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动物射频识别第4部分:符合GB/T20563和GB/T22334的射频识别读写器性能评估Radiofrequencyidentificationofanimals—Part4:Evaluationof(ISO24631-4:2017,RadiofrequencyidentificatiPart4:EvaluationofperformanceofRFIDtransceiversconformingwith国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会发布国家市场监督管理总局 I Ⅲ 5一致性 2 2 附录A(规范性)测试申请表 7附录C(资料性)距离图示例 I ——第4章对应ISO24631-4:2017的第5章;——第5章对应ISO24631-4:2017的第4章。第4部分:符合GB/T20563和ⅡⅢ放和使用)。目的在于给出射频识别标签与GB/T20563和GB/T22334的一致性评估的GB/T20563和GB/T20563和GB/T22334的射频识别标签性能评估。目的在于给出符合20563和GB/T22334的射频识别读写器性能评估。目的在于给出符1动物射频识别第4部分:符合GB/T20563和GB/T22334的本文件描述了符合GB/T20563和GB/T22334、用于动物识别的射频识别读写器的性能评估下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文GB/T20563动物射频识别代码结构(GB/T20563—2006,ISO11784:1996,MOD)GB/T22334动物射频识别技术准则(GB/T22334—2008,ISO11785:1996,MOD)GB/T41734.1动物射频识别第1部分:射频识别标签与GB/T20563和GB/T22334的一致性评估(包括制造商代码的发放和使用)(GB/T41734.1—2022,ISO24631-1:2017,MOD)GB/T41734.2动物射频识别第2部分:射频识别读写器与GB/T20563和GB/T22334的一致性评估(GB/T41734.2—2022,ISOISO24631-5动物射频识别第5部分:射频识别读写器读取ISO11784和ISO11785射频识别标签的能力测试程序(Radiofrequencyidentificationofanimals—PartpabilityofRFIDtransceiversofreadingISO11784andISO11785GB/T41734.1界定的以及下列被测射频识别读写器transceiveru通过GB/T41734.2一致性测试的移动射频识别读写器。2NRZ:不归零(non-returntozero)3b)铁氧体天线TUT:4测试平面(如X-Y和X-Z)中测量20次。见图1和图2。‘测量距离。3——TEC空心线圈和铁氧体线圈。5本测试的目的是通过两个定义的TEC找出读取距离曲线。在每个方向上,当射频识别读写器在 天线线圈。与射频识别读写器天线距离应为最大读取距离的70%(见7.3)。手动触发TUT。辅助接收器应能检测到来自射频识别读写器的下行链路信号。接收器应触发计可使用TUT配备合适的数据接口。——TEC空心线圈与TUT天线外壳间的距离;6设备类型:□带集成天线的便携式射频识别读写器□带外置天线的便携式射频识别读写器口带集成天线和可选外置天线的便携式射频识别读写器□其他类型设备名称:物理参数:外形尺寸(长、宽、高):独立天线:(不测试)质量:是口是口否□否口如果是,请提供规格设备照片:7(规范性)说明线圈导线8图B.1FDX-B射频识别标签仿真电路图表B.2TEC元件参数说明B.2.2FDX-B仿真设置和调试程序将TEC置于连续射频场中,使用高阻抗(>10MQ)电压表测量电压(Voc)。射频识别读写器线圈和参考空心线圈之间的距离应固定,获得的Voc值约为2V。调节可变电阻Rq,得到品质因子(QLc)为30;调节可变电容C₁,使Vbc在谐振频率调整期间最大。这是模拟FDX-B读取距离的最差情况,对应于接近最小激活场强时的操作。最小磁场强度下产生的Voc为阈值电压。该磁场强度参数定义为阈值电压下的读数距离曲线。当Voc=1.3V时,达到阈值电压。灵敏度参数定义为当TUT接收并正确解码TEC发出信号时9HDX射频识别标签仿真电路能用通用部件制造。电路图如图B.2所示,元件参数值如表B.3 图B.2HDX射频识别标签仿真电路图表B.3HDXTEC元件参数值说明部控制器驱动,以传送GB/T20563和GB/T22334中定义的112位二进制数据报文。B.3.3HDX仿真设置和调试程序将未连接AWG的HDXTEC置于连续射频场中,使用高阻抗(>10MΩ)电压表测量最小电源电压(VcL)。射频识别读写器线圈和参考空心线圈之间的距离应固定,获得的Vc.值约为2V。调节可变电阻Rq,得到品质因子(Quc)为60;调节可变电容Cr,使Vc在谐振频率调整期间最大。HDX的最小激活场强可通过断开AWG并检查50ms的充电阶段终止时VcL是否为5V确定。场强参数定义为达到最小电压时的读取距离曲线,目的是模拟数据传输结束时的HDX读取距离的最差情况。因此,AWG输出电平使线圈引脚处的Vpp应调整为4V,这可转换为来自储能电容器的VcL,用高阻抗(大于10MΩ)直流电压表测量CL处的Vc.,并设置AWG输出。灵敏度参数定义为当根据GB/T2233

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