Y

    公开(公告)日:2010-02-17

    申请号:CN200920053042.6

    申请日:2009-03-20

    Abstract: 本实用新型公开了UHF频段无源RFID高分离度双频收发分离器,包括微带耦合线定向耦合器、发射机端口、接收机端口、负载端口和天线端口,其特征在于还包括吸收电阻、微带线段之一、微带线段之二、开路分支线之一、开路分支线之二、开路分支线之三和微带开路线,微带线段之一一端和开路分支线之一的一端均与负载端口连接,微带线段之一的另一端与开路分支线之二的一端和微带线段之二的一端连接,微带线段之二的另一端与开路分支线之三的一端和吸收电阻的一端连接,吸收电阻的另一端与微带开路线的一端连接。本实用新型可在两个频段上同时实现RFID收发信号的高分离度分离,提高RFID读写器的作用距离。

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