一种适用于人体的高精度无源温度检测标签,其特征在于:包括芯片、与芯片射频端相粘连的天线和包裹所述芯片和天线的外包装套;所述天线采用半波偶极子结构;所述天线包括基片和馈电线部分;所述馈电线部分通过蚀刻形成实部阻抗部和虚部阻抗槽以实现该检测标签贴于人体模型上时与所述芯片阻抗的共轭匹配;所述虚部阻抗槽位于所述馈电线部分内部;所述虚部阻抗槽包括一个开设于所述基片中心的U型槽和关于所述U型槽对称分布的两个圆环拼接槽;所述实部阻抗部位于所述馈电线部分边缘,所述实部阻抗部包括一个开设于所述U型槽一侧的梯形部和若干个阶梯单元部。设计一种基于无源超高频(UHF)射频识别(RFID)温度标签的温度监测系统。开关柜陶瓷测温标签服务电话
RFID温度标签适合用于热链餐饮配送、海鲜食品、血包配送等。经过长期实验室验证老化测试和项目使用的丰富经验,我们的温度标签适用于100℃的高温消毒。系统的安装简便,只需将标签探头放入温箱,标签外壳紧贴于温箱外,外引RF天线入车厢,便能完成温度数据的采集。RFID温度标签直接放置在冷车车厢内对运输物品进行温度监控。把读写器放在驾驶室,把RF天线引入冷厢内,温度标签直接放入冷厢内,寻找合适的位置固定。通过读写器,将冷车内的温度变化实时传输给温控中心。江西RFID测温标签销售柜内电缆压接工艺、材料、链接等问题会导致局部放电或高压连接点接触电阻异常而发热。
光纤分布测温系统主要工作原理是利用光纤的非线性效应,光在光纤中传播的过程中,光功率超过阈值后会产生明显的后向布里渊散射,布里渊散射的波长大于前向传输光的波长。而布里渊散射波的大小与温度的关系非常密切且敏感,通过测量布里渊散射波便可以测得散射点的温度。通常一根光纤可以连接多个测温点,以光脉冲的方式工作,当一个前行的光脉冲遇到不同位置的检测点时,会在反向接收端接收到受各测点调制从而携带各被测点温度信息的脉冲串,区分并分析这些脉冲便可以区分开各被测点的空间位置和温度值。该方案避免了分点测量每点都需要一根光纤的组阵复杂性。但实施技术复杂,在测点分布上要保证测点之间的距离满足各布里渊脉冲能有效区分的要求,这就要求测点之间的距离必须大于接收设备对脉冲有效处理能力所提出的小距离,增加了光纤布线的难度和抗气候因素的难度,施工成本也较高。
射频识别(RFID)作为二十一世纪物联网的技术之一,特别是无源UHF RFID具有识别距离远、读取速度高、制造成本低等优点,被广泛应用于供应链、仓储物流、货品追踪等方面。现阶段,无源UHF RFID标签系统比较大能量传输方式,以及远距离数据的正确接收与发送,成为限制了其工作距离的两个主要因素。基于RFID电子技术,结合网络信息技术,数据库技术平台以及移动应用软件生态,赋予特种设备安全阀一个身份识别标签,从而给安全阀一个从开始使用到期间管理,到使用寿命终止的全生命周期网络化的数字信息管理的性凭据.RFID温度标签实时收集温度数据,并将数据传输到阅读器进行记录。
设计一种基于无源超高频(UHF)射频识别(RFID)温度标签的温度监测系统.系统由课题组自主研发的无源超高频RFID温度标签,Speedway R220商用阅读器和上位机应用软件组成,实现了物品身份识别,温度实时测量和显示的功能.为提高温度标签的测温精度,提出了一种自适应功率匹配算法,使得天线扫描范围内的多个标签都能在比较好测温功率下测温.测试结果表明:当温度标签与阅读器天线的距离分别为0.5,1.0,1.5 m时,测温误差小于±1℃.射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID)是一种非接触型的识别技术 无源RFID温度标签还包括无线供电模块以及用于与标签识读设备无线连接的外接天线。福建新能源测温标签销售
RFID技术在冷链追踪、仓储、运输及智能监控领域的应用日益加**关柜陶瓷测温标签服务电话
宜链测温标签:标签可利用射频场能量,接收三个接口发来的单次测温指令完成测温操作,并回发测温结果给相应的接口。 标签还支持点亮外部 LED 的功能,可用于标签的视觉定位,也可用于测温状态指示。接触接口外接 MCU 时, 芯片可作为带测温功能的高频和超高频通道芯片使用,支持多种唤醒信号。RFID测温电子标签广泛应用于生鲜食品,疫苗制品,血浆制品和化学制品的仓储及冷链运输中,实时测量,记录全程温度数据,让终端消费者有据可查的。开关柜陶瓷测温标签服务电话
上海宜链物联网有限公司位于中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层。公司业务分为RFID通用芯片,RFID传感芯片,行业特种标签等,目前不断进行创新和服务改进,为客户提供良好的产品和服务。公司将不断增强企业重点竞争力,努力学习行业知识,遵守行业规范,植根于数码、电脑行业的发展。在社会各界的鼎力支持下,持续创新,不断铸造***服务体验,为客户成功提供坚实有力的支持。