無法讀取nfc標籤的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

另外網站科技知識也說明:具體而言,NFC 是高頻(HF)RFID 的分支,兩者都以13.56MHz 的頻率工作。 NFC 被設計為數據交換的安全形式,並且NFC 設備能夠既是NFC 讀取器又是NFC 標籤。

國立成功大學 電機工程學系 李文熙所指導 駱雅柔的 與觸控板模組整合之NFC天線設計 (2021),提出無法讀取nfc標籤關鍵因素是什麼,來自於近場通訊、天線、觸控板。

而第二篇論文中華大學 資訊工程學系 梁秋國所指導 張正璜的 改良式具高效能之動態標籤辨識演算法 (2018),提出因為有 標籤動態辨識、查詢樹的重點而找出了 無法讀取nfc標籤的解答。

最後網站RFID NFC防偽常見問題 - 優仕達資訊股份有限公司則補充:手機安裝PHONEKEY RFID防偽APP,首先要確認手機是否有NFC功能, ... 一般市面上的防竄改防偽標籤僅能拆封後無法讀取,但是如此一來等同於日後無法再 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了無法讀取nfc標籤,大家也想知道這些:

與觸控板模組整合之NFC天線設計

為了解決無法讀取nfc標籤的問題,作者駱雅柔 這樣論述:

本篇論文主要是應用於筆記型電腦的觸控板模組上。第一章說明研究背景與目的;第二章主要介紹什麼是NFC;第三章主要是設計NFC讀取器天線,研究不同走線方式於各種觸控板底下,卡片讀取距離會有什麼樣的變化;第四章主要是設計NFC 標籤天線,研究何種類型的線圈型式,可在天線面積縮小後,還能讓讀取器感應到一定的範圍;第五章是用讀取器原有的架構中,添加標籤天線,組合成新的NFC 雙模天線,以實現節省空間為目標,匹配電路的部分參考恩智浦的設計,來達成讀取器與標籤的功能切換,然後天線部分將根據前面的實驗結果,進行組合測試並且發現兩個天線距離太近,會產生互相干擾或偶合的情況,因此調整兩者天線間距或者線圈,以改善

某些卡片無法讀取的問題;第六章為本論文結論,對第三、四、五章所提走線方式作出一個總結。關鍵字:近場通訊、天線、觸控板

改良式具高效能之動態標籤辨識演算法

為了解決無法讀取nfc標籤的問題,作者張正璜 這樣論述:

無線射頻辨識 (Radio Frequency Identification, RFID) 系統是一種利用無線射頻技術,把傳輸數據轉換成無線電波通訊的自動辨識技術,屬於非接觸式識別,組成由Reader (讀取器) 、 Tag(標籤) 與 Chip(晶片),因具有快速辨識、體積小和價格低廉的優點,普及於門禁、倉儲管理;但在多個標籤辨識上,一直存在碰撞問題(Tag Collision Problems),因此也有非常多的防碰撞演算法,在於加速標籤辨識效率;本篇論文要探討的動態辨識,主要應用於倉儲管理,在讀取器訊號範圍內移入或移出數個標籤。在過去傳統辨識流程中,無法記錄及分析前次標籤辨識的結果,作

為下次標籤辨識的指引,導致碰撞及閒置節點過多,使辨識效率不佳。另外再倉儲管理上會是一個連續的UID移入或移出,所以會是一個連續UID的碰撞;因此運用動態辨識演算法,可以減少碰撞與閒置節點,進而加速標籤辨識。本論文提出的動態辨識演算法,針對不平衡分佈下的變動標籤,當讀取器訊號範圍內,多個標籤移入或移出的標籤辨識改善,主要融合了EBQT演算法 (Enahnce Bit Collision Detection Query Tree) 的跳階優點,導入LBQT演算法 (Leaf Node Bit Collision Detection Query Tree)的動態辨識階段,而本論文的演算法只需改變讀取

器韌體,無須增加硬體成本,並且改善LBQT演算法在不平衡狀態下的缺點。