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电感
  • 近场通信(NFC)和无线充电两项技术可以改变我们使用设备的方式。NFC可以让两个设备在相互靠近时互联通信,而无线充电可以让设备通过电感方式充电,从而彻底摆脱线缆的束缚和羁绊。近年来,市场对整合这两项技术之长的NFC无线充电的关注度越来越高。在这篇文章中,我们将探讨NFC无线充电技术及其潜在应用。
    11/23
  • 通用市场RFID标签同质化带来市场的充分竞争,RFID标签的发展需要寻求更定制化市场,定制化已经成为标签行业发展的重要趋势,而RFID+代表定制化标签的发展方向,在实际应用场景中,对产品的集成能力要求越来越高,集成能力越强更能满足更丰富的需求,对于特种标签来说带传感及辅助定位的标签应用场景会越来越多,RFID与传感器、电容、电感、MCU、蓝牙芯片、LED等融合都可能会出现,这也取决于芯片技术的进步。传感器标签作为无源传感器,在特定场景会比传统传感器在成本、功耗、适配度上会更具优势。在海外,WilIoT就是一个杰出代表,集成无源蓝牙信标、UHF、温湿度的传感器于一身。
    09/13
  • 书接上回:了解到低频RF1D是采用电感耦合的方式进行通信,其典型工作频率是125KHz技术和134.2KH技术后。在本期小课堂阿库将为你讲讲低频RFD的应用场景与案例!
    03/29
  • 低频主要采用电感耦合的方式进行通信,其工作频率范围为30kHz~300kHz。
    03/23
  • 磁场传感器是探测磁场强度或其变化并将其转换成电信号输出的装置,基于磁场传感器可开发多种传感功能,包括电流、功率、位置、距离、速度、角度等。
    07/16
  • 一直以来,很多客户都并不是特别清楚各个频段之间的区别以及相关的应用类型。RFID读写器和电子标签之间射频信号的传输主要有2种方式,一种是电感耦合方式,另一种是电磁反向散射方式,这两种方式采用的频率不同,工作原理也不同。下面就和小编一起来详细了解下各个频段之间的区别及应用吧!
    08/12
  • IoT的核心技术之一就是RFID,对于RFID的组件RFID读写器和电子标签的工作原理,你了解嘛?其实RFID的两种组件是通过天线进行通信,采用电感耦合的方式进行,接下来我们一起看一看关于RFID电感耦合方式的射频前端工作原理!
    03/20
  • RFID是Radio Frequency Identification的缩写,即无线射频识别,是一种非接触的自动识别技术。其基本原理是利用射频信号和空间耦合(电感或电磁耦合)或雷达反射的传输特性,实现对被识别物体的自动识别,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或者光学接触。
    09/27
  • 在发挥NFC功能的电路中,电感器是必不可少的。下面介绍NFC电路所使用电感器的必要特性和产品。
    03/20
  • 据《自然》杂志报道,美国、日本和中国的研究人员的新研究提到,他们制造了第一款使用插层石墨烯的高性能电感器,其工作频率范围为10-50 GHz,它采用了动态电感的机制——而不是传统器件那种磁感应。这款新型电感器具有小尺寸和高电感值(大约1-2毫微亨),这两种性能迄今为止难以获得,它的表面积方面比传统器件小三分之一,但具有同样的性能。因此,它们可用于物联网(IoT)、传感和能量存储/传输等应用的超紧凑型无线通信系统。
    02/08
  • 株式会社村田制作所已于1月开始对支持近距离无线通信(NFC:Near Field Communication)的片状电感器LQM18JN系列进行批量生产。
    02/05
  • 电感元件厂钧宝积极布局近距离无线通讯 (NFC)和无线充电应用。观察该公司整体业绩,目前出货给日系和欧美系客户比重,已大于台湾和中国大陆客户比重。
    09/12
  • ApplePay或促NFC天线成手机标配:ApplePay于近日登陆中国,或促使NFC天线成为智能手机标配。顺络在NFC领域技术储备已3年有余,是国内极少数掌握NFC天线核心技术--铁氧体磁片以及NFC产品技术,并已实现了量产出货。
    03/07
  • TDK株式会社开发出最适合作为NFC用线圈的支持低损耗大电流的积层电感器MLJ1608系列,并已从4月起开始量产。
    05/21
  • 日本富士通将于14日在东京举办富士通论坛(FUJITSU Forum),展示新创技术及终端產品,而此次论坛的核心在于物联网及云端运算,富士通也宣布推出能将微机电感测器、无线通讯、韧体等整合为一的UBIQUITOUSWARE物联网系统解决方案及MEMS模组,全力进军物联网市场。
    05/14