rfid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

rfid標籤的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦范玉順寫的 大數據時代:企業雲端智慧化管理策略 和趙英傑的 超圖解 Arduino 互動設計入門(第四版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站什麼是RFID/NFC電子標籤?與普通實物標籤有何不同?也說明:RFID /NFC標籤內含RFID/NFC晶片,運用RFID射頻識別作基本技術來完成數據的存儲,讀取等操作,數據存儲於RFID/NFC晶片中。和其它標籤不同,我們在使用RFID/ ...

這兩本書分別來自崧燁文化 和旗標所出版 。

國立臺灣科技大學 電機工程系 姚嘉瑜所指導 謝佳琳的 雙頻段15位元CMOS被動式UHF RFID標籤協定與數位電路設計 (2021),提出rfid標籤關鍵因素是什麼,來自於雙頻段被動式UHF RFID Tag、EPC Class-1 Gen-2協定、寬讀取功率範圍、基頻處理器。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 電機工程系 姚嘉瑜所指導 李東祐的 寬讀取功率雙頻段一次性可編程15位元CMOS被動式感測UHF RFID標籤 (2021),提出因為有 雙頻段被動式RFID Tag、能量擷取、一次性可編程記憶體、三角積分調變器的重點而找出了 rfid標籤的解答。

最後網站村田超小型标签解决方案| RFID Products | 村田制作所 - Murata則補充:观看“如何使用超小型标签”. 通过在整个供应链中对产品进行个性化识别来改善服务受到了越来越多的关注。该视频解释了如何使用村田超小型RFID标签。 Length :4 : 17.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了rfid標籤,大家也想知道這些:

大數據時代:企業雲端智慧化管理策略

為了解決rfid標籤的問題,作者范玉順 這樣論述:

  大數據時代,即資訊應用的智慧化階段,   全新的商業模式,你,跟上了嗎?     與過去的數位化應用時代相比,大數據時代在技術上和商業模式上都有著顯著的不同,大數據時代是一個「透過利用無所不在的感知、超高速的資訊傳遞、高效能的知識共享、智慧化的分析和決策,形成人—機—物三元一體化的資訊物理融合空間,按照用戶需求快速提供大量的個性化服務」的時代。     在資訊應用的智慧化階段,資訊化是企業提升競爭力的重要手段之一,也是實現企業創新的重要支援技術,其策略性作用已經獲得廣泛共識。     資訊技術在企業的應用,必將引起整個企業經營策略、運作模式、組織結構、業務流程、產品開發和製造過程的深刻

變化,並最終形成以無所不在的感知、超高速的互聯互通、大量資料的智慧分析為特徵的智慧化企業。     資訊技術已經成為企業具有策略價值的技術,對策略資訊技術及其應用過程進行有效管理,可顯著提高企業的競爭力,並使企業在資訊技術和資源上的投資取得更大的效益。     基於對資訊技術、資訊資源的策略重要性和資訊化管理的複雜性的認識,本書分三篇論述了資訊化策略管理的理論與框架、資訊化管理的方法與系統、資訊化管理的基礎與核心技術,目的是希望從企業資訊化管理的理論和策略框架入手,從策略的角度來論述企業資訊化管理問題,透過企業業務策略與資訊化策略的融合,逐步建立起有效的資訊化策略管理框架和資訊化整體解決方案。

在資訊化策略管理框架和資訊化整體解決方案的指導下,基於企業資訊化相關基礎和核心技術(物聯網、雲端運算、大數據、企業整合、服務導向架構的體系結構),充分應用資訊化管理系統(管理資訊系統、產品資料管理系統、現代整合製造系統、業務流程管理系統、製造執行系統等)和方法,進行企業資訊系統的規劃、實施、應用和維護。

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雙頻段15位元CMOS被動式UHF RFID標籤協定與數位電路設計

為了解決rfid標籤的問題,作者謝佳琳 這樣論述:

本論文電路為基於極簡化EPC global Class-1 Generation-2 UHF RFID Protocol所設計的雙頻段一次性可編程15位元CMOS被動式UHF RFID Tag,應用於被動感測器。雙頻段為Power Link 925/866MHz以及Data Link 433MHz。Tag包含射頻/類比前端電路、基頻處理器以及一次性可編程電路。本論文Tag屬於被動式,電源藉由energy harvesting產生;而Power Link頻段負責傳送連續弦波訊號,經charge pump對電容充電以提供電源。此外,Power Link頻段也供Tag反散射資料時使用。至於Data

Link頻段除了先承載經Reader編碼與調變的ID,還會再傳輸連續方波訊號,當作給Tag所需之時脈使用。考量實際應用狀況,感測物品上的Tag距離周遭Reader可能或遠或近,且周遭環境中的Tag數量也可能不只有一個,因此本論文RFID Tag的主要特色除了能夠正確比對Tag ID並回傳資料之外,也有能讓Reader逐一辨識Tag以及防止多個Tag回傳時發生碰撞的功能。如本論文中第一個指令的功能為計數後8位元的ID後再依序回傳,就是一個簡單的防碰撞回傳機制。而最高讀取功率上限,是藉著特殊設計的放電機制達成。其它特色如無穩壓器和無震盪器,而取代震盪器是利用Data Link傳送Tag所需的時脈

訊號。當Data Link傳送完Preamble、Command和ID後,繼續利用此頻段承載連續方波訊號,envelope detector會將之解調成時脈訊號,供後方數位電路使用。本論文所述晶片是利用台灣積體電路(TSMC) 0.18um CMOS製程實現。

超圖解 Arduino 互動設計入門(第四版)

為了解決rfid標籤的問題,作者趙英傑 這樣論述:

  華文世界銷售第一的 Arduino 創客經典教材!     本書的目標是讓高中以上, 沒有電子電路基礎, 對微電腦、電子 DIY 及互動裝置有興趣的人士, 也能輕鬆閱讀, 進而順利使用 Arduino 控制板自造完成各種互動應用, 加入創客的行列。因此, 實驗用到的電子和程式觀念, 皆以手繪圖解的方式說明, 看圖就能懂。主要特色如下:     ■ 【超清楚手繪接線圖, 人人都能動手當創客】:製作電子實驗一定要動手接電路, 本書利用手繪方式提供超清楚的實體接線圖, 只要對照圖中的接線與電子零件標示, 就可以在麵包板上正確接好線路, 進行實驗。除了手繪接線圖外, 本書也會提供對照的電路圖,

讓讀者不只入門容易, 也為將來邁向專業等級做好準備。     ■ 【程式語言從零開始, 人人都能設計程式】:使用 Arduino 製作互動設計除了組裝電路外, 最重要的就是要能夠撰寫程式控制互動邏輯。本書特別以手繪的程式觀念圖以及清楚易懂的流程圖, 從零開始說明程式設計的基礎觀念, 即使沒有程式設計經驗, 也可依照書中說明動手撰寫互動程式。     ■ 【隨手自造享受無窮樂趣】:除了花錢購買電子零件以外, 本書還會教您利用身邊現有的材料自造出令人驚艷的有趣設計, 像是使用廢棄的塑膠硬殼製作簡易機器手臂、將廢棄的軟碟片改造成電子鼓、將玩具模型車變成可自動躲避障礙物的智慧型自走車等。     ■

【Arduino × Android 互動串連】:互動裝置能夠遙控更是酷, 本書也會介紹如何結合 Arduino 與 Android 雙 A 裝置, 透過藍牙無線傳輸設計個人專屬的藍牙遙控機器人, 還可以自己開發 App, 延伸自造樂趣。     ■ 【邁入科技潮流物聯網應用世界】:使用網路模組讓 Arduino 互動裝置上網, 即可透過客製化的網頁遠端遙控家電, 邁入物聯網的世界。本書更進一步介紹可無線連網的 D1 mini 控制板, 拓展物聯網的範圍, 任何人都可以自由自造智慧生活所需要的各種無線裝置。     ■ 【精心設計 DIY 趣味範例】:包括手機藍牙遙控機器人、連網智慧家電控制

、光感應音樂盒、聲控開關、自動調光小夜燈、LED 矩陣動畫與文字跑馬燈、電子尺、電子燭光特效、避障自走車、數位溫濕度計、體感控制機器手臂、自動尋軌車、RFID 門禁控制、模擬悠遊卡儲存值、入侵偵測 LINE 警報通知器、遠端網頁調光器等。     第四版並提升實驗零件取得的容易度, 從原本改造身邊的電子產品和玩具著手, 搭配組裝電子零件的 DIY 風格, 改成盡量採用方便購買的現成模組, 以求自學實作及老師授課的便利, 不過在使用這些現成的模組時, 同時也會說明模組內部的電路及其運作原理, 避免許多初學者一旦沒有模組可用, 就不知道該如何完成相同功能的困境。     此外第四版也在程式設計和演

算法上更加全面地介紹 Arduino 程式語言, 包含物件導向程式設計和自製程式庫等進階主題。部分內容雖然因為篇幅有限, 從紙本書中移除, 但仍採電子書形式提供給讀者參考, 方便讀者查閱進修。書末更提供中文電腦書通常沒有的索引,更是作者花費長時間精心整理完成, 期望能讓本書在學習之餘, 更能成為各位手邊最便利好查的工具書。    本書特色      ■ 華文世界銷售第一的 Arduino 創客經典教材!   ■ 超圖解、人人都能看得懂   ■ 沒學過電子電路也能做出來   ■ 沒寫過程式也能從零開始   ■ 隨手自造享受無窮樂趣   ■ Arduino × Android 互動串連   ■ 邁

入科技潮流物聯網應用世界

寬讀取功率雙頻段一次性可編程15位元CMOS被動式感測UHF RFID標籤

為了解決rfid標籤的問題,作者李東祐 這樣論述:

本論文為雙頻段一次性可編程記憶體15位元CMOS被動式感測UHF RFID Tag,應用方面為室內感測系統。雙頻段為power link 925/866 MHz及data link 433 MHz。本tag屬於被動式,電源由energy harvesting產生,power link頻段傳送連續弦波訊號,由charge pump對電容充電提供電源;data link頻段除了接收reader端的preamble指令後編碼與調變ID,還需傳送連續方波訊號,當作tag所需之時脈。寫入ID功能使用一次性可編成電路,使用高壓擊穿電晶體,寫入15位元的ID。感測功能使用離散時間的一階三角積分調變器,透過

輸入直流電進行調變,時脈使用data link產生的方波,輸出一個周期性訊號並由FM0傳送。在應用上,在定位系統中增加了感測功能,可以是溫度或其他數據,本論文重點著重於極低讀取功率的RFID Tag。其他特色如參考電壓電路取代傳統band gap電路,有較低供耗,並輸出穩定電壓。至於取代震盪器是利用data link傳送Tag所需時脈訊號;當data link傳送完preamble及ID,繼續利用此頻段乘載連續方波,envelope detector將之解調為時脈訊號,供後方數位電路與DSM電路使用。實際量測power link於866MHz時,最低讀取功率為-16.30dBm,而data l

ink最低讀取功率為-18.40dBm。本論文使用台灣積體電路(TSMC)0.18um mixed signal/RF 1P6M CMOS製成實現,由Full-Custom設計流程來完成。