ម៉ូឌុល RFID SILION SIMX100 UHF

លក្ខណៈបច្ចេកទេស
- ម៉ូដែល: SIMX100
- ថាមពលទិន្នផល: 5dBm ទៅ 33dBm អាចលៃតម្រូវបាន។
- Tag ចម្ងាយអាន៖ លើសពី 12m (អាស្រ័យលើការទទួលបានអង់តែន និង tag ទំហំ)
- ស៊ីភីយូ៖ ស្ថាបត្យកម្ម ARMv7-M ស៊ីភីយូ 32 ប៊ីត Cortex-M4
- អង្គចងចាំពន្លឺ៖ ៥១២ គីឡូបៃ
- រលកប្រេកង់៖ អាមេរិកខាងជើង អឺរ៉ុប (30dBm) និងចិន (33dBm)
- វិមាត្រ: 55.9mm x 35.6mm x 6.0mm
- ទំងន់: 21 ក្រាម។
- សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -25 ° C ទៅ 75 ° C
- វិញ្ញាបនប័ត្រ៖ SRRC, CE, FCC, ROHS
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល
ត្រូវប្រាកដថាបញ្ចូលវ៉ុលtage (VCC) ស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះពី 3.6V ទៅ 5.5V សម្រាប់ប្រតិបត្តិការត្រឹមត្រូវ។
ការកំណត់ថាមពលទិន្នផល
អ្នកអាចលៃតម្រូវថាមពលទិន្នផលនៃម៉ូឌុលពី 5dBm ទៅ 33dBm ដោយផ្អែកលើតម្រូវការរបស់អ្នក។
Tag ការអាន
កំណត់ទីតាំងម៉ូឌុល RFID ឱ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ tag ការអាន ធានាផ្លូវច្បាស់លាស់សម្រាប់ការទំនាក់ទំនងជាមួយ tags.
ការតភ្ជាប់
ប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងសៀរៀល UART ជាមួយនឹងអត្រា baud ចាប់ពី 9600bps ដល់ 921600bps សម្រាប់ការផ្ទេរទិន្នន័យ។
ការពិចារណាអំពីបរិស្ថាន
ដំណើរការម៉ូឌុលនៅក្នុងជួរសីតុណ្ហភាព និងសំណើមដែលបានបញ្ជាក់ ដើម្បីធានាបាននូវដំណើរការល្អបំផុត។
ជាងview
ម៉ូឌុល RFID ច្រក UHF 1 SIMX100 ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ រចនាដោយក្រុម SILION R&D ។ វាផ្អែកលើបន្ទះឈីប RF ជំនាន់ថ្មី IMPINJ E710/E510/E310។
- ថាមពលទិន្នផលអាចត្រូវបានកំណត់ពី 5dBm ទៅ 33dBm អាចលៃតម្រូវបាន។ Tag ចម្ងាយអានគឺលើសពី 12m (អាស្រ័យលើការទទួលបានអង់តែន និង tag ទំហំ) និងមានដំណើរការសារពើភ័ណ្ឌពហុស្លាកដ៏ល្អ។
- ម៉ូឌុល SIMX100 មានដំណើរការមានស្ថេរភាព និងអាចទុកចិត្តបាន វាទទួលយកពហុមុខងារកម្រិតខ្ពស់។tag ក្បួនដោះស្រាយការទទួលស្គាល់។ Tags អាចត្រូវបានកំណត់យ៉ាងឆាប់រហ័សថាតើផ្លាស់ទីឬនៅស្ថានភាព។
- ការរចនាប្រឆាំងការជ្រៀតជ្រែកដ៏ល្អឥតខ្ចោះ និងមុខងារលុបចោលក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន អាចដំណើរការប្រកបដោយស្ថេរភាពនៅក្នុងបរិយាកាសផ្សេងៗ។
- របៀបកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗគ្នា អាចត្រូវបានប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជា ឃ្លាំង ការដឹកជញ្ជូន ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម និងការល្បាត។
ការដាក់ពាក្យ
- ឧបករណ៍អានដៃ
- កម្មវិធីអានផ្ទៃតុ
- ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព
- អ្នកអានរួមបញ្ចូលគ្នា
លក្ខណៈពិសេស
- ស្ថាបត្យកម្ម ARMv7-M ស៊ីភីយូ Cortex-M4 32bit រួមបញ្ចូលគ្នា FPU, MPU, DSP, ប្រេកង់ចម្បងការងារខ្ពស់បំផុតគឺ 200MHz, 512KByte Flash
- គាំទ្រ UHF EPC Class1 Gen2/ISO 18000-6C
- ផ្តល់ជូន Windows, Linux និង Android SDK និង API ផ្អែកលើ C, C#/.NET, JAVA
- គាំទ្រសារពើភ័ណ្ឌនៃសីតុណ្ហភាព tagsប៉ារ៉ាម៉ែត្រលទ្ធផលរួមមាន RSSI និងតម្លៃដំណាក់កាលនៃ tag សញ្ញាត្រឡប់មកវិញ
- ជាមួយនឹងទិន្នផលថាមពលអតិបរមា 33dBm
- ក្បួនដោះស្រាយប្រឆាំងការប៉ះទង្គិចដ៏ល្អឥតខ្ចោះ និងភាពប្រែប្រួលខ្ពស់។ ល្បឿនលឿនបំផុតនៃសារពើភ័ណ្ឌ tags គឺធំជាង 1000tag/s
- របៀបសារពើភ័ណ្ឌច្រើន។
- អត្រា baud ទំនាក់ទំនងសៀរៀល UART អាចត្រូវបានកំណត់ទៅ 9600bps ~ 921600bps
- 2 បញ្ចូល 2 ទិន្នផល ច្រក GPIO ។
- ហ្វ្រេកង់អាមេរិកខាងជើង និងអឺរ៉ុប ថាមពលអតិបរមាគឺ 30dBm ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថាមពល 5W ។ នៅក្នុងប្រេកង់របស់ចិនថាមពលអតិបរមាគឺ 33dBm ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថាមពល 6.75W ។
- សំបកអាលុយមីញ៉ូម ទម្ងន់ 21g វិមាត្រ 55.9mm x 35.6mm x 6.0mm ។
- SRRC, CE, FCC និងវិញ្ញាបនប័ត្រផ្សេងទៀត។
- ROHS
|
គំរូ |
ភាពរសើប @PER 10% |
ល្បឿននៃសារពើភ័ណ្ឌ tag @96 ប៊ីត EPC) |
| SIM7100 | -87dbm | > 1000 |
| SIM5100 | -80dbm | > 600 |
| SIM3100 | -73dbm | > 350 |
តម្លៃការវាយតម្លៃអតិបរមាដាច់ខាត
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | សញ្ញា | មីនី | ធម្មតា | អតិបរមា | ឯកតា |
| បញ្ចូលវ៉ុលtage | វី.ស៊ី.ស៊ី | -៤០ | 6 | V | |
| បើកវ៉ុលtage | VEN | -៤០ | 6 | V | |
| កំណត់ឡើងវិញ (NRST) GPI (IN1 IN2) ការបញ្ចូលទាប
វ៉ុលtage |
វីល | 0.6 | V | ||
| កំណត់ឡើងវិញ (NRST) GPI (IN1 IN2) បញ្ចូលកម្រិតខ្ពស់
វ៉ុលtage |
VIH | 2.7 | V | ||
| ចរន្តទិន្នផល GPO (OUT1 OUT2) | អាយអូអេ | 15 | mA | ||
| ម៉ូឌុលទិន្នផលបច្ចុប្បន្ន | អេ។ ស៊ី។ ស៊ី។ ស៊ី | 20 | mA | ||
| ការការពារ ESD វ៉ុលtagអ៊ី¹ | វី។ ឌី។ អេ | -2 | 2 | kV | |
| ច្រកអង់តែន (ANT) រលកឈរ
សមាមាត្រ² |
VSWR | 8 | / | ||
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ³ | TC | -៤០ | 75 | ℃ | |
| សីតុណ្ហភាពផ្ទុក | TS | -៤០ | 100 | ℃ |
| របៀប | ||||||
|
របៀបប្រតិបត្តិការ⁶ |
អាមេរិកខាងជើង អឺរ៉ុប
@30dBm |
5 |
W |
|||
| ប្រទេសចិន @33dBm | 6.75 | W |
ការប្រុងប្រយ័ត្ន ESD
ការប្រុងប្រយ័ត្នត្រឹមត្រូវត្រូវតែអនុវត្តតាមនៅពេលដឹកជញ្ជូន ការវេចខ្ចប់ និងសាកល្បងឧបករណ៍។
- លក្ខខណ្ឌតេស្តច្រកអង់តែន IEC61000-4-2 កម្រិត 1, ការឆក់ទំនាក់ទំនង; ចំណុចប្រទាក់ផ្សេងទៀតគឺជាគំរូ HBM, ទំនាក់ទំនងផ្តាច់ចេញ។
- សមាមាត្ររលកអតិបរិមាដែលអាចអនុញ្ញាតបាន ដើម្បីការពារការខូចខាតថាមពល ampបន្ទះសៀគ្វី lifier ។ ដើម្បីធានាបាននូវការអនុវត្ត វាត្រូវបានណែនាំថា សមាមាត្ររលកឈររបស់អង់តែនគឺតិចជាង 1.5 ។
- សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ។ ដែនកំណត់សីតុណ្ហភាពអតិបរិមាគឺទាក់ទងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការរលាយកំដៅរបស់ម៉ូឌុល។
លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការទូទៅ
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | សញ្ញា | មីនី | ធម្មតា | អតិបរមា | ឯកតា |
|
បញ្ចូលវ៉ុលtage |
វី.ស៊ី.ស៊ី | 3.6 | 5 | 5.5 | V |
| V | |||||
| ការបិទវ៉ុលtage |
VEN |
0.4 | V | ||
| បើកវ៉ុលtage | 1.5 | V | |||
| កំណត់ឡើងវិញ (NRST) GPI (IN1 IN2) ការបញ្ចូលទាប
វ៉ុលtage |
វីល | 0.3 | V | ||
| កំណត់ឡើងវិញ (NRST) GPI (IN1 IN2) បញ្ចូលកម្រិតខ្ពស់
វ៉ុលtage |
VIH | 3 | V | ||
| ចរន្តទិន្នផល GPO(OUT1 OUT2) | អាយអូអេ | 10 | mA | ||
| ម៉ូឌុលទិន្នផលបច្ចុប្បន្ន | អេ។ ស៊ី។ ស៊ី។ ស៊ី | 10 | mA | ||
| ច្រកអង់តែន (ANT) សមាមាត្ររលកឈរ1 | VSWR | 2.5 | / | ||
| សំណើមប្រតិបត្តិការ (មិន condensing) | RH | 5 | 95 | % | |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | TC | -៤០ | 65 | ℃ | |
| សីតុណ្ហភាពផ្ទុក | TS | -៤០ | 85 | ℃ |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រអគ្គិសនីទូទៅ
| លក្ខខណ្ឌ | មីនី | ធម្មតា | អតិបរមា | ឯកតា | ||
|
ប្រេកង់ |
ជួរ¹ | 860 | 960 | MHz | ||
| តម្លៃជំហាន² | ៥/៥ | KHz | ||||
| គម្លាត | @២៥ អង្សាសេ | -៤០ | 10 | ppm | ||
|
ទិន្នផល |
ថាមពលបញ្ចេញ | 5 | 33 | dBm | ||
| ជំហានថាមពល | 1 | dB | ||||
| ភាពត្រឹមត្រូវនៃថាមពលទិន្នផល | 5 dBm ~ 33 dBm | -1 | 1 | dB | ||
| ថាមពលបញ្ចេញ
ភាពរាបស្មើ |
5 dBm ~ 33 dBm | -1 | 1 | dB | ||
|
សមាមាត្រការលេចធ្លាយឆានែល * |
1st ឆានែលជាប់គ្នា។ | -៤០ | dB | |||
| 2nd នៅជាប់គ្នា។
ឆានែល |
-៤០ | dB | ||||
| 20dB បានកាន់កាប់កម្រិតបញ្ជូន* | RF_MODE ៧ | 110 | KHz | |||
| RF_MODE ៧ | 215 | KHz | ||||
| វិសាលគមការបំភាយ
គំរូ*³ |
រឹម | 2 | dB | |||
| ការបំភាយឧស្ម័នពុល (បានធ្វើឡើង)⁴ | 2nd អាម៉ូនិក | -៤០ | dBm | |||
| 3rd អាម៉ូនិក | -៤០ | dBm | ||||
|
វាស់ |
ភាពត្រឹមត្រូវនៃសីតុណ្ហភាពម៉ូឌុល | -25 ℃ ~ 115 ℃ ⁵ |
-4 |
4 |
℃ | |
| Tag ការធ្វើតេស្ត RSSI
ភាពត្រឹមត្រូវ |
@-60dBm | -3 | 3 | dB | ||
| Tag ភាពត្រឹមត្រូវនៃការធ្វើតេស្ត PHASE | @-60dBm | -5 | 5 | ដឺក្រេ | ||
| ផ្ទុកភាពត្រឹមត្រូវនៃការធ្វើតេស្តការបាត់បង់ត្រឡប់មកវិញ | RL> 18 dB
ភ្ជាប់ឧបករណ៍រំកិល |
-4 |
4 |
dB |
||
|
UART |
អត្រា baud លំនាំដើម | ទម្រង់ទិន្នន័យ៖ 8N1 | 115200 | bps | ||
| អត្រា baud អាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបាន។ | 9600 | 921600 | bps | |||
|
ការប្រើប្រាស់ |
របៀបបិទថាមពល | 0.00025 | W | |||
| ការប្រើប្រាស់ទាប
របៀបរង់ចាំ |
0.1 | W | ||||
| រង់ចាំធម្មតា។ | 0.6 | W | ||||
- ជ្រើសរើសប្រេកង់តាមជួរប្រេកង់ មិនអាចគាំទ្រតំបន់ប្រេកង់ច្រើនក្នុងពេលតែមួយបានទេ។
- ជំហានប្រេកង់ដែលត្រូវការអាចត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធយោងទៅតាមជួរប្រេកង់។
- យោងទៅ 《ETSI EN 302 208》 4.3.5 របាំងវិសាលគមបញ្ជូន។
- សាកល្បងនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌជួរប្រេកង់ពេញលេញ។
- នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពលើសពី 90 ℃ ម៉ូឌុលនឹងបញ្ឈប់សារពើភ័ណ្ឌដោយបង្ខំ បន្ទាប់មកត្រូវបញ្ជូនពាក្យបញ្ជាឡើងវិញដោយដៃដើម្បីចាប់ផ្តើមសារពើភ័ណ្ឌ។
- ការប្រើប្រាស់ថាមពលប្រតិបត្តិការនៃម៉ូឌុលត្រូវបានកំណត់ដោយផ្អែកលើការផ្គូផ្គងនៃអង់តែនផ្ទុក។
ម៉ាកុស* បង្ហាញថារបៀបសារពើភ័ណ្ឌ RF_MODE 7 ត្រូវបានប្រើកំឡុងពេលធ្វើតេស្ត ហើយឧបករណ៍វិភាគវិសាលគមត្រូវបានកំណត់ទៅ MAXHOLD ។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ និងការអនុវត្តមុខងារ Air Interface Mode
|
RF_MO DE ID |
ម៉ូឌុលបញ្ជូនបន្ត |
តារី (ពួកយើង) |
BLF (KHz) |
ម៉ូឌុលតំណបញ្ច្រាស | ទទួលបានភាពប្រែប្រួលអប្បបរមា¹(dBm) | អត្រាអាន²(tag s/s) | ||
| អ៊ី២៦ | អ៊ី២៦ | អ៊ី២៦ | ||||||
| 103 | DSB-សួរ | 6.25 | 640 | FM0 | -៤០ | គ្មាន | គ្មាន | > 1000 |
| 11 | PR-ASK | 7.5 | 640 | FM0 | -៤០ | គ្មាន | គ្មាន | > 1000 |
| 120 | DSB-សួរ | 6.25 | 640 | Miller M = 2 | -៤០ | -៤០ | គ្មាន | > 600 |
| 1 | PR-ASK | 7.5 | 640 | Miller M = 2 | -៤០ | -៤០ | គ្មាន | > 600 |
| 15 | PR-ASK | 7.5 | 640 | Miller M = 4 | -៤០ | -៤០ | គ្មាន | > 450 |
| 345 | PR-ASK | 7.5 | 640 | Miller M = 4 | -៤០ | -៤០ | -៤០ | > 350 |
| 12 | PR-ASK | 15 | 320 | Miller M = 2 | -៤០ | -៤០ | -៤០ | > 350 |
| 3 | PR-ASK | 20 | 320 | Miller M = 2 | -៤០ | -៤០ | -៤០ | > 300 |
| 5 | PR-ASK | 20 | 320 | Miller M = 4 | -៤០ | -៤០ | -៤០ | > 200 |
| 7 | PR-ASK | 20 | 250 | Miller M = 4 | -៤០ | -៤០ | -៤០ | > 150 |
| 13 | PR-ASK | 20 | 160 | Miller M = 8 | -៤០ | -៤០ | -៤០ | > 70 |
- ឧបករណ៍សាកល្បង CISC XPLORER 200, PER 10%, ថាមពលទិន្នផល 30dBm, ច្រកអង់តែនអេកូតិចជាង -20dB ។
- អង់តែនសាកល្បងទទួលបាន 12dBi, 4000 tags.
- N/A បង្ហាញថារបៀបនេះមិនត្រូវបានគាំទ្រទេ។
ពីតារាងខាងលើ SIMX100 ផ្តល់នូវវិធីសាស្រ្តកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរហូតដល់ 11 ដោយរាយបញ្ជីសូចនាករសំខាន់បំផុតពីរសម្រាប់វាស់ម៉ូឌុលអ្នកអាន៖ ភាពប្រែប្រួល និងពហុtag ល្បឿនអាន។ មានការដោះដូររវាង sensitive និង multi-tag ល្បឿន។ នៅពេលដែលភាពរសើបគឺល្អប្រសើរជាងមុន, អត្រាល្បឿនអាននៃ tags គឺទាបជាង។ រវាងការអានកាន់តែប្រសើរ និងអានច្រើន ត្រូវជ្រើសរើសរបៀបសមរម្យដោយផ្អែកលើតម្រូវការកម្មវិធីរបស់អតិថិជន។ រឿងមួយទៀតដែលត្រូវកត់សម្គាល់គឺថានៅពេលដែលអ្នកអានច្រើនធ្វើការក្នុងពេលតែមួយនឹងមានការជ្រៀតជ្រែក។ ទោះបីជា TARI តូចជាងបង្កើនល្បឿនទំនាក់ទំនងទំនាក់ទំនងជាមួយ tagវានឹងបង្កើនកម្រិតបញ្ជូននៃបណ្តាញបំភាយ ដែលកាន់តែងាយស្រួលជ្រៀតជ្រែកជាមួយអ្នកអានផ្សេងទៀត។ BLF ខ្ពស់ជាងនេះ។ tag នឹងបង្កើនល្បឿននៃ tagសញ្ញាបញ្ជូនបញ្ច្រាស។ នេះ។ tag សញ្ញាត្រឡប់នឹងធ្លាក់នៅក្នុងឆានែលដែលនៅជាប់គ្នា។ នៅពេលដែលអ្នកអានផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើការនៅក្នុងឆានែលនេះ អ្នកអានទំនងជាមិនអាចកំណត់សញ្ញាត្រឡប់នៃស្លាកបានទេ។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្ររបៀបសារពើភ័ណ្ឌ
សម្រាប់សេណារីយ៉ូកម្មវិធីផ្សេងៗ SIMX100 ផ្តល់នូវរបៀបធ្វើការច្រើន។ លើកលែងតែពហុគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពtag របៀបសារពើភ័ណ្ឌ មុខងារផ្សេងទៀតត្រូវបានបញ្ចប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយម៉ូឌុលអ្នកអាន។ វាមិនត្រឹមតែជួយសន្សំសំចៃពេលវេលាអន្តរកម្មពាក្យបញ្ជារវាងម៉ាស៊ីន និងម៉ូឌុលអ្នកអានប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក្បួនដោះស្រាយដំណើរការដ៏ល្អឥតខ្ចោះក៏ជួយពង្រឹងសមត្ថភាពកម្មវិធីរបស់ផលិតផលផងដែរ។
| ការដាក់ពាក្យ | របៀបប្រតិបត្តិការ | ការពិពណ៌នា |
|
តិច tags, សារពើភ័ណ្ឌពីចម្ងាយ |
របៀបធម្មតា។ |
សូមណែនាំ RF_MODE 13 វគ្គ 0 ជាមួយនឹងរយៈពេលអានការប្ដូរតាមបំណង ដោយផ្អែកលើវដ្តនៃការរាយការណ៍ និយម 50ms ឬច្រើនជាងនេះ។ ការអានអប្បបរមា
ចន្លោះពេលអាចត្រូវបានកំណត់ទៅ 0ms ។ |
|
របៀបលឿន |
សូមណែនាំ RF_MODE 13, session0, គោលដៅ៖ A |
|
| តិច tags សារពើភ័ណ្ឌច្រើនដង |
របៀបលឿន |
សូមណែនាំ RF_MODE 11/103(E710), RF_MODE 1/120(E510), RF_MODE 12/345(E310), session1,
គោលដៅ AB តម្លៃឋិតិវន្ត Q (2^Q≥ចំនួន tags) អាច សូម្បីតែត្រូវបានអាននៅចំណុចប្រេកង់តែមួយ |
|
ពហុtag សារពើភ័ណ្ឌ |
របៀបលឿន EX10 |
ឧបករណ៍ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ Gen2 ដូចជា RF_MODE, សម័យត្រូវបានកែតម្រូវដោយថាមវន្ត និង tag ល្បឿនអានលឿន។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រពាក់ព័ន្ធដែលបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងរបៀបនេះមិនមានប្រសិទ្ធិភាពទេ។ របៀបនេះត្រូវបានណែនាំសម្រាប់
ពហុtag ការធ្វើតេស្ត។ |
|
អានទាំងអស់ពហុtag |
របៀបលឿន |
សូមណែនាំ RF_MODE 7/13, session1, អាចប្រើប្រេកង់ពេញ 860-960MHz នៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាត។ |
|
ពហុគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពtag សារពើភ័ណ្ឌ |
របៀបគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព E7 |
RF_MODE លៃតម្រូវដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ នៅពេលដែលចំនួននៃថ្មី។ tags តិចជាងចំនួនដែលបានបញ្ជាក់ វដ្តនៃកាតព្វកិច្ចធ្វើការត្រូវបានកែតម្រូវដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ នៅពេលចំនួនថ្មី។ tags លើសពីចំនួនដែលបានបញ្ជាក់ របៀបល្បឿនពេញត្រូវបានស្ដារឡើងវិញ។ ណែនាំសម្រាប់ការធ្វើតេស្តថាមពលថ្មរយៈពេលវែង/ការធ្វើតេស្តការប្រើប្រាស់ថាមពលទាប
ប្រើរបៀបនេះ។ |
| អត្រាអានខ្ពស់សារពើភ័ណ្ឌពហុtag |
របៀបលឿន |
របៀបដែលបានណែនាំ RF_MODE 11/103 (E710), RF_MODE 1/120 (E510), RF_MODE 12/345 (E310),
session2/3 គោលដៅ A តម្លៃឋិតិវន្ត Q (2^Q≥ចំនួននៃ tag). |
ប្រសិនបើរបៀបខាងលើត្រូវបានគាំទ្រដោយ motherboard និងចំណុចប្រទាក់ទំនាក់ទំនង វានឹងប្រសើរជាងក្នុងការបង្កើនអត្រា baud ដល់ 921600bps (អត្រា baud លំនាំដើមគឺ 115200bps)។
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ PIN និងមុខងារ

| ចំណុចប្រទាក់ 12 PIN និងចំណុចប្រទាក់ RF | |||
| លេខកូដសម្ងាត់ | ឈ្មោះ PIN | ប្រភេទ | ការពិពណ៌នា |
| 1 | វី.ស៊ី.ស៊ី | ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ថាមពលtage, ជួរបញ្ចូល: 3.6V-5.25V ។ |
| 2 | វី.ស៊ី.ស៊ី | ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ថាមពលtage, ជួរបញ្ចូល: 3.6V-5.25V ។ |
| 3 | GND | ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | ដី |
| 4 | GND | ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | ដី |
|
5 |
EN |
ការបញ្ចូលឌីជីថល |
ម៉ូឌុលបើក pin ម៉ូឌុលត្រូវបានបើកនៅពេលភ្ជាប់ទៅកម្រិតខ្ពស់ឬអណ្តែតឆ្វេង; ម៉ូឌុលត្រូវបានបិទនៅពេលភ្ជាប់ទៅកម្រិតទាប។ |
| 6 | អូយ ៣៩ | ឌីជីថល I/O | លទ្ធផលច្រក I/O គោលបំណងទូទៅ រុញ-ទាញ
ទិន្នផល។ |
| 7 | ក្នុងឆ្នាំ 1 | ឌីជីថល I/O | ការបញ្ចូល I/O គោលបំណងទូទៅ |
| 8 | ក្នុងឆ្នាំ 2 | ឌីជីថល I/O | លទ្ធផល I/O គោលបំណងទូទៅ |
| 9 | RXD | ការបញ្ចូលឌីជីថល | ម៉ូឌុលបញ្ចូល UART, វ៉ុល 3.3V TTLtage |
| 10 | TXD | លទ្ធផលឌីជីថល | ម៉ូឌុលទិន្នផល UART, វ៉ុល 3.3V TTLtage |
| 11 | NRST | ការបញ្ចូលឌីជីថល | កំណត់ម៉ូឌុលឡើងវិញ ទាញទាបដើម្បីកំណត់ម៉ូឌុលឡើងវិញ អាចទុកចោលនៅពេលមិនប្រើ។ |
| 12 | អូយ ៣៩ | ឌីជីថល I/O | លទ្ធផលច្រក I/O គោលបំណងទូទៅ រុញ-ទាញ
ទិន្នផល។ |
| ANT | RF | ច្រកអង់តែន RF (50Ω) | |
| ម៉ូឌុលបាត solder pads ។ | |||
| លេខកូដសម្ងាត់ | ឈ្មោះ PIN | ប្រភេទ | ការពិពណ៌នា |
| 1 | GND | ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | ដី |
| 2 | GND | ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | ដី |
| 3 | វី.ស៊ី.ស៊ី | ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ថាមពលtage, ជួរបញ្ចូល: 3.6V-5.25V ។ |
| 4 | វី.ស៊ី.ស៊ី | ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ថាមពលtage, ជួរបញ្ចូល: 3.6V-5.25V ។ |
|
5 |
EN |
ការបញ្ចូលឌីជីថល | ម៉ូឌុលបើក pin ម៉ូឌុលត្រូវបានបើកនៅពេលភ្ជាប់ទៅកម្រិតខ្ពស់ឬអណ្តែតឆ្វេង; ម៉ូឌុលត្រូវបានបិទនៅពេលភ្ជាប់ទៅកម្រិតទាប
កម្រិត។ |
| 6 | RXD | ការបញ្ចូលឌីជីថល | ម៉ូឌុលបញ្ចូល UART, វ៉ុល 3.3V TTLtage |
| 7 | TXD | លទ្ធផលឌីជីថល | ម៉ូឌុលទិន្នផល UART, វ៉ុល 3.3V TTLtage |
| 8 | NRST | ការបញ្ចូលឌីជីថល | កំណត់ម៉ូឌុលឡើងវិញ, ទាញទាបដើម្បីកំណត់ម៉ូឌុលឡើងវិញ, អាចជា
ទុកចោលនៅពេលមិនប្រើ។ |
| 9 | អូយ ៣៩ | ឌីជីថល I/O | លទ្ធផលច្រក I/O គោលបំណងទូទៅ ទិន្នផលរុញ-ទាញ។ |
- ចំណុចប្រទាក់ FFC/FPC connector: Pitch 1mm, P number: 12P, Drawer type, ការតភ្ជាប់បាត។
- ឧបករណ៍ភ្ជាប់ច្រកអង់តែន RF: MMCX ។
ការពិពណ៌នាកម្មវិធី
បើកដំណើរការ Boot និង IO Interface
បន្ទាប់ពីម៉ូឌុលត្រូវបានបើកវាត្រូវចំណាយពេល 100ms ដើម្បីចាប់ផ្តើម។ កុំទាញម្ជុលកំណត់ឡើងវិញទាបក្នុងអំឡុងពេលនេះ ហើយម៉ូឌុលអ្នកអាននឹងមិនឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យបញ្ជាដែលបានទទួលនោះទេ។

- ពេលវេលាកំណត់ឡើងវិញនៃការបើកថាមពល NRST គឺតិចជាង 3ms។ បន្ទាប់ពីម៉ូឌុលត្រូវបានបើក ការទាញកម្រិត NRST ទាបនឹងធ្វើឱ្យ MCU នៃម៉ូឌុលខាងក្នុងចាប់ផ្តើមឡើងវិញ។ NRST ក្នុងម៉ូឌុលត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងរេស៊ីស្តង់ទាញឡើង 100K។ ប្រសិនបើម៉ូឌុលត្រូវបានបើក ពេលវេលាកាន់កម្រិតទាបដែលបង្កឱ្យមានការកំណត់ឡើងវិញត្រូវតែធំជាង 2ms ។ នៅពេលដែលការកំណត់ឡើងវិញកើតឡើង ពេលវេលារង់ចាំពិតប្រាកដសម្រាប់ការកំណត់ឡើងវិញត្រូវតែធំជាង 110ms ។

ពេលវេលាឆ្លើយតបត្រូវបានវាស់ដោយភាពខុសគ្នានៃពេលវេលារវាងការផ្ញើពាក្យបញ្ជា GPIO និងការឆ្លើយតប។ ពេលវេលាសកម្មភាពពាក្យបញ្ជាដែលកំណត់ដោយ OUT1 និង OUT2 គឺធំជាង 78us (មិនរាប់បញ្ចូលម៉ោងបញ្ជា)។ IN1, IN2 កំណត់ពេលវេលាសកម្មភាពពាក្យបញ្ជាធំជាង 88us (មិនរាប់បញ្ចូលម៉ោងបញ្ជា)។

ម្ជុល EN មានឧបករណ៍ទប់ទល់ទាញចុះក្រោម 100K ។ នៅពេលដែលម្ជុល EN ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅកម្រិតទាប ឬអណ្តែតឆ្វេង ម៉ូឌុលត្រូវបានបើក។ នៅពេលដែលម្ជុល EN ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅកម្រិតខ្ពស់ ម៉ូឌុលត្រូវបានបិទ។

ថាមពលបញ្ចូល
វាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យប្រើ capacitor tantalum 22-100uF សម្រាប់ការបញ្ចូលថាមពល VCC ។ ប្រសិនបើទំហំមានកំណត់ វាអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅជា capacitor សេរ៉ាមិចដែលមានទំហំតូច ហើយយ៉ាងហោចណាស់ 0.1uF និង 100pF ceramic capacitor ត្រូវបានភ្ជាប់ស្របគ្នា។ នៅពេលដែលសារពើភ័ណ្ឌ tagឧបករណ៍ពង្រីកថាមពលនៅខាងក្នុងម៉ូឌុលនឹងត្រូវបានបើក និងបិទជាញឹកញាប់ ដែលនឹងបណ្តាលឱ្យការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលវ៉ុលtage នៅចុងបញ្ចូលនៃម៉ូឌុលដើម្បីប្រែប្រួលទៅតាម។ បន្ថែម capacitors ដែលមានសមត្ថភាពធំអាចកាត់បន្ថយភាពប្រែប្រួល ampLitude នៃ voltages និងត្រងការជ្រៀតជ្រែកនៃសញ្ញាប្រេកង់ទាប ប៉ុន្តែវាក៏នឹងបណ្តាលឱ្យមានចរន្តធំភ្លាមៗផងដែរ។ យោងទៅតាមសមត្ថភាពបើកបរនៃសៀគ្វីផ្គត់ផ្គង់ថាមពលម៉ូឌុល សូមជ្រើសរើស capacitor decoupling ដែលមានសមត្ថភាពធំសមស្រប។ ឧបករណ៍បំប្លែងថាមពល 0.1uF និង 100pF អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីច្រោះចរន្តផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនៅក្នុងក្រុមប្រេកង់ខ្ពស់។ ដោយសារតែសញ្ញាជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងក្រុមប្រេកង់ខ្ពស់ ជាពិសេសសញ្ញាជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងក្រុមប្រេកង់ដែលកំពុងដំណើរការ នឹងចូលទៅក្នុងម៉ូឌុល វានឹងធ្វើឱ្យខូចម៉ូឌុល។ tag ការអនុវត្តការអាន។ និងការបន្ថែមនៃ capacitors សេរ៉ាមិច វាក៏អាចការពារសញ្ញាប្រេកង់ខ្ពស់ដែលបានបង្កើតនៅពេលដែលម៉ូឌុលកំពុងដំណើរការពីការឆ្លងកាត់ផ្លូវថាមពលនិងការរំខានដល់ប្រព័ន្ធសៀគ្វីផ្សេងទៀត។ ដោយសារតែចរន្តប្រតិបត្តិការធំនៃម៉ូឌុល ខ្សែភ្ជាប់ម៉ូឌុលត្រូវតែក្រាស់គ្រប់គ្រាន់ បើមិនដូច្នេះទេវានឹងមានវ៉ុលលើស។tage ភាពខុសគ្នានៅចុងទាំងពីរនៃខ្សែតភ្ជាប់ដែលនឹងធ្វើឱ្យម៉ូឌុលមិនអាចដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ; ខ្សែភ្ជាប់ស្តើងពេកក៏ទំនងជាបង្កើតសញ្ញាជ្រៀតជ្រែកវិទ្យុសកម្មផងដែរ។
ប្រសិនបើការបញ្ចូលថាមពលគឺជាសៀគ្វីបំប្លែង DC-DC វាជាការល្អបំផុតក្នុងការជ្រើសរើសបន្ទះឈីបបំប្លែងថាមពលដែលមានប្រេកង់ប្តូរលើសពី 1.5MHz ដើម្បីជៀសវាងការរំខានជាមួយនឹងសញ្ញាខ្សោយដែលត្រលប់មកវិញដោយ tag.
ច្រកសៀរៀលទំនាក់ទំនង
ម៉ូឌុលអ្នកអានសម្របតាមច្រកសៀរៀល 3.3V UART សម្រាប់ទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ។ ទម្រង់ទិន្នន័យត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាការចាប់ផ្តើម 1 ប៊ីត ទិន្នន័យ 8 ប៊ីត ឈប់ 1 ប៊ីត និងគ្មានពិនិត្យប៊ីត (8N1) ។
កំឡុងពេលទំនាក់ទំនងសៀរៀល ប្រេកង់សញ្ញាតម្រឹមយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ Backscatter Link Frequency (BLF) ពី tagsដែលអាចបង្កឱ្យមានការរំខានដល់ការទទួលរបស់ម៉ូឌុលបន្ទះឈីប RF ។ ដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហានេះ ប្រសិនបើដាន PCB សៀរៀលវែង សូមពិចារណាដាក់វានៅក្នុងស្រទាប់ PCB ខាងក្នុង ឬនៅលើស្រទាប់ទល់មុខអង់តែន។ លើសពីនេះទៀត រួមបញ្ចូល resistors ដែលត្រូវគ្នាជាស៊េរី និង capacitors ស្របទៅនឹងដី ដើម្បីកាត់បន្ថយការរោទិ៍នៃសញ្ញា។ សម្រាប់ការតភ្ជាប់អន្តរក្តារ ខ្សែផ្លូវនៅជិតដី។
អត្រា baud នៃច្រកសៀរៀលត្រូវបំពេញតាមតម្រូវការអត្រាបញ្ជូននៃម៉ូឌុលសម្រាប់ការផ្ទុកឡើង tag ទិន្នន័យ។ នៅពេលដែលសារពើភ័ណ្ឌមានចំនួនច្រើន។ tagsអត្រា baud ដែលបានណែនាំគឺដូចបានបង្ហាញក្នុងតារាងខាងក្រោម៖
|
លេខសម្គាល់ RF_MODE |
តំណទៅមុខ
ម៉ូឌុល |
BLF(KHz) |
បញ្ច្រាស តំណភ្ជាប់
ម៉ូឌុល |
ជ្រើសរើសអត្រា Baud |
| 103 | DSB-សួរ | 640 | FM0 | 921600 |
| 11 | PR-ASK | 640 | FM0 | 921600 |
| 120 | DSB-សួរ | 640 | Miller M = 2 | > 460800 |
| 1 | PR-ASK | 640 | Miller M = 2 | > 460800 |
| 345 | PR-ASK | 640 | Miller M = 4 | > 230400 |
| 15 | PR-ASK | 640 | Miller M = 4 | > 230400 |
| 12 | PR-ASK | 320 | Miller M = 2 | > 230400 |
| 3 | PR-ASK | 320 | Miller M = 2 | > 230400 |
| 5 | PR-ASK | 320 | Miller M = 4 | > 115200 |
| 7 | PR-ASK | 250 | Miller M = 4 | > 57600 |
| 13 | PR-ASK | 160 | Miller M = 8 | > 57600 |
កំពង់ផែអង់តែន
ភាពមិនស៊ីគ្នារវាងម៉ូឌុល និងអង់តែនអាចនាំឱ្យមានការឆ្លុះបញ្ចាំងពីសញ្ញាហួសហេតុពីអង់តែនទៅម៉ូឌុលអ្នកអាន ដែលបណ្តាលឱ្យមានការរិចរិលនៅក្នុងភាពប្រែប្រួលនៃអ្នកទទួល។ វាត្រូវបានណែនាំអោយរក្សាអង់តែន VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) ខាងក្រោម 1.5 ។ នៅក្នុងកម្មវិធីដែលតម្រូវឱ្យមានការអានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃចំនួនដ៏ធំនៃ tagsជាពិសេសនៅពេលប្រើម៉ូឌុលដែលមានមូលដ្ឋានលើបន្ទះឈីប E710 អង់តែនខ្ពស់ VSWR ដែលបន្ថយភាពប្រែប្រួលរបស់អ្នកទទួលអាចបង្កើនពេលវេលាដែលត្រូវការសម្រាប់ការអានទាំងអស់។ tags. សម្រាប់កម្មវិធីដែលមានចំនួនតិច tags នៅចម្ងាយកាន់តែជិត ការជ្រើសរើសម៉ូឌុលផ្អែកលើ E510 ឬ E310 អាចសមស្របជាង។
ដោយសារមិនមាន RF isolator ឬ RF circulator ប្រើរវាងថាមពល ampបន្ទះឈីប lifier នៅក្នុងម៉ូឌុល និងអង់តែន មិនត្រូវគ្នារវាងថាមពល ampបន្ទះឈីប lifier និងអង់តែនអាចប៉ះពាល់ដល់លីនេអ៊ែរ និងប្រសិទ្ធភាពនៃការបំប្លែង។ អតីតអាចបណ្តាលឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងដំណើរការបញ្ជូន ដូចជាការថយចុះថាមពល ការសាយភាយនៃសញ្ញា spurious និងការមិនអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិវិទ្យុក្នុងតំបន់ទាក់ទងនឹងរបាំងវិសាលគម។ ក្រោយមកទៀតអាចបង្កើនការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់ម៉ូឌុល សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ និងកាត់បន្ថយអាយុកាលរបស់វា។ នៅក្នុងសេណារីយ៉ូដែលអាក្រក់បំផុតអំណាច ampបន្ទះឈីប lifier អាចដំណើរការនៅក្នុងតំបន់មិនស្ថិតស្ថេរ ដោយសារការមិនស៊ីគ្នា ដែលនាំឱ្យមានការរំភើបដោយខ្លួនឯង ដែលអាចបំផ្លាញថាមពលបានយ៉ាងងាយស្រួល។ ampបន្ទះសៀគ្វី lifier ។ ដើម្បីធានាបាននូវដំណើរការ និងស្ថេរភាពនៃម៉ូឌុលល្អបំផុត វាត្រូវបានណែនាំឱ្យដំឡើងអង់តែននៅក្នុងបរិយាកាសកម្មវិធី ហើយប្រើកម្មវិធីសាកល្បងដើម្បីវាស់ VSWR បន្ទាប់ពីភ្ជាប់អង់តែន។ តាមឧត្ដមគតិ VSWR គួរតែស្ថិតនៅក្រោម 1.5 ។
ការសាយភាយកំដៅ
SIMx100 module generates significant heat during fast mode operation, and its built-in aluminum alloy casing may not provide adequate heat dissipation. To ensure effective heat conduction, it is necessary to mount the module on a larger metal heat sink. Additionally, thermal conductive silicone grease or compound should be applied at the contact points between the module and the heat sink. To protect the module from overheating, it will automatically cease tag សារពើភ័ណ្ឌនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពដែលបានរកឃើញឡើងដល់ 90 ° C ។ ក្នុងករណីបែបនេះ អ្នកនឹងត្រូវបញ្ជូនពាក្យបញ្ជាសារពើភ័ណ្ឌឡើងវិញ ដើម្បីបន្ត tag សារពើភ័ណ្ឌ។
ឯកសារយោង

ការពន្យល់ស្លាក

វិមាត្រ
55.9mm x 35.6mm x 6.0mm; ទម្ងន់ 21g

រូបរាង

កំណែ
| កំណែ | កាលបរិច្ឆេទ | កែប្រែខ្លឹមសារ |
| វី៣៥ | ១០/១០/២០២៣ | ការបោះពុម្ពលើកដំបូង |
| វី៣៥ | ១០/១០/២០២៣ | បន្ថែមការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសេណារីយ៉ូកម្មវិធី |
| …… |
ម៉ូឌុល RFID ត្រូវបានដំឡើងនៅខាងក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នកប្រើ។ ដោយសារទិន្នផលថាមពលអតិបរមានៃផលិតផលនេះអាចជិតដល់កម្រិតស្តង់ដារ (30dBm) ឧបករណ៍ត្រូវតែមានចម្ងាយយ៉ាងតិច 35cm ពីរាងកាយមនុស្ស។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ FCC
ឧបករណ៍នេះអនុលោមតាមផ្នែកទី 15 នៃច្បាប់ FCC ។ ប្រតិបត្តិការគឺស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌពីរដូចខាងក្រោមៈ
- ឧបករណ៍នេះប្រហែលជាមិនបង្កឱ្យមានការជ្រៀតជ្រែកដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ និង
- ឧបករណ៍នេះត្រូវតែទទួលយកការជ្រៀតជ្រែកណាមួយដែលទទួលបាន រួមទាំងការជ្រៀតជ្រែកដែលអាចបណ្តាលឱ្យប្រតិបត្តិការដែលមិនចង់បាន។
ការផ្លាស់ប្តូរ ឬការកែប្រែដែលមិនត្រូវបានយល់ព្រមច្បាស់លាស់ដោយភាគីដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុលោមភាពអាចចាត់ទុកជាមោឃៈសិទ្ធិអំណាចរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រតិបត្តិការឧបករណ៍។
ចំណាំ៖ ឧបករណ៍នេះត្រូវបានសាកល្បង និងរកឃើញថាអនុលោមតាមដែនកំណត់សម្រាប់ឧបករណ៍ឌីជីថលថ្នាក់ B ដោយអនុវត្តតាមផ្នែកទី 15 នៃច្បាប់ FCC ។ ដែនកំណត់ទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ការការពារសមហេតុផលប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការដំឡើងលំនៅដ្ឋាន។ ឧបករណ៍នេះបង្កើតការប្រើប្រាស់ និងអាចបញ្ចេញថាមពលប្រេកង់វិទ្យុ ហើយប្រសិនបើមិនបានដំឡើង និងប្រើប្រាស់ដោយអនុលោមតាមការណែនាំ អាចបណ្តាលឱ្យមានការរំខានដល់ការទំនាក់ទំនងវិទ្យុ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានការធានាថាការជ្រៀតជ្រែកនឹងមិនកើតឡើងនៅក្នុងការដំឡើងជាក់លាក់នោះទេ។ ប្រសិនបើឧបករណ៍នេះបង្កការរំខានប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដល់ការទទួលវិទ្យុ ឬទូរទស្សន៍ ដែលអាចត្រូវបានកំណត់ដោយការបិទ និងបើកឧបករណ៍ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យព្យាយាមកែតម្រូវការជ្រៀតជ្រែកដោយវិធានការមួយ ឬច្រើនដូចខាងក្រោម៖
- តំរង់ទិស ឬផ្លាស់ប្តូរទីតាំងអង់តែនទទួល។
- បង្កើនការបំបែករវាងឧបករណ៍និងអ្នកទទួល។
- ភ្ជាប់ឧបករណ៍ចូលទៅក្នុងព្រីមួយនៅលើសៀគ្វីដែលខុសពីឧបករណ៍ទទួលត្រូវបានភ្ជាប់។
- ពិគ្រោះជាមួយអ្នកចែកបៀ ឬអ្នកបច្ចេកទេសវិទ្យុ/ទូរទស្សន៍ដែលមានបទពិសោធន៍ ដើម្បីទទួលបានជំនួយការប្រកាសសំខាន់ៗ ចំណាំសំខាន់៖ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការប៉ះពាល់នឹងវិទ្យុសកម្ម
ឧបករណ៍នេះអនុលោមតាមដែនកំណត់នៃការប៉ះពាល់នឹងវិទ្យុសកម្មរបស់ FCC ដែលបានកំណត់សម្រាប់បរិយាកាសដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន។ ឧបករណ៍នេះគួរតែត្រូវបានដំឡើង និងដំណើរការដោយមានចម្ងាយអប្បបរមា 35cm រវាងវិទ្យុសកម្ម និងរាងកាយរបស់អ្នក។ ឧបករណ៍បញ្ជូននេះមិនត្រូវដាក់ទីតាំងរួមគ្នា ឬដំណើរការដោយភ្ជាប់ជាមួយអង់តែន ឬឧបករណ៍បញ្ជូនផ្សេងទៀតឡើយ។ មុខងារជ្រើសរើសលេខកូដប្រទេសដែលត្រូវបិទសម្រាប់ផលិតផលដែលដាក់លក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក/កាណាដា។
ឧបករណ៍នេះត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់តែអ្នកបញ្ចូល OEM ក្រោមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖
- អង់តែនត្រូវតែត្រូវបានដំឡើងដូចជា 35 សង់ទីម៉ែត្រត្រូវបានរក្សារវាងអង់តែននិងអ្នកប្រើប្រាស់, និង
- ម៉ូឌុលបញ្ជូនអាចមិនត្រូវបានដាក់រួមគ្នាជាមួយឧបករណ៍បញ្ជូន ឬអង់តែនផ្សេងទៀតទេ
ដរាបណាលក្ខខណ្ឌទាំងពីរខាងលើត្រូវបានបំពេញ ការធ្វើតេស្តបញ្ជូនបន្តនឹងមិនត្រូវបានទាមទារទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកបញ្ចូល OEM នៅតែទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើតេស្តផលិតផលចុងក្រោយរបស់ពួកគេសម្រាប់តម្រូវការអនុលោមភាពបន្ថែមណាមួយដែលត្រូវការជាមួយនឹងម៉ូឌុលនេះដែលបានដំឡើង។
ចំណាំសំខាន់៖
- ក្នុងករណីដែលលក្ខខណ្ឌទាំងនេះមិនអាចបំពេញបាន (សម្រាប់ឧampការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកុំព្យូទ័រយួរដៃជាក់លាក់ ឬទីតាំងរួមគ្នាជាមួយឧបករណ៍បញ្ជូនផ្សេងទៀត) បន្ទាប់មកការអនុញ្ញាត FCC មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រឹមត្រូវទៀតទេ ហើយលេខសម្គាល់ FCC មិនអាចប្រើនៅលើផលិតផលចុងក្រោយបានទេ។ នៅក្នុងកាលៈទេសៈទាំងនេះ អ្នករួមបញ្ចូល OEM នឹងទទួលខុសត្រូវលើការវាយតម្លៃឡើងវិញនូវផលិតផលចុងក្រោយ (រួមទាំងឧបករណ៍បញ្ជូន) និងទទួលបានការអនុញ្ញាតពី FCC ដាច់ដោយឡែក។
- បញ្ចប់ការដាក់ស្លាកផលិតផល
- ផលិតផលចុងក្រោយត្រូវតែដាក់ស្លាកនៅក្នុងតំបន់ដែលអាចមើលឃើញដោយមានដូចខាងក្រោម”
- មានលេខសម្គាល់ FCC៖ 2AQ9M-SIM710002”
- ព័ត៌មានដោយដៃដល់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ
- អ្នករួមបញ្ចូល OEM ត្រូវតែដឹងមិនផ្តល់ព័ត៌មានដល់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយទាក់ទងនឹងរបៀបដំឡើង ឬដកម៉ូឌុល RF នេះចេញនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំរបស់អ្នកប្រើនៃផលិតផលចុងក្រោយដែលរួមបញ្ចូលម៉ូឌុលនេះ។
- សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយត្រូវរួមបញ្ចូលព័ត៌មាន/ការព្រមានដែលទាមទារទាំងអស់ដូចមានបង្ហាញក្នុងសៀវភៅណែនាំនេះ។
- ការណែនាំអំពីការរួមបញ្ចូលសម្រាប់អ្នកផលិតផលិតផលម៉ាស៊ីនដោយយោងតាម KDB 996369 D03 OEM Manual v01r01 CFR 47 FCC PART 15 SUBPART C ត្រូវបានស៊ើបអង្កេត។ វាអាចអនុវត្តបានចំពោះឧបករណ៍បញ្ជូនម៉ូឌុល
- លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ប្រតិបត្តិការជាក់លាក់
- ម៉ូឌុលនេះគឺជាម៉ូឌុលដាច់ដោយឡែក។ ប្រសិនបើផលិតផលបញ្ចប់នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌបញ្ជូនច្រើនក្នុងពេលដំណាលគ្នា ឬលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការផ្សេងគ្នាសម្រាប់ឧបករណ៍បញ្ជូនម៉ូឌុលឈរតែឯងនៅក្នុងម៉ាស៊ីន ក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនត្រូវពិគ្រោះជាមួយអ្នកផលិតម៉ូឌុលសម្រាប់វិធីសាស្ត្រដំឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធបញ្ចប់។
- នីតិវិធីម៉ូឌុលមានកំណត់
មិនអាចអនុវត្តបាន។ - ការរចនាអង់តែនតាមដាន
មិនអាចអនុវត្តបាន។
ការពិចារណាលើការប៉ះពាល់ RF
- ឧបករណ៍នេះអនុលោមតាមដែនកំណត់នៃការប៉ះពាល់នឹងវិទ្យុសកម្ម FCC ដែលបានកំណត់សម្រាប់បរិស្ថានដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន។ ឧបករណ៍នេះគួរតែត្រូវបានដំឡើង និងដំណើរការដោយមានចម្ងាយអប្បបរមា 35cm រវាងវិទ្យុសកម្ម និងរាងកាយរបស់អ្នក។
អង់តែន
ឧបករណ៍បញ្ជូនវិទ្យុនេះ FCC ID: 2AQ9M-SIM710002 ត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងសហព័ន្ធ ដើម្បីដំណើរការជាមួយប្រភេទអង់តែនដែលបានរាយខាងក្រោម ជាមួយនឹងការកើនឡើងអតិបរមាដែលអាចអនុញ្ញាតបានចង្អុលបង្ហាញ។ ប្រភេទអង់តែនដែលមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីនេះដែលមានការកើនឡើងលើសពីចំនួនអតិបរមាដែលបានបញ្ជាក់សម្រាប់ប្រភេទណាមួយដែលបានរាយបញ្ជីត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងសម្រាប់ប្រើជាមួយឧបករណ៍នេះ។
|
លេខអង់តែន |
លេខម៉ូដែលអង់តែន៖ |
ប្រភេទអង់តែន៖ |
ការទទួលបានអង់តែន (អតិបរមា) |
ជួរប្រេកង់៖ |
| RFID | / | អង់តែនខាងក្រៅ | ៩ ឌីប៊ី | 902-928MHz |
ស្លាកសញ្ញា និងព័ត៌មានអនុលោមភាព
ផលិតផលចុងក្រោយត្រូវតែដាក់ស្លាកនៅក្នុងតំបន់ដែលអាចមើលឃើញដោយមានដូចខាងក្រោម” មាន
- លេខសម្គាល់ FCC៖ 2AQ9M-SIM710002។
- ព័ត៌មានអំពីរបៀបសាកល្បង និងតម្រូវការធ្វើតេស្តបន្ថែម
- ក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបញ្ជាក់ការអនុលោមតាមតម្រូវការ FCC សម្រាប់ឧបករណ៍បញ្ជូននៅពេលដែលម៉ូឌុលត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងម៉ាស៊ីន។
- ការធ្វើតេស្តបន្ថែម ផ្នែកទី 15 ការបដិសេធផ្នែករង B
- ក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុលោមតាមប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនជាមួយនឹងម៉ូឌុលដែលបានដំឡើងជាមួយនឹងតម្រូវការអនុវត្តផ្សេងទៀតទាំងអស់សម្រាប់ប្រព័ន្ធដូចជាផ្នែកទី 15 ខ។
ចំណាំការពិចារណា EMI
ការផលិតម៉ាស៊ីនត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើមគ្គុទ្ទេសក៍ការរួមបញ្ចូលម៉ូឌុល D04 ដែលផ្តល់អនុសាសន៍ថាជា "ការអនុវត្តល្អបំផុត" ការធ្វើតេស្តវិស្វកម្មរចនា RF និងការវាយតម្លៃក្នុងករណីដែលអន្តរកម្មមិនមែនលីនេអ៊ែរបង្កើតដែនកំណត់បន្ថែមដែលមិនអនុលោមតាមការកំណត់ដោយសារការដាក់ម៉ូឌុលទៅសមាសភាគ ឬលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ម៉ាស៊ីន។
របៀបធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ
- ម៉ូឌុលនេះគឺជាម៉ូឌុលឈរតែឯង។ ប្រសិនបើផលិតផលបញ្ចប់នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌបញ្ជូនច្រើនក្នុងពេលដំណាលគ្នា ឬលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការផ្សេងគ្នាសម្រាប់ឧបករណ៍បញ្ជូនម៉ូឌុលឈរតែឯងនៅក្នុងម៉ាស៊ីន ក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនត្រូវពិគ្រោះជាមួយអ្នកផលិតម៉ូឌុលសម្រាប់វិធីសាស្ត្រដំឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធបញ្ចប់។ យោងតាម KDB 996369 D02 Q&A Q12 ថាការផលិតម៉ាស៊ីនគ្រាន់តែត្រូវការធ្វើការវាយតម្លៃប៉ុណ្ណោះ (ឧ. មិនត្រូវការ C2PC នៅពេលដែលគ្មានការបំភាយឧស្ម័នលើសពីដែនកំណត់នៃឧបករណ៍នីមួយៗ (រួមទាំងវិទ្យុសកម្មដោយអចេតនា) ជាសមាសធាតុ។ ក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនត្រូវតែជួសជុលការបរាជ័យណាមួយ។
- Silion Technology Corp.,Ltd Tel: (+86)010-62153842/62153840
- អ៊ីមែល៖sales@silion.com.cn
- web: www.silion.com.cn
សំណួរគេសួរញឹកញាប់
1. តើប្រេកង់ដែលគាំទ្រមានអ្វីខ្លះ?
ម៉ូឌុលនេះគាំទ្រដល់អាមេរិកខាងជើង អឺរ៉ុប (30dBm) និងចិន (33dBm) ប្រេកង់។
2. តើខ្ញុំអាចលៃតម្រូវថាមពលទិន្នផលដោយរបៀបណា?
អ្នកអាចលៃតម្រូវថាមពលទិន្នផលនៃម៉ូឌុលពី 5dBm ទៅ 33dBm ដោយផ្អែកលើតម្រូវការរបស់អ្នក។
3. តើអ្វីជាអតិបរមា tag ចម្ងាយអាន?
នេះ។ tag ចម្ងាយអានគឺលើសពី 12m អាស្រ័យលើការទទួលបានអង់តែន និង tag ទំហំ។
ឯកសារ/ធនធាន
![]() |
ម៉ូឌុល RFID SILION SIMX100 UHF [pdf] សៀវភៅណែនាំរបស់ម្ចាស់ SIMX100, SIMX100 UHF RFID Module, UHF RFID Module, ម៉ូឌុល RFID, ម៉ូឌុល |
