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60 年前,1962 年 5 月的《电子画报》以这两个项目为特色,以制造在 11 米上使用的免电台执照的设备。 第一个是顶部显示的对讲机。 三晶体管收发器由两节水银电池供电。 据说它的功率为 100 毫瓦,发射距离约为 1000 英尺 (304.8米)。
另一个项目是安装在模型火箭中的发射器,重量只有 1-1/8 盎司,包括电池。它的射程约为 1500 英尺( 457.2米 )。该电路显示用于11米,在那里它可以免执照操作,但杂志也指出,10米或40米的有执照的火腿都取得了不错的成绩。
可以使用各种类型的遥测,但首先,该杂志推荐了一个光电管,安装在火箭侧面的一个小孔附近。这将允许测量火箭的旋转,因为它会随着光电池指向太阳而及时振荡。
为什么Rf无线技术没有列入智能家居行业之内
1.频率6.78MHz;2、频率13.56MHz;3.频率27.125MHz;4.频率40.680MHz;5、频率433.920MHz;6.频率869.0MHz;7、频率915.0MHz;8、频率2.45GHz;9、频率5.8GHz;10、频率24.125GHz;11、其他频率的应用。
ISM频段的主要频率范围如下。
1、频率6.78MHz。
这个频率范围为6.765~6.795MHz,属于短波频率,这个频率范围在国际上已由国际电信联盟指派作为ISM频段使用,并将越来越多地被RFID系统使用。
这个频段起初是为短波通信设置的,根据这个频段电磁波的传播特性,短波通信白天只能达到很小的作用距离,最多几百公里,夜间可以横贯大陆传播。这个频率范围的使用者是不同类别的无线电服务,如无线电广播服务、无线电气象服务和无线电航空服务等。
2、频率13.56MHz。
这个频率范围为13.553~13.567MHz,处于短波频段,也是ISM频段。在这个频率范围内,除了电感耦合RFID系统外,还有其他的ISM应用,如遥控系统、远距离控制模型系统、演示无线电系统和传呼机等。
这个频段起初也是为短波通信设置的,根据这个频段电磁波的传播特性,无线信号允许昼夜横贯大陆联系。这个频率范围的使用者是不同类别的无线电服务机构,例如新闻机构和电信机构等。
3、频率27.125MHz。
。这个频率范围为26.957~27.283MHz,除了电感耦合RFID系统外,这个频率范围的ISM应用还有医疗用电热治疗仪、工业用高频焊接装置和传呼机等。在安装工业用27MHz的RFID系统时,要特别注意附近可能存在的任何高频焊接装置,高频焊接装置产生很高的场强,将严重干扰工作在同一频率的RFID系统。另外,在规划医院27MHz的RFID系统时,应特别注意可能存在的电热治疗仪干扰。
4、频率40.680MHz。
这个频率范围为40.660~40.700MHz,处于VHF频带的低端,在这个频率范围内,ISM的主要应用是遥测和遥控。
在这个频率范围内,电感耦合射频识别的作用距离较小,而这个频率7.5m的波长也不适合构建较小的和价格便宜的反向散射电子标签,因此该频段目前没有射频识别系统工作,属于对射频识别系统不太适用的频带。
5、频率433.920MHz。
这个频率范围为430.050~434.790MHz,在世界范围内分配给业余无线电服务使用,该频段大致位于业余无线电频带的中间,目前已经被各种ISM应用占用。这个频率范围属于UHF频段,电磁波遇到建筑物或其他障碍物时,将出现明显的衰减和反射。
该频段可用于反向散射RFID系统,除此之外,还可用于小型电话机、遥测发射器、无线耳机、近距离小功率无线对讲机、汽车无线中央闭锁装置等。但是,在这个频带中,由于应用众多,ISM的相互干扰比较大。
6、频率869.0MHz。
这个频率范围为868~870MHz,处于UHF频段。自1997年以来,该频段在欧洲允许短距离设备使用,因而也可以作为RFID频率使用。一些远东国家也在考虑对短距离设备允许使用这个频率范围。
7、频率915.0MHz。
在美国和澳大利亚,频率范围888~889MHz和902~928MHz已可使用,并被反向散射RFID系统使用。这个频率范围在欧洲还没有提供ISM应用。与此邻近的频率范围被按CT1和CT2标准生产的无绳电话占用。
8、频率2.45GHz。
这个ISM频率的范围为2.400~2.483 5GHz,属于微波波段,也处于UHF频段,与业余无线电爱好者和无线电定位服务使用的频率范围部分重叠。该频段电磁波是准光线传播,建筑物和障碍物都是很好的反射面,电磁波在传输过程中衰减很大。
这个频率范围适合反向散射 RFID 系统,除此之外,该频段典型 ISM 应用还有蓝牙和802.11协议无线网络等。
9、频率5.8GHz。
这个ISM频率的范围为5.725~5.875GHz,属于微波波段,与业余无线电爱好者和无线电定位服务使用的频率范围部分重叠。
这个频率范围内的典型ISM应用是反向散射RFID系统,可以用于高速公路RFID系统,还可用于大门启闭(在商店或百货公司)系统。
10、频率24.125GHz。
这个ISM频率的范围为24.00~24.25GHz,属于微波波段,与业余无线电爱好者、无线电定位服务以及地球资源卫星服务使用的频率范围部分重叠。
在这个频率范围内,目前尚没有射频识别系统工作,此波段主要用于移动信号传感器,也用于传输数据的无线电定向系统。
11、其他频率的应用。
135kHz以下的频率范围没有作为工业、科学和医疗(ISM)频率保留,这个频段被各种无线电服务大量使用。除了ISM频率外,135kHz以下的整个频率范围RFID也是可用的,因为这个频段可以用较大的磁场强度工作,特别适用于电感耦合的RFID系统。
射频用途
你这是听谁说的?
安全性是相对的,你认为Zigbee、Z-wave就安全了吗?
事实上,现在无论是国内还是国外的智能家居市场,RF还是占据主流地位的,主要原因是因为RF是一项非常成熟的无线传输技术,所以一直被世界上很多的国家所采用。
RF(射频)它包括315M/433M/868M/915M,这些无线射频技术被广泛运用在车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF等场所,我们日常生活中所接触到的摇控器除了红外的就是射频的了,电动窗帘、车库门、汽车摇控等都是射频的,特别是在电机控制领域应用非常广,是无线智能家居中一种最为主流的控制方式。不过由于它是点对点的,组网不太灵活,当然这个是可以通过增加中继器的方式来解决,另外它的传输速度相对比较慢也是其一个很大的缺点。但绝对没有你说的那么夸张!
我想你应该想说Zigbee如何如何好了,在这里也科普一下Zigbee:
Zigbee是IEEE 802.15.4协议的俗称,是一种短距离、低功耗的无线通信技术。其特点是近距离、自组网、低功耗、低数据速率,传输速度比传统射频要快许多,特别值得一提的是它的自组网功能,每一个设备既是发射器又是接收器,相互之间也可以传输,便以构建大型网络,成为智能家居中一种高端的传输方式。
但是在普通家庭中,因为设备安装好后大都是固定不动的,所以它的自组网优势并不能派上大用场,而且普通家庭也没有那么多的设备,除非是构建大型的智能社区,所以现阶段它的这个优势还不是特别明显。Zigbee作为一种无线电波,它也是无法突破无线电波的特性的。2.4G的电波在传输过程中速率高,损耗小,但穿透能力较差,有较强的方向性要求。也就是说,在没有障碍物的环境中,Zigbee还是很有优势的,但是在有障碍物的环境下,Zigbee的电波会被阻挡一部分,造成信号不良,而在现实中,空旷的地方实际上是很难找的,这也是Zigbee技术无法取代传统射频的一个重要原因。另外正宗的Zigbee模块成本很高,价格也是限制其发展的一个因素;
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