•数据和供应能量的非接触式传输•13.56 MHz的工作频率•106 kbit/s的数据传输•16位CRC的数据完整性,奇偶校验,位编码,位计数•工作距离•运行距离高达100 mm(取决于各种参数,例如,例如field strength and antenna geometry) • 7-byte serial number (cascade level 2 according to ISO/IEC 14443-3) • Automatic NFC counter triggered at the first read command after a reset • Secure Unique NFC (SUN) message authentication feature implemented via ASCII mirroring of the UID, NFC counter and CMAC into the NDEF message in the user memory, which changes on every readout after a reset •带有128位密钥长度的AES-128的3-PASS共同身份验证•基于ECC的原创性签名,提供了自定义和永久锁定签名的选项•快速读取命令•True Anti-Collision•50 PF输入电容
2个智能锁今天智能,无钥匙进入的锁,包括Deadbolt,Lever手柄,挂锁等,由于三个关键因素:数字化的大趋势,以新的以智能手机以智能手机为中心的生活方式以及对共享访问管理的需求日益增加,因此可以持续增长。根据最近的一份报告,全球智能锁定市场目前价值为2022年的19.5亿美元,预计将从2023年至2030年以19.6%的复合年增长率增长。今天的智能锁解决方案主要是电池供电的微控制器系统,可提供BLE,NFC或Wi-Fi等连接选项。智能锁定供应商不断为其产品添加新功能,以保持竞争力并与他人区分开。智能锁现在提供的一些现代功能包括距离感应和面部识别,它们共同为用户创造了无缝的门接入体验。此外,改善电池寿命仍然是所有供应商仍在努力的具有挑战性的话题。这是因为电池寿命是客户选择智能锁时考虑的关键因素。在许多室外应用中,由于危险的室外环境中电池的可靠性问题,无法使用电池供电的智能锁。为了克服此问题,使用了电池键入解决方案,当将钥匙插入锁定时,锁的电子电路由钥匙中的电池供电。这解决了室外电池问题。但是,这并不是真正的智能锁定解决方案,因为操作锁仍然需要物理钥匙。因此,实现了一个真正的在某些地区,由于各种原因,不可用的智能锁解决方案。例如,由于常规更换电池所需的成本和精力,具有大量锁的组织,无论是工业和消费者还是以工业为中心的组织,都不愿采用智能锁定解决方案。在石油和航空等行业中,由于安全要求,禁止使用具有Li-Batteries的智能锁。同样,在诸如室外邮箱,室内机柜和自行车之类的消费产品中,由于电池相关的问题,尺寸限制或成本限制,电池供电的解决方案不合适。
始终运行发射器可节省大量电量。在每秒进行三次轮询的系统中,系统仅约 1% 的时间处于活动状态。在睡眠状态下,TRF79xxA 几乎不消耗任何电量,而 MSP430 消耗的电流量可忽略不计(约 0.8 µA)。在持续几毫秒的活动状态下,TRF7970A 会快速打开、初始化,并执行发射器突发。这会打开发射器约 20 µs。在关闭之前,比较器会初始化,并启动计时器来测量时间。计时器一直运行,直到比较器发出中断,指示已超过阈值电压。此时的定时器时间是信号的衰减时间。如前所述,较长的时间表示功率耦合,这意味着卡可能已处于现场。
摘要。本研究介绍了温度传感器标签的设计和验证,该标签可通过使用 NFC 协议的手机或 HF RFID 阅读器进行查询。它将轻松确保冷链故障和产品完整性。所提出的记录传感器可以放置在包装盒上以测量产品的温度。这允许观察和存储其变化,以保证产品质量并遵守运输过程中的适用规定。由于具有 NFC 的手机,与市场上现有的标签相反,这些记录数据可以轻松获得。标签的设计归结为组件的选择和天线的尺寸。然后使用 C 语言开发了一个用于数据记录和处理的程序。事实上,为了获得位置、速度和成本的三倍增益;对记录的值进行了优化。整体标签尺寸为 5.1x4x1.6 mm 3 ,其操作已通过在真实场景中执行来验证:对袋子内的水瓶进行至少 50 分钟的温度监测。将介绍和讨论此测试的结果。
所有这些终端设备示例都有类似的关键“关注点”,例如:• 必须优化总系统成本。• 电气设计 – 平台或模块化设计正变得越来越普遍,重点是可在全球范围内部署 – 即一种设计可以在所有国家/地区使用(例如基于 TRF79xxA 系列设备的 13.56MHz 系统)。• 机械设计必须坚固、安全,并提供各种级别的防破坏保护。• 用户友好且直观 – NFC/RFID 系统不是视线范围内,但用户无需经过大量培训即可与它们交互,因此设计必须始终提供轻松的用户体验。• 低功耗比以往任何时候都更重要,如果按照本文档后面所述实施,则可以成为真正的差异化因素和竞争优势。
•在任何环境下在快速步伐上毫不费力的扫描:数据含量DE2121-DL扫描引擎 +绿色点 +绿色点 + DeepSight™解码技术•在拥挤的环境中可靠且稳定GG7•最终灵活性,具有三种不同的充电选项:USB-C,有线摇篮,无线摇篮•用备忘录12-17:Android™13带有GMS(可升级到Android 18)•启用毫无努力的付款:Memor 12接受该设备的付款,这要多于我们独特的多项式NFC Dive Tection NFC NFC NFC NFC NFC nf/difce nfc nfc nfc nfc nfc nfc nfc nfc nfc nfc nfc nfc nfc nfc nfc,却是毫无用处,
3。如何减少在具有挑战性的网络中运行的功耗?IoT设备距离接入点或拥挤的网络距离运行,经历了由于无线频谱的效率低下而引起的电力消耗挑战。由于消费者可以将其智能家居设备放置在家里的任何地方,因此选择具有经验丰富的访问点互操作性和稳健的RF性能的Wi-Fi解决方案对于避免通过重新递送浪费功能至关重要。IP摄像头和门锁通常放在远离其访问点的房屋外部。浪费重试的另一个原因是在越来越拥挤的2.4GHz乐队中运行。提供使用5GHz频段选项的双频段设备通常会更好地处理网络拥塞,并在主动模式下花费更少的时间等待其传输机会。
摘要:广泛的研究强调了认知需求(NFC)在各种情况下的重要性,但是我们对其发展的理解仍然有限。尤其是当前的心理文献在影响NFC发展的因素上相对沉默。我们旨在通过基于认知适应特征理论(CATT)的原理提出NFC的发展模型来解决这一差距。通过对当前文献的全面综述,我们阐明了有助于童年和青春期NFC发展的潜在关键组成部分。此外,我们概述了基于模型的关键组成部分促进NFC开发的几种潜在策略。该模型旨在为未来研究NFC发展的可能机制进行研究。向前迈进,未来的研究应在现实世界中经验检验这些假设,以增强我们对NFC发展的理解,并验证建议的培养策略对其有效性。
NAC1080具有集成NFC连接性(NFC)的NFC标签端控制器,用于电机控制的H桥,安全功能和优化的能量收集能力。这是一种单个芯片解决方案,可以构建微型,无电池,手机控制的智能执行器(例如被动锁)。
● 消费者购买的 FIT NFC ................................................................................ 17 ● 零售商购买的非 FIT NFC .............................................................................. 17 ● NFC 跟踪 ................................................................................................ 19 ● 主要由生物能源提供的绿色电力证书 ........................................................ 21 ● 主要由住宅太阳能提供的 J-Credits ............................................................. 23