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RFID射频标签

发布人:admin  发布时间:2018年09月25日

RFID 1005

元件尺寸(单位:mm)
厚度
10 5 3.0

1. 应用:

RFID射频标签

2、概述:

陶瓷天线标签是基于的微波介质材料,通过介电材料的调整可以减小波长的原因,使得天线实现小型化的可能
完善的天线设计是必须的,因为集成电路的阻抗匹配是关键,会影响到可读范围

3、主要性能参数:

3.1   工作频段:     950~953MHz 
3.2   读写距离:     1m min
根据实际使用环境进行适配

RFID 1207

元件尺寸(单位:mm)
厚度
12 7 3.0

1. 应用:

RFID射频标签

2、概述:

陶瓷天线标签是基于的微波介质材料,通过介电材料的调整可以减小波长的原因,使得天线实现小型化的可能
完善的天线设计是必须的,因为集成电路的阻抗匹配是关键,会影响到可读范围

3、主要性能参数:

3.1   工作频段:     914~920MHz 
3.2   读写距离:     1m min
根据实际使用环境进行适配

RFID 1309

元件尺寸(单位:mm)
厚度
13 9 3.0

1. 应用:

RFID射频标签

2、概述:

陶瓷天线标签是基于的微波介质材料,通过介电材料的调整可以减小波长的原因,使得天线实现小型化的可能
完善的天线设计是必须的,因为集成电路的阻抗匹配是关键,会影响到可读范围

3、主要性能参数:

3.1   工作频段:     910~915MHz 
3.2   读写距离:     1m min
根据实际使用环境进行适配

RFID 2117

元件尺寸(单位:mm)
外径 厚度
21 17 2.0

1. 应用:

RFID射频标签

2、概述:

陶瓷天线标签是基于的微波介质材料,通过介电材料的调整可以减小波长的原因,使得天线实现小型化的可能
完善的天线设计是必须的,因为集成电路的阻抗匹配是关键,会影响到可读范围

3、主要性能参数:

3.1   工作频段:     900~905MHz 
3.2   读写距离:     1m min
根据实际使用环境进行适配

RFID 2309

元件尺寸(单位:mm)
厚度
23 9 3.0

1. 应用:

RFID射频标签

2、概述:

陶瓷天线标签是基于的微波介质材料,通过介电材料的调整可以减小波长的原因,使得天线实现小型化的可能
完善的天线设计是必须的,因为集成电路的阻抗匹配是关键,会影响到可读范围

3、主要性能参数:

3.1   工作频段:     910~915MHz 
3.2   读写距离:     1m min
根据实际使用环境进行适配

RFID 2509

元件尺寸(单位:mm)
厚度
25 9 3.0

1. 应用:

RFID射频标签

2、概述:

陶瓷天线标签是基于的微波介质材料,通过介电材料的调整可以减小波长的原因,使得天线实现小型化的可能
完善的天线设计是必须的,因为集成电路的阻抗匹配是关键,会影响到可读范围

3、主要性能参数:

3.1   工作频段:     900~905MHz 
3.2   读写距离:     1m min
根据实际使用环境进行适配

RFID 2525

元件尺寸(单位:mm)
厚度
25 25 3.0

1. 应用:

RFID射频标签

2、概述:

陶瓷天线标签是基于的微波介质材料,通过介电材料的调整可以减小波长的原因,使得天线实现小型化的可能
完善的天线设计是必须的,因为集成电路的阻抗匹配是关键,会影响到可读范围

3、主要性能参数:

3.1   工作频段:     950~953MHz 
3.2   读写距离:     1m min
根据实际使用环境进行适配

RFID 8654

元件尺寸(单位:mm)
厚度
86 54 1.0

1. 应用:

RFID射频标签

2、概述:

陶瓷天线标签是基于的微波介质材料,通过介电材料的调整可以减小波长的原因,使得天线实现小型化的可能
完善的天线设计是必须的,因为集成电路的阻抗匹配是关键,会影响到可读范围

3、主要性能参数:

3.1   工作频段:     根据实际使用环境进行适配 
3.2   读写距离:     5m min  

RFID 9040

元件尺寸(单位:mm)
厚度
90 40 1.0

1. 应用:

RFID射频标签

2、概述:

陶瓷天线标签是基于的微波介质材料,通过介电材料的调整可以减小波长的原因,使得天线实现小型化的可能
完善的天线设计是必须的,因为集成电路的阻抗匹配是关键,会影响到可读范围

3、主要性能参数:

3.1   工作频段:     根据实际使用环境进行适配 
3.2   读写距离:     5m min      

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