




在耦合方式(电感-电磁)、通信流程(fdx、hdx、seq)、从射频卡到阅读器的数据传输方法(负载调制、反向散射、高次谐波)以及频率范围等方面,不同的非接触传输方法有---的区别,毫米波测试技术,但所有的阅读器在功能原理上,以及由此决定的设计构造上都很相似,所有阅读器均可简化为高频接口和控制单元两个基本模块。高频接口包含发送器等,其功能包括:产生高频发射功率以启动射频卡并提供能量;对发射信号进行调制,用于将数据传送给射频卡;接收并解调来自射频卡的高频信号。不同射频识别系统的高频接口设计具有一些差异。
有源rfid技术(2.45ghz、5.8ghz)有源rfid具备低发射功率、通信距离长、传输数据量大,---性高和兼容性好等特点,与无源rfid相比,在技术上的优势非常明显。被广泛地应用到公路收费、港口货运管理、人员位置管理等应用中。但是使用此频段具有很强的方向性,并且在接收区域内如有金属物体的话,毫米波天线测试,金属物体对该频段的射频会产生折射和反射,常熟毫米波测试,从而影响射频的信号读写。
射频同轴连接器作为无源器件的一个重要组成部分,具有---的宽带传输特性及多种方便的连接方式,毫米波测试服务,因而被广泛应用于测试仪器、通讯设备等产品当中。由于射频同轴连接器的应用几乎渗透到---的各个部门,其---性也越来越引起人们的关心和重视。针对射频同轴连接器失效模式进行了分析。
n型连接器对连接好后,连接器对的外导体接触面(电气和机械基准面)依靠螺纹的拉力相互顶紧,从而实现较小的接触电阻(<5mω)。插针内导体的插针部分插入插孔内导体的孔内,并通过插孔壁的弹性保持两个内导体在插孔内导体的口部---的电接触(接触电阻<3mω)。此时插针内导体的台阶面与插孔内导体端面并未顶紧,而是留有<0.1mm的间隙,这个间隙对同轴连接器的电气性能和---性有重要影响。n型连接器对的理想连接状态可归纳为以下几点:外导体的---接触、内导体的---接触、介质支撑对内导体的---支撑、螺纹拉力的正确传递。以上连接状态一旦发生改变将导致连接器的失效。下面我们就从这几个要点入手,对连接器的失效原理进行分析,从而找到提高连接器---性的正确途径。
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