1 射频芯片采用INDY R2000
2 *多标签识别算法
3 为读取少量标签优化的算法
4 双CPU架构设计
5 快速4天线轮询功能
6 两种标签盘存模式
7 硬件死机监测
8 低电压设计
9 低功耗设计
10 射频放大器状态监测
11 实现18000-6B/C全协议功能
12 18000-6B大数据一次性读写
13 天线连接状态监测
14 大功率LED驱动
15 优异的板载电源系统
16 多点板载温度传感器
17 双备份输出功率校正
18 简洁*的指令系统
19 杰出的散热设计
• 射频通道基于Impinj性能优异的*UHF RFID芯片。
• I-Serch多标签识别算法,提供超高识别效率。
• 专为读取少量标签的应用设计的算法。
• 超高的标签反应速度。
• 主CPU负责轮询标签,副CPU负责数据管理。轮询标签和发送数据并行, 互不占用对方的时间。极大的提高了整体性能。
• 副CPU负责监控系统的运行状态。
• 高速轮询16天线。每个天线*短轮询时间约25mS。
• 可单独配置各天线的轮询时间。
• 缓存模式和实时模式。
• 缓存模式读到标签后先放入缓存并过滤重复数据,数据无冗余。
• 实时模式读到标签后立即上传,用户可*时间得到标签数据。
• 硬件监测CPU运行状态。
• 24小时X 365天常年运行不死机。
• 可在3.7V电压下运行;可用锂电池供电
• 低功耗模式,少量标签功耗低至600mA +/-10%(5V DC 输入)。
• 满功率输出时峰值电流1.2A +/-10% (5V DC 输入)。
• 监测射频功率放大器的工作状态。
• 确保功放不出现饱和状态。保证功放长久稳定工作。
• 实现18000-6B协议规定的全部读写功能。
• 可快速在双协议间切换,实现同时读双协议标签。
• 一次性读216字节时间<500mS。
• 一次性写 216字节时间 < 3.5秒。
• 任意数据长度一次性读写。
• 读写稳定可靠,成功率高。体现了R2000的数据传输质量。
• 判断天线连接状态,灵敏度可设置。
• 可保护接收机;可通过命令关闭。
• 模块可以提供50mA的稳定输出电流驱动大功率LED。
• 板载8颗独立的电源。每个部件都由独立的电源供电。
• 所有的电源全部具有软启动功能,确保任何时候电压稳定。
• 多点监测,监控系统的运行温度。
• 保证射频输出功率可控。
• 两个互相备份的功率校验模块。除非同时损坏,系统均可正常运行。
• 基于串口的指令系统;简洁,*,方便,快速集成。
• 发热器件全部具有导热结构。
• 大面积的散热片接触面。
• 热耦合界面采用高热导率的固体材料,高温下不挥发。