Ферритный бинокль - это одномерный диэлектрик, физический размер и электрические характеристики которого идентичны железу.Ее электрические свойства похожи на свойства проводника из железа, за исключением того факта, что он обладает небольшим количеством электронов между его двумя лицами.включая способность формировать эффективное электромагнитное поле, которое используется в качестве механизма управления в различных приложенияхОдно из его наиболее важных применений находится в системах RFID, где он играет важную роль в обработке данных для обеспечения лучшего средства идентификации и отслеживания.
Ферритовые шарики используют ферромагнитный процесс связывания, называемый методом полярного интерференции (PIT),который включает в себя прохождение серии высокоимпульсных электрических токов через него, чтобы возбудить его поверхностьИз-за уникальных характеристик материала в процессе создается уникальный набор частот, что приводит к помехам с определенными частотами волн, производимых другими устройствами..Полученный эффект обеспечивает гораздо более точные и надежные средства идентификации конкретного объекта в соответствии с его положением в пространстве.Использование такой технологии особенно полезно в приложениях RFID, в которых объекты, которые должны быть отслежены, должны быть отсканированы из определенного места или в пределах ограниченного расстояния., который имеет ограничения на диапазон частот, которые могут быть использованы.
Наиболее распространенное применение ферритовых шариков в RFID-приложениях.которые зависят от пассивного источника питания RFID, работающего в электромагнитной полосеПоскольку этот метод питания не может излучать электромагнитное излучение, нет значительного источника частот шума, производимых во время операции.питание RFID взаимодействует с ферритовыми шариками и материалами, из которых они сделаныИз-за минимального уровня шумового излучения,этот метод питания RFID часто более экономически эффективный, чем другие пассивные источники питания RFID.
Альтернативой пассивному методу питания RFID является проводящее питание, которое работает при более высоких напряжениях и более высоких частотах.Наиболее распространенным применением ферритных шариков являются считыватели RFID, карты близости, выключатели близости, карты кнопок и т.д.Потому что сигналы RFID, генерируемые ферритовыми шариками, имеют гораздо большую мощность, чем сигналы, генерируемые считывателями RFID и коммутаторами близости.Это позволяет им выдерживать высокие уровни радиочастотного сигнала (до 400 ГГц, в соответствии с некоторыми приложениями),которые необходимы для успешной работы этих устройств.
Еще одним важным применением ферритных шариков является высокочастотное обнаружение магнитного поля, исходящего от движущегося объекта.Феррит обладает высокой электрической и магнитной проводимостью, что делает его хорошим проводником электричестваНекоторые ферритные материалы также имеют электромагнитную абсорбцию, которая может быть обнаружена магнитометром.Эти устройства обеспечивают платформу для обнаружения и локализации движения человека и взаимодействия с окружающей средой.
RFID-приложения, использующие ферритные шарики, также могут использовать диапазон частот 100 мГц. Наиболее высокий достижимый уровень сопротивления для ферритного материала составляет примерно 0,15 Ом/см,и этот уровень значительно ниже пределов частоты для большинства других объектовОднако, поскольку RFID является чувствительной технологией, использование объектов с чрезвычайно низкими свойствами электропроводности, такими как ферритные шарики, может привести к коротким цепям на повышенных частотах.,необходимо определить, работает ли выбранное приложение RFID в пределах диапазонов частот, в которых будет работать устройство,или требует ли приложение объекта с значительно более высокими способами привода.
Ферритный бинокль - это одномерный диэлектрик, физический размер и электрические характеристики которого идентичны железу.Ее электрические свойства похожи на свойства проводника из железа, за исключением того факта, что он обладает небольшим количеством электронов между его двумя лицами.включая способность формировать эффективное электромагнитное поле, которое используется в качестве механизма управления в различных приложенияхОдно из его наиболее важных применений находится в системах RFID, где он играет важную роль в обработке данных для обеспечения лучшего средства идентификации и отслеживания.
Ферритовые шарики используют ферромагнитный процесс связывания, называемый методом полярного интерференции (PIT),который включает в себя прохождение серии высокоимпульсных электрических токов через него, чтобы возбудить его поверхностьИз-за уникальных характеристик материала в процессе создается уникальный набор частот, что приводит к помехам с определенными частотами волн, производимых другими устройствами..Полученный эффект обеспечивает гораздо более точные и надежные средства идентификации конкретного объекта в соответствии с его положением в пространстве.Использование такой технологии особенно полезно в приложениях RFID, в которых объекты, которые должны быть отслежены, должны быть отсканированы из определенного места или в пределах ограниченного расстояния., который имеет ограничения на диапазон частот, которые могут быть использованы.
Наиболее распространенное применение ферритовых шариков в RFID-приложениях.которые зависят от пассивного источника питания RFID, работающего в электромагнитной полосеПоскольку этот метод питания не может излучать электромагнитное излучение, нет значительного источника частот шума, производимых во время операции.питание RFID взаимодействует с ферритовыми шариками и материалами, из которых они сделаныИз-за минимального уровня шумового излучения,этот метод питания RFID часто более экономически эффективный, чем другие пассивные источники питания RFID.
Альтернативой пассивному методу питания RFID является проводящее питание, которое работает при более высоких напряжениях и более высоких частотах.Наиболее распространенным применением ферритных шариков являются считыватели RFID, карты близости, выключатели близости, карты кнопок и т.д.Потому что сигналы RFID, генерируемые ферритовыми шариками, имеют гораздо большую мощность, чем сигналы, генерируемые считывателями RFID и коммутаторами близости.Это позволяет им выдерживать высокие уровни радиочастотного сигнала (до 400 ГГц, в соответствии с некоторыми приложениями),которые необходимы для успешной работы этих устройств.
Еще одним важным применением ферритных шариков является высокочастотное обнаружение магнитного поля, исходящего от движущегося объекта.Феррит обладает высокой электрической и магнитной проводимостью, что делает его хорошим проводником электричестваНекоторые ферритные материалы также имеют электромагнитную абсорбцию, которая может быть обнаружена магнитометром.Эти устройства обеспечивают платформу для обнаружения и локализации движения человека и взаимодействия с окружающей средой.
RFID-приложения, использующие ферритные шарики, также могут использовать диапазон частот 100 мГц. Наиболее высокий достижимый уровень сопротивления для ферритного материала составляет примерно 0,15 Ом/см,и этот уровень значительно ниже пределов частоты для большинства других объектовОднако, поскольку RFID является чувствительной технологией, использование объектов с чрезвычайно низкими свойствами электропроводности, такими как ферритные шарики, может привести к коротким цепям на повышенных частотах.,необходимо определить, работает ли выбранное приложение RFID в пределах диапазонов частот, в которых будет работать устройство,или требует ли приложение объекта с значительно более высокими способами привода.