元件尺寸(單位:mm) | ||
長 | 寬 | 厚度 |
10 | 5 | 3.0 |
RFID射頻標簽
陶瓷天線標簽是基于的微波介質材料,通過介電材料的調整可以減小波長的原因,使得天線實現(xiàn)小型化的可能
完善的天線設計是必須的,因為集成電路的阻抗匹配是關鍵,會影響到可讀范圍
3.1 工作頻段: 950~953MHz
3.2 讀寫距離: 1m min
根據(jù)實際使用環(huán)境進行適配
元件尺寸(單位:mm) | ||
長 | 寬 | 厚度 |
12 | 7 | 3.0 |
RFID射頻標簽
陶瓷天線標簽是基于的微波介質材料,通過介電材料的調整可以減小波長的原因,使得天線實現(xiàn)小型化的可能
完善的天線設計是必須的,因為集成電路的阻抗匹配是關鍵,會影響到可讀范圍
3.1 工作頻段: 914~920MHz
3.2 讀寫距離: 1m min
根據(jù)實際使用環(huán)境進行適配
元件尺寸(單位:mm) | ||
長 | 寬 | 厚度 |
13 | 9 | 3.0 |
RFID射頻標簽
陶瓷天線標簽是基于的微波介質材料,通過介電材料的調整可以減小波長的原因,使得天線實現(xiàn)小型化的可能
完善的天線設計是必須的,因為集成電路的阻抗匹配是關鍵,會影響到可讀范圍
3.1 工作頻段: 910~915MHz
3.2 讀寫距離: 1m min
根據(jù)實際使用環(huán)境進行適配
元件尺寸(單位:mm) | ||
外徑 | 寬 | 厚度 |
21 | 17 | 2.0 |
RFID射頻標簽
陶瓷天線標簽是基于的微波介質材料,通過介電材料的調整可以減小波長的原因,使得天線實現(xiàn)小型化的可能
完善的天線設計是必須的,因為集成電路的阻抗匹配是關鍵,會影響到可讀范圍
3.1 工作頻段: 900~905MHz
3.2 讀寫距離: 1m min
根據(jù)實際使用環(huán)境進行適配
元件尺寸(單位:mm) | ||
長 | 寬 | 厚度 |
23 | 9 | 3.0 |
RFID射頻標簽
陶瓷天線標簽是基于的微波介質材料,通過介電材料的調整可以減小波長的原因,使得天線實現(xiàn)小型化的可能
完善的天線設計是必須的,因為集成電路的阻抗匹配是關鍵,會影響到可讀范圍
3.1 工作頻段: 910~915MHz
3.2 讀寫距離: 1m min
根據(jù)實際使用環(huán)境進行適配
元件尺寸(單位:mm) | ||
長 | 寬 | 厚度 |
25 | 9 | 3.0 |
RFID射頻標簽
陶瓷天線標簽是基于的微波介質材料,通過介電材料的調整可以減小波長的原因,使得天線實現(xiàn)小型化的可能
完善的天線設計是必須的,因為集成電路的阻抗匹配是關鍵,會影響到可讀范圍
3.1 工作頻段: 900~905MHz
3.2 讀寫距離: 1m min
根據(jù)實際使用環(huán)境進行適配
元件尺寸(單位:mm) | ||
長 | 寬 | 厚度 |
25 | 25 | 3.0 |
RFID射頻標簽
陶瓷天線標簽是基于的微波介質材料,通過介電材料的調整可以減小波長的原因,使得天線實現(xiàn)小型化的可能
完善的天線設計是必須的,因為集成電路的阻抗匹配是關鍵,會影響到可讀范圍
3.1 工作頻段: 950~953MHz
3.2 讀寫距離: 1m min
根據(jù)實際使用環(huán)境進行適配
元件尺寸(單位:mm) | ||
長 | 寬 | 厚度 |
86 | 54 | 1.0 |
RFID射頻標簽
陶瓷天線標簽是基于的微波介質材料,通過介電材料的調整可以減小波長的原因,使得天線實現(xiàn)小型化的可能
完善的天線設計是必須的,因為集成電路的阻抗匹配是關鍵,會影響到可讀范圍
3.1 工作頻段: 根據(jù)實際使用環(huán)境進行適配
3.2 讀寫距離: 5m min
元件尺寸(單位:mm) | ||
長 | 寬 | 厚度 |
90 | 40 | 1.0 |
RFID射頻標簽
陶瓷天線標簽是基于的微波介質材料,通過介電材料的調整可以減小波長的原因,使得天線實現(xiàn)小型化的可能
完善的天線設計是必須的,因為集成電路的阻抗匹配是關鍵,會影響到可讀范圍
3.1 工作頻段: 根據(jù)實際使用環(huán)境進行適配
3.2 讀寫距離: 5m min
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