无线射频技术与WIFI技术的对比,有什么区别

场地类别2023-04-28  32

我个人的理解“无线射频技术”是让阅读器发出射频信号,使卡中产生感应电流,将卡中信息给阅读器,然后进行处理。WiFi是通过AP发出信号和手机等进行信息交换。

以上是我个人理解,下面的来自百科:

无线射频技术工作原理

阅读器通过发射天线发送一定频率的射频信号,当射频卡进入发射天线工作区域时产生感应电流,射频卡获得能量被激活;射频卡将自身编码等信息通过卡内置发送天线发送出去;系统接收天线接收到从射频卡发送来的载波信号,经天线调节器传送到阅读器,阅读器对接收的信号进行解调和解码然后送到后台主系统进行相关处理;主系统根据逻辑运算判断该卡的合法性,针对不同的设定做出相应的处理和控制,发出指令信号控制执行机构动作。

WIFI

WiFi技术与蓝牙技术一样,同属于短距离无线技术,是一种基于无线传输技术的IEEE 80211b网络传输标准。通过模拟微波传输或者数字微波传输。采用24G频段,实现基站与终端的点对点无线通讯,链路层采用以太网协议为核心,以实现信息传输的寻址和校验。

手机在工作时有频段之分,功放就是喇叭或外放

射频信号就是高频信号就是我们所说的电磁波可以向空间辐射

视频信号就是图像信号

中频信号是高频信号经过变频而获得的一种信号为了使放大器的稳定的工作和减小干扰一般的接收机都要将高频信号变为中频信号电视机的图像中频信号是38MHZ音频的中频信号是65MHZ

中短波收音机的中频信号是465KC

调频收音机的中频是107MHZ

调频(FM)、调幅(AM)、短波(SW)、长波(LW)、中波(MW)

在一般的收音机或收录音机上都有AM及FM波段,相信大家已经熟悉,这两个波段是用来供您收听国内广播的,若收音机上还有SW波段时,那么除了国内短波电台之外,您还可以收听到世界各国的广播电台节目。为了让您对收音机的使用有更进一步的认识,以下就什么是AM、FM、SW、LW作一简单的说明。

事实上AM及FM指的是无线电学上的二种不同调制方式。AM: Amplitude Modulation称为调幅,而FM: Frequency Modulation称为调频。只是一般中波广播(MW: Medium Wave)采用了调幅(AM)的方式,在不知不觉中,MW及AM之间就划上了等号。实际上MW只是诸多利用AM调制方式的一种广播,像在高频(3- 30MHz)中的国际短波广播所使用的调制方式也是AM,甚至比调频广播更高频率的航空导航通讯(116-136MHz)也是采用AM的方式,只是我们日常所说的AM波段指的就是中波广播(MW)。

那FM呢?它也同MW的命运相类似。我们习惯上用FM来指一般的调频广播(76-108MHz,在我国为875- 108MHz、日本为76-90MHz),事实上FM也是一种调制方式,即使在短波范围内的27-30MHz之间,做为业余电台、太空、人造卫星通讯应用的波段,也有采用调频(FM)方式的。

而SW呢?其实可以说是对短波的一种简单称呼,正确的说法应该是高频(HF:High Frequency)比较贴切。而短波这名称是怎么来的呢?以波长而言,中波(MW)介于200-600米(公尺)之间,而HF的波长却是在10~100 米(公尺)之间,与上述的波长相比较,HF的波长的确是短了些,因此就把HF称做短波(SW: Short Wave)。

同样的,比中波MW更低频率的150KHz-284KHz之间的这一段频谱也是作为广播用的,以波长而言,它大约在 1000~2000米(公尺)之间,和MW的200-600米相比较显然"长"多了,因此就把这段频谱的广播称做长波(LW: Long Wave)。实际上,不论长波(LW)、中波(MW)或者是短波(SW)都是采用AM调制方式

射频Radio Frequency ,简称RF。射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。

射频技术的分类:

自动识别技术

自动设备识别技术是目前国际上发展很快的一项新技术, 英文名称为 Automatic Equipment Identification,简称AEI。 该项技术的基本思想是通过采用一些先进的技术手段,实现人们对各类物体或设备(人员、物品)在不同状态(移动、静止或恶劣环境)下的自动识别和管理。

目前应用最广泛的自动识别技术大致可以分为两个方面:光学技术和无线电技术两个方面。其中光学技术中普遍应用的产品有:条形码和摄像两大类。这两类产品目前已广泛应用于人们的日常生活中,并已为人们所熟知。比如:条形码用于商品管理,摄像用于抓拍违章车辆等。

射频识别技术

射频识别技术依其采用的频率不同可分为低频系统和高频系统两大类;根据电子标签内是否装有电池为其供电,又可将其分为有源系统和无源系统两大类;从电子标签内保存的信息注入的方式可将其分为集成电路固化式、现场有线改写式和现场无线改写式三大类;根据读取电子标签数据的技术实现手段,可将其分为广播发射式、倍频式和反射调制式三大类。

1低频系统一般指其工作频率小于30MHz,典型的工作频率有:125KHz、225KHz、1356MHz等,这些频点应用的射频识别系统一般都有相应的国际标准予以支持。其基本特点是电子标签的成本较低、标签内保存的数据量较少、阅读距离较短(无源情况,典型阅读距离为10cm)电子标签外形多样(卡状、环状、钮扣状、笔状)、阅读天线方向性不强等。

2高频系统一般指其工作频率大于400MHz,典型的工作频段有:915MHz、2450MHz、5800MHz等。高频系统在这些频段上也有众多的国际标准予以支持。高频系统的基本特点是电子标签及阅读器成本均较高、标签内保存的数据量较大、阅读距离较远(可达几米至十几米),适应物体高速运动性能好、外形一般为卡状、阅读天线及电子标签天线均有较强的方向性。

3有源电子标签内装有电池,一般具有较远的阅读距离,不足之处是电池的寿命有限(3~10年);无源电子标签内无电池,它接收到阅读器(读出装置)发出的微波信号后,将部分微波能量转化为直流电供自己工作,一般可做到免维护。相比有源系统,无源系统在阅读距离及适应物体运动速度方面略有限制

射频信号有自己的特点,所以传输信号需要特别的媒介,而相应连接器也很特殊,这里主要介绍常见的射频同轴连接器(RF COAXIAL CONNECTOR),符合标准GB11316-89、IEC169、MIL-C-31012等标准。 BNC是卡口式,多用于低于4GHz的射频连接,广泛用于仪器仪表及计算机互联

TNC是螺纹连接,尺寸等方面类似BNC,工作频率可达11GHz,螺纹式适合振动环境

SMA是螺纹连接,应用最广泛,阻抗有50和75欧姆两种,50欧姆时配软电缆使用频率低于124Ghz,配半刚性电缆最高到265GHz

SMB体积小于SMA,为插入自锁结构,用于快速连接,常用于数字通讯,是L9的换代品,50欧姆可到4GHz,75欧姆到2GHz

SMC为螺纹连接,其他类似SMB,有更宽的频率范围,常用于军事或高振动环境

N型连接器为螺纹式,以空气为绝缘材料,造价低,频率可达11GHz,常用于测试仪器上,有50和75欧姆两种

MCX和MMCX连接器体积小,用于密集型连接

BMA用于频率达18GHz的低功率微波系统的盲插连接

每种连接器都有军标和商业标准,军标按MIL-C-39012制造,全铜零件、聚四氟乙烯绝缘、内外镀金,性能最可靠,但造价较高。

商业标准设计则使用廉价材料,如黄铜铸体、聚丙烯绝缘、银镀层等,可靠性就差一些。

连接器材料有黄铜、铍铜和不锈钢,中心导体一般镀金,保证低电阻和耐腐蚀。军标要求在SMA和SMB上镀金,在N、TNC及BNC上镀银,因为银易氧化,用户更喜欢镀镍。

绝缘材料有聚四氟乙烯、聚丙烯及韧化聚苯乙烯,其中聚四氟乙烯绝缘性能最好,但成本较高。 1L29(7/16)

标准:IEC169-4、CECC22190、DIN47223

特点:较大型螺纹式中高能量传输

温度范围:-40~+85

耐久性:500次

PLUG内径/JACK内径:21mm/225mm

电气性能:

特性阻抗:50欧姆

工作电压:2700Vrms

频率范围:0-75GHz

介质耐压:4000Vrms

接触电阻:内导体<04mOhm,外导体<15mOhm

绝缘电阻:>10000兆欧

VSWR:<130

材料:

壳体:黄铜镀镍或银

插针:黄铜镀硬金或银

插孔:锡青铜镀硬金或银

绝缘体:聚四氟乙烯

密封件:硅橡胶

压接套:铜合金镀镍

2N

标准:MIL-C-39012、IEC169-16、CECC22210

特点:螺纹式中大功率

温度范围:-65~+165

耐久性:500次

PLUG内径/JACK内径:16mm/86mm

电气性能:

特性阻抗:50欧姆

工作电压:1000Vrms

频率范围:0-11GHz

介质耐压:1500V

接触电阻:内导体<1mOhm,外导体<02mOhm

绝缘电阻:>5000兆欧

VSWR:<130

材料:

壳体:黄铜镀镍

插针:黄铜镀硬金

插孔:铍青铜镀硬金或锡青铜镀金

绝缘体:聚四氟乙烯

密封件:硅橡胶

压接套:铜合金镀镍

3BNC

标准:MIL-C-39012、IEC169-8

特点:卡口式

温度范围:-65~+165

耐久性:500次

PLUG内径/JACK内径:98mm/96mm

电气性能:

特性阻抗:50/75欧姆

工作电压:500V

频率范围:0-4GHz

介质耐压:1500V

接触电阻:内导体<15mOhm,外导体<1mOhm

绝缘电阻:>5000兆欧

VSWR:<130

材料:

壳体:黄铜镀镍

插针:黄铜镀硬金

插孔:铍青铜或锡青铜镀硬金

绝缘体:聚四氟乙烯

压接套:铜合金镀镍

4TNC

标准:MIL-C-39012、IEC169-17

特点:螺纹式

温度范围:-65~+165

耐久性:500次

PLUG内径/JACK外径:11mm/96mm

电气性能:

特性阻抗:50欧姆

工作电压:500V

频率范围:0-11GHz

介质耐压:1500V

接触电阻:内导体<15mOhm,外导体<02mOhm

绝缘电阻:>5000兆欧

VSWR:<13

材料:

壳体:黄铜镀镍

插针:黄铜镀硬金

插孔:铍青铜镀硬金

绝缘体:聚四氟乙烯

密封件:硅橡胶

压接套:铜合金镀镍

5L9(16/56)

标准:IEC169-13、CECC22240、DIN47295

特点:小型螺纹式

温度范围:-40~+85

耐久性:500次

PLUG内径/JACK内径:82mm/4mm

电气性能:

特性阻抗:75欧姆

工作电压:330V

频率范围:0-1GHz

介质耐压:1000V

接触电阻:内导体<10mOhm,外导体<5mOhm

绝缘电阻:>10000兆欧

材料:

壳体:黄铜镀镍或金

插针:黄铜镀硬金

插孔:铍青铜镀硬金

绝缘体:聚四氟乙烯

压接套:铜合金镀镍或金

6SMA

标准:MIL-C-39012、IEC169-15、CECC22110

特点:小型螺纹式

温度范围:-65~+165

耐久性:500次

PLUG内径/JACK外径:65mm/54mm

电气性能:

特性阻抗:50欧姆

工作电压:335Vrms

频率范围:0-124GHz(软电缆)/0-18GHz(半刚性电缆)

介质耐压:1000Vrms

接触电阻:内导体<3mOhm,外导体<2mOhm

绝缘电阻:>5000兆欧

插入损耗:015dB(6GHz)

射频泄漏:-60dB/-90dB(软电缆/半刚电缆)@2-3GHz

VSWR:直式软性电缆<115+002f(GHz)

弯式软性电缆<120+003f(GHz)

弯式半刚电缆<105+001f(GHz)

弯式半刚电缆<110+001f(GHz)

材料:

壳体:黄铜镀硬金或不锈钢表面钝化

插针:黄铜镀硬金

插孔:铍青铜镀硬金

绝缘体:聚四氟乙烯

密封件:硅橡胶

压接套:铜合金镀镍

7SMB

标准:MIL-C-39012、IEC169-10、CECC22130

特点:小型推入锁紧式

温度范围:-65~+165

耐久性:500次

PLUG接触杆外径/JACK内径:2mm/37mm

电气性能:

特性阻抗:50/75欧姆

工作电压:250V

频率范围:0-4GHz(50欧姆)/0-2GHz(75欧姆)

介质耐压:750V

接触电阻:内导体<6mOhm,外导体<1mOhm

绝缘电阻:>1000兆欧

VSWR:<134

材料:

壳体:黄铜镀硬金

弹性接触杆:铍青铜镀硬金

插针:黄铜镀硬金

绝缘体:聚四氟乙烯

压接套:铜合金镀镍或镀金

8SMC

标准:MIL-C-39012、IEC169-18、CECC22140

特点:小型螺纹式

温度范围:-65~+165

耐久性:500次

PLUG内径/JACK外径:38mm/37mm

电气性能:

特性阻抗:50欧姆

工作电压:250V

频率范围:0-10GHz

介质耐压:750V

接触电阻:内导体<6mOhm,外导体<1mOhm

绝缘电阻:>1000兆欧

VSWR:直式<125 弯式<135

材料:

壳体:黄铜镀硬金

插针:黄铜镀硬金

插孔:铍青铜镀硬金

绝缘体:聚四氟乙烯

压接套:铜合金镀镍或镀金

9BMA

标准:IEC169-33

特点:微型推入式

温度范围:-65~+155

耐久性:500次

PLUG外径/JACK外径:53mm/74mm

电气性能:

特性阻抗:50欧姆

工作电压:250V

频率范围:0-18GHz

介质耐压:750V

接触电阻:内导体<3mOhm,外导体<2mOhm

绝缘电阻:>5000兆欧

VSWR:<130

材料:

壳体:黄铜镀硬金或镍及不锈钢钝化

插针:黄铜镀硬金

插孔:铍青铜镀硬金

绝缘体:聚四氟乙烯

压接套:铜合金镀镍

10SSMA

标准:MIL-C-39012、IEC169-18、CECC22140

特点:微型螺纹式

温度范围:-55~+155

耐久性:500次

PLUG内径/JACK外径:5mm/4mm

电气性能:

特性阻抗:50欧姆

工作电压:250V

频率范围:0-35GHz

介质耐压:750V

接触电阻:内导体<4mOhm,外导体<25mOhm

绝缘电阻:>1000兆欧

VSWR:<107+01f(GHz)

材料:

壳体:黄铜镀硬金

插针:黄铜镀硬金

插孔:铍青铜镀硬金

绝缘体:聚四氟乙烯

压接套:铜合金镀镍或镀金

11SSMB

标准:IEC169-19、CECC22170

特点:微型推入式

温度范围:-55~+155

耐久性:500次

PLUG内径/JACK外径:45mm/27mm

电气性能:

特性阻抗:50欧姆

工作电压:250V

频率范围:0-11GHz

介质耐压:500V

接触电阻:内导体<5mOhm,外导体<25mOhm

绝缘电阻:>1000兆欧

VSWR:直式<122(0-1GHz) <135(0-3GHz)

弯式<150(0-1GHz) <163(0-3GHz)

材料:

壳体:黄铜镀硬金

插针:锡青铜镀硬金

插孔:铍青铜镀硬金

绝缘体:聚四氟乙烯

压接套:铜合金镀镍或镀金

12MCX(OSX)

标准:CECC22220

特点:小型插接自锁式

温度范围:-65~+155

耐久性:500次

PLUG外径/JACK内径:37mm/345mm

电气性能:

特性阻抗:50/75欧姆

频率范围:0-6GHz(50欧姆) 0-15GHz(75欧姆)

介质耐压:750V

接触电阻:内导体<5mOhm,外导体<25mOhm

绝缘电阻:>1000兆欧

VSWR: <120(50欧姆) <135(75欧姆)

材料:

壳体:黄铜镀硬金

弹性接触件:铍青铜镀硬金

插针:黄铜镀硬金

插孔:铍青铜镀硬金

绝缘体:聚四氟乙烯

压接套:铜合金镀镍或镀金

13MMCX(C25)

标准:CECC22340

特点:微型插接自锁式

温度范围:-40~+90

耐久性:500次

PLUG外径/JACK内径:24mm/3mm

电气性能:

特性阻抗:50欧姆

工作电压:170V

频率范围:0-6GHz

介质耐压:500V

接触电阻:内导体<10mOhm,外导体<5mOhm

绝缘电阻:>1000兆欧

VSWR: <125

材料:

壳体:黄铜镀硬金

弹性接触件:铍青铜镀硬金

插针:黄铜镀硬金

插孔:铍青铜镀硬金

绝缘体:聚四氟乙烯

压接套:铜合金镀镍或镀金

14SAA(10/23)

标准:CECC22230、DIN47297

特点:直插锁紧式

温度范围:-65~+155

耐久性:500次

PLUG内径/JACK内径:23mm/41mm

电气性能:

特性阻抗:50/75欧姆

工作电压:250V

频率范围:0-48GHz(50欧姆)/0-165GHz(75欧姆)

介质耐压:750V

接触电阻:内导体<10mOhm,外导体<75mOhm

绝缘电阻:>1000兆欧

VSWR:直式<125 弯式<140

材料:

壳体:黄铜镀硬金

弹性接触杆:铍青铜镀硬金

插针:黄铜镀硬金

插孔:铍青铜镀硬金

绝缘体:聚四氟乙烯

压接套:铜合金镀镍

15MSP

标准:NEC公司产品

特点:推入自锁式

温度范围:-65~+165

耐久性:500次

PLUG内径/JACK内径:5mm/4mm

电气性能:

特性阻抗:75欧姆

频率范围:0-1GHz

介质耐压:750V

接触电阻:内导体<10mOhm,外导体<4mOhm

绝缘电阻:>1000兆欧

VSWR: <125

材料:

壳体:黄铜镀镍

插针:黄铜镀硬金

插孔:铍青铜镀硬金或锡青铜镀金

绝缘体:聚四氟乙烯

密封件:硅橡胶

压接套:铜合金镀镍

16C4(10/23)

标准:DIN41626

特点:小型推入式

温度范围:-55~+125

耐久性:500次

PLUG外径/JACK内径:47mm/3mm

电气性能:

特性阻抗:50/75欧姆

工作电压:250V

频率范围:0-2GHz(50欧姆) 0-15GHz(75欧姆)

介质耐压:750V

接触电阻:内导体<10mOhm,外导体<5mOhm

绝缘电阻:>1000兆欧

材料:

壳体:黄铜镀硬金

弹性接触件:铍青铜镀硬金

插针:黄铜镀硬金

插孔:铍青铜镀硬金

绝缘体:聚四氟乙烯

压接套:铜合金镀镍或金

波段代号 标称波长(cm) 频率波长(GHz) 波长范围(cm)

L 22 1-2 30-15

S 10 2-4 15-75

C 5 4-8 75-375

X 3 8-12 375-25

Ku 2 12-18 25-167

K 125 18-27 167-111

Ka 08 27-40 111-075

U 06 40-60 075-05

V 04 60-80 05-0375

W 03 80-100 0375-03

KA-L波段通常用于微波通讯和卫星通讯

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