请问rf-uim卡(翼支付rf射频技术 黑色卡)rf射频技术设置,近距离设置,密码是多少?

翼支付没有绑定银行卡,也没有设置过密保问题,怎么会让填写支付密码呢,我的是电信卡_百度知道
翼支付没有绑定银行卡,也没有设置过密保问题,怎么会让填写支付密码呢,我的是电信卡
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翼支付用的不是银行卡的钱
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小区门禁射频卡,有没有有效提高反应距离简单方法。
不知道有没有人能改造一下这东西能让车辆在通过时不用把车窗降下来,把胳膊伸出老远,晃半天才抬杆走人、
这东西距离2CM~10CM时有效,有没有办法可以把这个距离提高一些 的技术呀。最好是50~100CM左右了。这样就可以不停车直接通过了,那也是件很酷的事情吧。
IMG_0286.JPG (385.59 KB, 下载次数: 0)
小区门禁卡,不知道是ID还是IC卡
10:10 上传
这里面就个线圈天线,和一块ID还是IC的东西、怎么样改造一下这东西提高下它反馈信号的距离呢。
咋无人问津呢
进来准备学习的
RFID卡是被动激发的。
需要卡里面的线圈收到门禁的电磁信号,才会发出信号。
换句话说,主要还是门禁那边限制了通信距离。
而且,RFID作为门禁系统的设计选型,它的通信距离还是有道理的。
否则,没有卡的外人,因为后面站了一个小区里面的人,就顺利进入了。
助理工程师
它的工作频率决定了它只能是短距离,长距离无法进行耦合!
就是想知道有什么办法提高距离吗还,我想,应该有的吧,只是一般条件做不出来那东西吗?
助理工程师
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 产 品 说 明
CMRF800系列射频IC读写器&&&& 磨砂面,不易划伤。
●CMRF800系列射频IC读写器是无驱读写设备,是一款简单、易用、稳定、低成本、高性能实用的13.56MHz非接触式IC卡读写器 可读写M1S50卡,S70卡(ISO14443A),第二代身份证(ISO14443B),TI ICODE2(ISO15693),采用先进的即插即用, USB接口无驱动核心技术(HID协议), 通过USB口实现同PC机及相关设备的连接, USB采用无驱技术,方便用户使用以及维护,产品支持ISO14443 TYPEA/B ISO15693标准非接触式IC卡读写。随机提供各种平台的驱动开发包, 附带的演示程序可操作射频卡的全部功能,并带有自动测卡操作 提供各种丰富、完善的接口函数(动态链接库DLL)以及开发平台的驱动开发包、DEMO演示软件,便于客户二次开发。
■ 读卡类型:ISO/IEC 14443-A 、ISO/IEC15693 、ISO/IEC14443-B或第二代身份证卡
■ 支持卡片:FM1208、MF one S50/S70、UL、MF Pro、
SR176、第二代身份证ID、AT88RF020、I-CODE2、TI
RFID Tag、EM4135、EM4034等兼容卡片
■ 工作频率:13.56MH
■ 通讯格式:USB接口,免驱动
■ 串口波特率: Kbit/s
■ 读卡距离:100mm(根据卡片的不同会有变化)
■ 读卡时间:&100ms
■ 供电电源:DC 5V(±5%)
■ 消耗电流:&100Ma
■ 状态指示:2色LED指示:通电时红色,读卡时绿色。
■ 操作温度:-10℃ ~ +70℃
■ 存储温度:-20℃ ~ +80℃
■ 最大工作湿度:相对湿度0 ~ 95%
■ 输出接口:USB口
■ 供电方式:USB口取电 5V
■ 超薄尺寸:104×68×10mm
&&&&&& 量:约180克
● 读卡器安装于方便刷卡操作的位置,同时避免靠近显示器,因显示器的辐射可能会干扰读卡器的正常工作。
● 避免靠近大面积的金属物件(特别是金属结构左面),否则将宿短读卡距离、甚至不读卡。
● 读卡器与电脑之间的通信电缆长度应小于15米。
刷卡没反应:接口是否插好;射频卡是否为兼容的RFID卡类;射频卡是否已坏;是否另有射频卡处于读卡范围内。
转送数据出错:是否处于强电磁场干扰环境中读卡;读卡器与电脑之间的通信电缆是否过长。
● 广泛应用于门禁考勤,安防,公交一卡通系统,档案管理,电子门票,产品防伪跟踪等
USB接口,读写14443A标准S50、S70及其兼容射频IC卡片及标签。
RS232通讯,USB口取电;读写14443A标准S50、S70及其兼容射频IC卡片及标签。
USB接口,读写15693标准射频IC卡片及标签。
RS232通讯,USB口取电;读写15693标准射频IC卡片及标签。
USB接口;多协议,读写14443A,15693标准,只读14443B标准射频IC卡片及标签。
RS232通讯,USB口取电;多协议,读写14443A,15693标准,只读14443B标准射频IC卡片及标签。
支持卡片/标签推荐
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一、生产线对每一个PCBA进行射频参数校准的必要性由于PCBA元器件之间的硬件偏差导致的射频接收发射参数的偏差GSM规范苛刻的射频指标要求,包括接收电平,发射功率,频率误差等。二、校准基本原理-利用软件参数的方法来补偿硬件一致性偏差带来的射频参数偏差。MTK软件提供可以用来存储射频校准参数的数据结构(对应CAL.ini文件)和校准软件工具ATE。手机在实际网络工作的时候会调用这些已经校准的参数来优化射频的性能。三、手机射频参数校准的内容和合格范围:手机的射频包括接收机,发射机和频率合成器电路,软件校准也是针对这三部分的硬件参数进行校准的频率合成器校准(即AFC校准),手机的频率合成器由PLL锁相环构成.
射频校准原理和设置-AFC校准& 由锁相环的原理知道,在锁相环锁定以后RF VCO的输出频率:Fvco=26M/N ,即RFVCO的频率稳定度和频率精度由26MHz晶体振荡器的频率精度决定,所以校准射频频率合成器的频率精度就等于是校准26MHz晶体振荡器的频率精度。GSM规范要求手机的发射和接收信道频率精确度要在0.1ppm之内,手机通过接收基站的频率校准信道的信息,然后通过AFC去控制射频的VCTCXO可以将射频的频率误差控制在0.1ppm之内。可是每个TCXO之间存在着硬件偏差,所以需要校准。AFC校准参数:Initial DAC& SAFC 初始DAC值 Initial value ,该值的范围从0~8191,对应AFC控制电压0~2.8V,校准完以后该值应该对应常温频率误差等于0的值,如三星TCXO校准完以后Initial value 为4750压控灵敏度slope,AFC slope 为单位DAC值能改变的射频频率误差,比如三星TCXO slope为2.7代表AFC DAC值每增加/减少1,对应的射频频率将增加/减少2.7Hz,手机通过比较本身产生的射频频率跟基站广播信道频率的误差计算出应该增加或者减少的AFC DAC值,从而保持跟基站频率同步,跟基站的频率误差控制在0.1ppm之内。
射频校准原理和设置-RXLEV校准 接收机校准&&&&&&& GSM手机接收机应能对接收到的基站信号强度进行测量并且在可用的输入信号电平范围内应能通过SACCH向基站汇报接收到的信号强度RXLEV&&&&&&&&& RXLEV跟接收信号强度的对应关系如下表:
&&&&&&&&& RXLEV = 0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& RX & -110 dBm&&&&&&&&& RXLEV = 1&&&&&&& -110 dBm =& RX & -109 dBm&&&&&&&&& RXLEV = 2&&&&&&& -109 dBm =& RX & -108 dBm&&&&&& &&&&&&&&& RXLEV = 3&&&&&&& -108 dBm =& RX & -107 dBm&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&& RXLEV = 61&&&&&& -50& dBm =& RX && -49 dBm&&&&&&&&& RXLEV = 62&&&&&& -49& dBm =& RX &= -48 dBm&&&&&&&&& RXLEV = 63&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& RX && -48 dBm
&&&&&&&& GSM规范要求 在静态测试条件下,在信号强度为-110 dBm ~-48 dBm范围内不同的输入信号电平手机在不同的信道对 Rxlev的测量相对精度应满足下表容限要求。
射频校准原理和设置-RXLEV校准& 接收机RXLEV校准主要是校准Transceiver内部中频放大器PGA的增益设置,以抵消接收机前端无源器件(包括天线开关和Saw filter)的路径损耗,让手机向基站汇报的接收电平为手机天线端实际接收到的RXLEV,MTK平台对接收电平RXLEV的校准叫做 RX PATH LOSS校准。校准时对整个频段分成若干频率区间段进行,如下:[GSM900 Sub band, RX loss]Max ARFCN=15,30,45,60,75,90,105,124,975,,-1RX loss=1.500,1.375,1.625,1.875,1.875,1.875,2.000,2.000,2.250,1.625,1.500,0.0000[DCS1800 Sub band, RX loss]Max ARFCN=550,590,620,650,680,710,740,770,810,850,885,-1RX loss=0.750,0.750,0.625,0.500,0.500,0.625,0.875,1.000,1.375,1.875,1.625,0.0000射频校准原理和设置-APC校准& GSM由于采用发射机动态功率控制机制,手机在通话过程中其发射功率随着其离基站远近而自动由基站调整,GSM900手机的发射功率有5~19一共15级,功率电平控制分别对应于33~5dBm。DCS1800手机发射功率有0~15一共16级,功率电平控制分别对应于30~0dBm,每增加一级电平,手机发射功率下降2dB。功率级别由基站控制完成。
在满足功率容限的前提下,二相邻功率等级的功率差应大于0.5dB且小于3.5dB发射功率APC校准的目的是让手机在每个发射功率等级天线的输出功率等于GSM的标称输出功率MTK平台APC校准主要是校准每个功率等级的PA APC DAC值,并把它存到手机NVRAM里面,如下:GSM&& TX power level=156,163,171,184,201,221,246,277,313,355,406,466,541,608,688,688
ADC校准& ADC校准用于校准基带ADC(模数转换器)对模拟电压测量的精度,校准分电池通道和充电器通道对基带处理器内部的两个ADC进行校准,包括如下两个ADC参数的校准:offset=,,,94507slope=10,10,5410
校准文件介绍& 利用ATE对手机进行射频和ADC校准需要用到如下一些文件:NVRAM Database;Flash的Nvram区用于存储手机的一些基带和射频参数,Nvram database相当于定义了这些参数存储的数据结构Setup.ini&& 例如:CROCODILE_8960_Setup _060914.iniCal.ini& 例如:Crocodile_Cal_ 060914.iniCfg.cfg& 例如:CROCODILE_CFG _060914.cfg
Setup.ini文件是系统设置文件,用于校准终测时对系统测试仪器设置和初始化,包括终测仪,电源的GPIP地址,串行通信口,其它相关校准文件的路径,终测时呼叫建立的信道设置,cell power功率设置,测试项目设置,校准设置,cable loss设置等。Cal.ini文件为手机校准之前的缺省参数,包括射频接收Path loss参数,AFC参数,发射power level DAC值和ramp profile参数,ADC参数,这些缺省参数在手机校准之前校准程序会先把它写到手机的NVRAM里面,然后在这些缺省参数的基础上进行校准。其中ramp profile参数是手机发射突发脉冲的PvT参数,只是在校准的时候写到手机里面,程序不会对这些参数进行校准,这些参数在研发的时候会根据PA的类型预先调好。只要PA是一样的ramp profile参数就是一样的,不同类型的PA这些参数不一样。Cfg.cfg文件为校准的配置文件,内容包括综测仪GPIB地址和cable loss设置(只有用META校准的时候才用这些参数,用ATE校准的时候cable loss是在setup.ini文件读取),校准的频段和每个频段用来校准的信道设置,RX path loss的limit范围设置,AFC limit范围设置,发射各个功率等级的目标功率以及limit 范围设置,ADC的limit 范围设置等。校准结果是Pass还是fail程序就是靠检测校准结果有没有落在cfg文件的limit设置范围内来判断的。
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简介:明华澳汉读写器 与明华读写器的区别。
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<span style="color: #、明华澳汉科技股份有限公司是香港上市公司,明华设备并无。
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& 4、明华设备公司连接:/
&主营:读写器,IC卡读写器,CPU卡读写器,SIM卡读写器,新农合读写器,移动支付读写器
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&:以上信息 明华澳汉 RF-EYE-U010 明华射频IC卡读写器 感应式M1卡读卡器 由企业自行提供,内容的真实性和合法性由发布企业负责。
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