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國立臺灣科技大學 電機工程系 姚嘉瑜所指導 李東祐的 寬讀取功率雙頻段一次性可編程15位元CMOS被動式感測UHF RFID標籤 (2021),提出CYUT關鍵因素是什麼,來自於雙頻段被動式RFID Tag、能量擷取、一次性可編程記憶體、三角積分調變器。

而第二篇論文嶺東科技大學 資訊管理系碩士班 李靜怡所指導 林品瑢的 運用RFID建構營區巡查雲系統 (2020),提出因為有 營區安全巡查、無線射頻技術、雙因子辨識、巡查雲系統的重點而找出了 CYUT的解答。

最後網站朝陽科技大學陶冠全老師開設磨課師課程「食安文化新體驗則補充:二、「食安文化新體驗-安全美味協奏曲」開課期間109年10月14日至12月9日止,共計9週。 三、課程網址:https://s.cyut.edu.tw/5ujJAfpW2a。 發布日期: ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了CYUT,大家也想知道這些:

CYUT進入發燒排行的影片

寬讀取功率雙頻段一次性可編程15位元CMOS被動式感測UHF RFID標籤

為了解決CYUT的問題,作者李東祐 這樣論述:

本論文為雙頻段一次性可編程記憶體15位元CMOS被動式感測UHF RFID Tag,應用方面為室內感測系統。雙頻段為power link 925/866 MHz及data link 433 MHz。本tag屬於被動式,電源由energy harvesting產生,power link頻段傳送連續弦波訊號,由charge pump對電容充電提供電源;data link頻段除了接收reader端的preamble指令後編碼與調變ID,還需傳送連續方波訊號,當作tag所需之時脈。寫入ID功能使用一次性可編成電路,使用高壓擊穿電晶體,寫入15位元的ID。感測功能使用離散時間的一階三角積分調變器,透過

輸入直流電進行調變,時脈使用data link產生的方波,輸出一個周期性訊號並由FM0傳送。在應用上,在定位系統中增加了感測功能,可以是溫度或其他數據,本論文重點著重於極低讀取功率的RFID Tag。其他特色如參考電壓電路取代傳統band gap電路,有較低供耗,並輸出穩定電壓。至於取代震盪器是利用data link傳送Tag所需時脈訊號;當data link傳送完preamble及ID,繼續利用此頻段乘載連續方波,envelope detector將之解調為時脈訊號,供後方數位電路與DSM電路使用。實際量測power link於866MHz時,最低讀取功率為-16.30dBm,而data l

ink最低讀取功率為-18.40dBm。本論文使用台灣積體電路(TSMC)0.18um mixed signal/RF 1P6M CMOS製成實現,由Full-Custom設計流程來完成。

運用RFID建構營區巡查雲系統

為了解決CYUT的問題,作者林品瑢 這樣論述:

國防部鑑於國際政經情勢丕變與國防事務精實改革趨勢,從2011年起實施國軍精簡兵力、提昇人員素質與整體戰力,將徵兵制改為募兵制,截至2020年國軍總兵力已由27萬人精簡為21萬人,實現平時能救災,戰時能打仗的鋼鐵勁旅。今日中美科技戰、COVID-19疫情隔離等因素,導致台海對峙一觸即發、動盪不安,更須國軍捍衛人民安全,但是大量的人力縮減,使得戰備任務及經常業務人力不足應付。數位科技的進步,改變了作業方式,為了確保國軍的戰力,各項作業程序應資訊化,本研究以營區安全巡查為出發點,企圖完成戰備任務科技化的藍圖。現行營區檢查方式為衛兵或安全士官至哨點巡檢,並將巡檢結果手寫至該哨點之巡查紀錄表,於當日最

後一次巡查時收回所有巡查紀錄表,並人工彙整所有紀錄;但無法知曉是否於時效內落實檢查,同時又因經常雨勢過大導致巡查紀錄模糊,及後續繁瑣紀錄彙整無法凸顯緊急危安事件,且有竄改巡查紀錄之可能。本研究將運用RFID無線射頻技術(Radio Frequency Identification, RFID),結合指紋辨識,達成雙因子辨識,設計一個具備安全且科技化運作的巡查雲系統,提供有效管理營區安全之方式,達成量適、質精、戰力強的現代化部隊。關鍵詞:營區安全巡查、RFID無線射頻技術、雙因子辨識、巡查雲系統