ThingMagic M7E-TERA रीडर मॉड्यूल वापरकर्ता मार्गदर्शक

ThingMagic M7E-TERA Reader Module User Guide

M7E-TERA रीडर मॉड्यूल

तपशील

  • उत्पादन: ThingMagic M7E-TERA
  • निर्माता: नोवांता इंक.
  • मॉडेल क्रमांक: M7E-TERA
  • कॉपीराइट: 2023 Novanta Inc. आणि त्याच्या संलग्न कंपन्या
  • Webसाइट: www.JADAKtech.com

उत्पादन वापर सूचना

1. परिचय

ThingMagic M7E-TERA हा एक अत्याधुनिक RFID रीडर आहे
विविध अनुप्रयोगांसाठी. कृपया वापरकर्ता मार्गदर्शक काळजीपूर्वक वाचा
वापरण्यापूर्वी.

2. हार्डवेअर ओव्हरview

हार्डवेअर संपलेview बद्दल तपशीलवार माहिती प्रदान करते
डिव्हाइसचे घटक आणि कार्यक्षमता. या विभागाचा संदर्भ घ्या
उत्पादनाचे भौतिक पैलू समजून घ्या.

5.3 आरएफ वैशिष्ट्ये

RF वैशिष्ट्य विभागातील तपशील माहिती
RF आउटपुट पॉवरसह डिव्हाइसचे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी ऑपरेशन्स आणि
रिसीव्हर समीप चॅनेल नकार. ची योग्य समज सुनिश्चित करा
इष्टतम कामगिरीसाठी ही वैशिष्ट्ये.

5.4 पर्यावरणीय तपशील

थर्मलसह पर्यावरणीय वैशिष्ट्ये समजून घ्या
विचार आणि व्यवस्थापन, यंत्र आत चालते याची खात्री करण्यासाठी
शिफारस केलेल्या अटी.

5.5 इलेक्ट्रो-स्टॅटिक डिस्चार्ज (ESD) तपशील

स्टॅटिकचे नुकसान टाळण्यासाठी ESD वैशिष्ट्यांचे अनुसरण करा
उपकरणाच्या हाताळणी किंवा ऑपरेशन दरम्यान वीज.

5.6 शॉक आणि कंपन

शॉक आणि कंपन वैशिष्ट्यांची माहिती यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे
विविध ऑपरेटिंगमध्ये डिव्हाइसची अखंडता राखणे
वातावरण नुकसान टाळण्यासाठी डिव्हाइस त्यानुसार हाताळा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

    1. Q: थिंगमॅजिकचे फर्मवेअर कसे अपडेट करावे
      M7E-TERA?

A: फर्मवेअर अद्यतनित करण्यासाठी, कृपया येथे भेट द्या
अधिकृत webसाइट आणि नवीनतम फर्मवेअर आवृत्ती डाउनलोड करा. अनुसरण करा
डिव्हाइस अद्यतनित करण्यासाठी प्रदान केलेल्या सूचना.

    1. Q: तांत्रिक साठी संपर्क तपशील काय आहेत
      समर्थन?

A: तांत्रिक समर्थनासाठी, तुम्ही याद्वारे संपर्क साधू शकता
315.701.0678 वर दूरध्वनी करा, भेट द्या webwww.jadaktech.com वर साइट,
किंवा rfid-support@jadaktech.com वर ईमेल करा.

Loading PDF…
Download PDF

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

1

THINGMAGIC® M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

Doc #: 875-0102-01 Rev 1.5 2023 Novanta Inc. आणि त्याच्या संलग्न कंपन्या. सर्व हक्क राखीव.

www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

2

1. कॉपीराइट माहिती
हे उत्पादन किंवा दस्तऐवज कॉपीराइटद्वारे संरक्षित आहे आणि त्याचा वापर, कॉपी करणे, वितरण आणि विघटन प्रतिबंधित करणाऱ्या परवान्याखाली वितरित केले जाते. या उत्पादनाचा कोणताही भाग किंवा दस्तऐवज नोव्हांटा कॉर्पोरेशन आणि त्याच्या परवानाधारकांच्या पूर्व लेखी अधिकृततेशिवाय कोणत्याही स्वरूपात कोणत्याही स्वरूपात पुनरुत्पादित केले जाऊ शकत नाही, जर काही असेल.
Microsoft आणि Windows हे Microsoft Corporation चे नोंदणीकृत ट्रेडमार्क आहेत.

2. तांत्रिक सहाय्य आणि संपर्क माहिती
दूरध्वनी: 315.701.0678 https://www.jadaktech.com ईमेल: rfid-support@jadaktech.com

3. पुनरावृत्ती इतिहास

तारीख मार्च 2023 12 ऑक्टोबर 2023
17 नोव्हेंबर 2023 डिसेंबर 5, 2023
10 डिसेंबर 2023 15 डिसेंबर 2023

आवृत्ती 1.0 1.1
०६ ४०
०६ ४०

वर्णन
लवकर-प्रवेश प्रकाशनासाठी प्रथम पुनरावृत्ती.
मेकॅनिकल पॅरामीटर्स, प्रादेशिक फ्रिक्वेन्सी स्पेक्स अपडेट केले AU, ID आणि RU साठी अपडेटेड प्रादेशिक फ्रिक्वेन्सी स्पेक्स
डीसी पॉवर आवश्यकता अद्यतनित केली, CB स्कीमॅटिक्स जोडले, दस्तऐवज # जोडले, प्राथमिक वॉटरमार्क काढला. अद्यतनित मॉड्यूल तपशील
रेग्युलेटरी सपोर्ट सेक्शन आणि CB स्कीमॅटिक्ससाठी अपडेट

www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

3

सामग्री सारणी

सामग्री सारणी

1.

कॉपीराइट माहिती ………………………………………………………………………………………………… 2

2.

तांत्रिक सहाय्य आणि संपर्क माहिती ………………………………………………………..2

3.

पुनरावृत्ती इतिहास………………………………………………………………………………………………………………..२

4.

परिचय ………………………………………………………………………………………………………………… 8

४.१ रिलीझ नोट्स……………………………………………………………………………………………………………….८

5.

हार्डवेअर संपलेview ………………………………………………………………………………………………………………..३

5.1 हार्डवेअर इंटरफेस……………………………………………………………………………………………….9 5.1.1 मॉड्यूल पिन- बाहेर ……………………………………………………………………………………………….. 9 5.1.2 अँटेना कनेक्शन……… …………………………………………………………………………………..१२ ५.१.३ खंडtage आणि वर्तमान मर्यादा …………………………………………………………………………..12 5.1.4 नियंत्रण सिग्नल तपशील ……………… ………………………………………………………………….12 5.1.5 सामान्य उद्देश इनपुट/आउटपुट (GPIO)……………………………… ………………………………………१३ ५.१.६ रन लाइन……………………………………………………………………… ………………………………१४

5.2 DC पॉवर आवश्यकता ……………………………………………………………………………………………… 14 5.2.1 DC वर आरएफ पॉवर आउटपुट प्रभाव इनपुट करंट आणि पॉवर………………………………………..१४ ५.२.२ पॉवर सप्लाय रिपल……………………………………………………… ………………………………… १६ 14 निष्क्रिय DC वीज वापर……………………………………………………………………… ……5.2.2 16 वीज वापर……………………………………………………………………………………………………….5.2.3

5.3 RF वैशिष्ट्ये………………………………………………………………………………………………………………………..17 5.3.1 RF आउटपुट पॉवर ………………………………………………………………………………………..17 5.3.2 रिसीव्हर लगतच्या चॅनेलला नकार ……… ………………………………………………………१७

5.4 पर्यावरणीय तपशील ……………………………………………………………………………………………… 17 5.4.1 थर्मल विचार ……………………… ……………………………………………………………………….17 5.4.2 थर्मल व्यवस्थापन ……………………………………………… …………………………………………….१७

5.5 इलेक्ट्रो-स्टॅटिक डिस्चार्ज (ESD) तपशील …………………………………………………………………..18

5.6 धक्का आणि कंपन ………………………………………………………………………………………………………………………………..१८

5.7 अधिकृत अँटेना ……………………………………………………………………………………………………………….18

5.8 FCC मॉड्यूलर प्रमाणन विचार……………………………………………………………………….19

5.9 भौतिक परिमाणे …………………………………………………………………………………………………….२० 20 मॉड्यूल परिमाणे…… ………………………………………………………………………………………..२० 5.9.1 पॅकेजिंग (वैयक्तिक स्थिर पिशव्या किंवा एसएमटी ट्रे)…… …………………………………………………..२०

5.10 SMT Reflow Profile………………………………………………………………………………………………………..२

5.11 हार्डवेअर एकत्रीकरण …………………………………………………………………………………………………..२१ ५.११.१ लँडिंग पॅड …… ……………………………………………………………………………………………… 21 5.11.1 मॉड्यूल कॅरियर बोर्ड……………………… ………………………………………………………………………21 5.11.2 वाहक बोर्ड हीट सिंकिंग ……………………………………… ……………………………………… २५

6.

फर्मवेअर संपलेview……………………………………………………………………………………………………………………… .25

www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

4

6.1 बूटलोडर …………………………………………………………………………………………………………………………..२५

6.2 ऍप्लिकेशन फर्मवेअर …………………………………………………………………………………………….25 6.2.1 थिंगमॅजिक मॉड्यूल प्रोग्रामिंग ……………………………………………………………………… 26 थिंगमॅजिक मॉड्यूल फर्मवेअर अपग्रेड करणे ……………………………………… ………………….२६ ६.२.३ ऍप्लिकेशन फर्मवेअर प्रतिमा सत्यापित करणे ………………………………………………………………२६

6.3 सानुकूल ऑन-रीडर अनुप्रयोग ………………………………………………………………………………26

7.

सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ………………………………………………………………………………………….२६

7.1 होस्ट-टू-रीडर संप्रेषण ……………………………………………………………………………………….२६

७.२ वाचक-ते-होस्ट संप्रेषण ……………………………………………………………………………………….२७

7.3 CCITT CRC-16 गणना………………………………………………………………………………………27

8.

नियामक समर्थन ……………………………………………………………………………………………………….२७

8.1 समर्थित प्रदेश ………………………………………………………………………………………………………२७

८.२ फ्रिक्वेन्सी युनिट्स …………………………………………………………………………………………………………………..२९ ८.२.१ वारंवारता हॉप टेबल…………………………………………………………………………………………………..३०

8.3 परिमाणीकरण मूल्य आणि किमान वारंवारता सेट/मिळविण्यासाठी समर्थन ………………………………………३०

8.4 प्रोटोकॉल सपोर्ट ………………………………………………………………………………………………………………….31

8.5 Gen2 प्रोटोकॉल कॉन्फिगरेशन पर्याय ………………………………………………………………………………..31

8.6 समर्थित Gen2 कार्यक्षमता………………………………………………………………………………………………..32

8.7 अँटेना पोर्ट ……………………………………………………………………………………………………………………….३२ ८.७.१ मल्टीप्लेक्सर वापरणे ……………………………………………………………………………………………… 32 GPIO स्टेट टू लॉजिकल अँटेना मॅपिंग … ………………………………………………………………..8.7.1 32 पोर्ट पॉवर आणि सेटलिंग वेळ ………………………………………… …………………………………….३४

8.8 Tag हाताळणी ……………………………………………………………………………………………………………….35 8.8.1 Tag बफर ………………………………………………………………………………………………………….35 8.8.2 Tag प्रवाहित/सतत वाचन ………………………………………………………………………………35 8.8.3 Tag मेटा डेटा वाचा……………………………………………………………………………………………35

८.९ उर्जा व्यवस्थापन ……………………………………………………………………………………………….. ३६ ८.९.१ पॉवर मोड … ……………………………………………………………………………………………………….३७

8.10 कार्यप्रदर्शन वैशिष्ट्ये ……………………………………………………………………………………….. 37 8.10.1 इव्हेंट प्रतिसाद वेळ …………… ……………………………………………………………………… ३७

9.

मॉड्यूल तपशील………………………………………………………………………………………………………..50

10.

अनुपालन आणि IP सूचना ………………………………………………………………………………………………..51

10.1 संप्रेषण नियमन माहिती ……………………………………………………………………………… 51 फेडरल कम्युनिकेशन कमिशन (FCC) हस्तक्षेप विधान ……………… ……….10.1.1 51 ISED कॅनडा ………………………………………………………………………………………………10.1.2

10.2 अधिकृत अँटेना …………………………………………………………………………………………………………………..५३

10.3 EU अनुपालन ………………………………………………………………………………………………………………….53 10.3.2. EU अधिकृत अँटेना……………………………………………………………………………… 53

11.

परिशिष्ट A: त्रुटी संदेश ………………………………………………………………………………………………………..५४

11.1 सामान्य त्रुटी संदेश ……………………………………………………………………………………………….

12.

परिशिष्ट B: देव किट ………………………………………………………………………………………………………….61

१२.१ देव किट हार्डवेअर ……………………………………………………………………………………………………………….६१

www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

5

12.2 डेव्हलपमेंट किट सेट करणे ………………………………………………………………………………………62 12.2.1 अँटेना जोडणे …………… ……………………………………………………………………….62 12.2.2 पॉवर अप करणे आणि PC शी कनेक्ट करणे ……………………………… ……………………………………….६२ १२.२.३ देव किट यूएसबी इंटरफेस यूएसबी/आरएस२३२……………………………………………………………… ………62

12.3 डेव्हलपमेंट किट जंपर्स ………………………………………………………………………………………………63

12.4 डेव्हलपमेंट किट स्कीमॅटिक्स ……………………………………………………………………………………………….६४

१२.५ डेमो ॲप्लिकेशन ……………………………………………………………………………………………………………….६४

12.6 डेव्हलपमेंट किटच्या प्रतिबंधित वापराबाबत सूचना ………………………………………………………………64

13.

परिशिष्ट C: पर्यावरणविषयक विचार ……………………………………………………………………….65

13.1 ESD डॅमेज ओव्हरview ………………………………………………………………………………………………65 13.1.1 नुकसान झालेल्या वाचकांचे कारण म्हणून ESD ओळखणे…… ………………………………………………65 13.1.2 सामान्य स्थापना सर्वोत्तम पद्धती ……………………………………………………………… .66 13.1.3 ESD थ्रेशोल्ड वाढवणे ………………………………………………………………………………………………………… 66 13.1.4 पुढील ESD कमी झालेल्या आरएफ पॉवर ॲप्लिकेशन्ससाठी संरक्षण…………………………………..67

13.2 कार्यक्षमतेवर परिणाम करणारे चल …………………………………………………………………………………………..67 13.2.1 पर्यावरण ……………………… ………………………………………………………………………………..६७ १३.२.२ Tag विचार …………………………………………………………………………………………… 67 13.2.3 अँटेना विचार……………………… ………………………………………………………………..67 13.2.4 एकाधिक वाचक ……………………………………………… ……………………………………………….६८

www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

6

सारण्यांची यादी

तक्ता 1: मॉड्यूल पिनआउट व्याख्या……………………………………………………………………………………………………………………………….. १० तक्ता 10 : खंडtage आणि वर्तमान मर्यादा ……………………………………………………………………………………………….१२ तक्ता ३: रिसीव्हर बॉड रेट सहिष्णुता ……………………………………………………………………………………………….१३ तक्ता ४: पॉवर मोड आणि वीज वापर……… ……………………………………………………………………….१६ तक्ता ७:अधिकृत अँटेना …………………………………… ………………………………………………………………………..१९ तक्ता 12: मॉड्यूलचे परिमाण ……………………………………………………………………………………………………………………… २० सारणी 3 : वाहक बोर्डवरील 13-पिन कनेक्टरचे पिनआउट……………………………………………………………………………….4 तक्ता 16: समर्थित क्षेत्रे……………… …………………………………………………………………………………………………..२७ तक्ता ११: प्रादेशिक वारंवारता तपशील ………………………………………………………………………………………..7 तक्ता 19:Gen8 प्रोटोकॉल सपोर्टेड कॉम्बिनेशन्स ……………… ……………………………………………………………………… ३१ तक्ता १३: मानक समर्थित GEN20 कार्ये ……………………………………………… ………………………………………..9 तक्ता 15: लॉजिकल अँटेना मॅपिंग ……………………………………………………………… ……………………………….३३ तक्ता १५: Tag बफर फील्ड ……………………………………………………………………………………………………………………….. 35 तक्ता 16: इव्हेंट प्रतिसाद वेळ ……………………………………………………………………………………………….३७ तक्ता १७: सामान्य दोष त्रुटी ………………………………………………………………………………………………………….५४ तक्ता १८: बूटलोडर दोष त्रुटी …… ………………………………………………………………………………………… ५५ तक्ता 37: प्रोटोकॉल फॉल्ट एरर……………………………………………………………………………………………………………………….. ५६ तक्ता २०: ॲनालॉग हार्डवेअर ॲब्स्ट्रॅक्शन लेयर फॉल्ट एरर्स……………………………………………………………………….५९ तक्ता २१: Tag आयडी बफर फॉल्ट एरर …………………………………………………………………………………………..60 तक्ता 22: सिस्टम फॉल्ट एरर्स ………………………………………………………………………………………………………………६०

www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

7

आकृत्यांची यादी

आकृती 1: ड्रिल ड्रॉइंग टॉपसह मॉड्यूल पिनआउट View ……………………………………………………………………………….9 आकृती 2: वर्तमान ड्रॉ वि. डीसी खंडtage आणि RF आउटपुट स्तर………………………………………………………….15 आकृती 3: मॉड्यूल आउटपुट पॉवर वि. मॉड्यूल व्हॉल्यूमtage………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………….२० आकृती ८: एसएमटी रिफ्लो प्रोfile प्लॉट ……………………………………………………………………………………………….२१ आकृती 21: लँडिंग पॅड आणि हीट सिंक क्षेत्र……………………………………………………………………………….२२ आकृती १०: वाहक मंडळ……………………… ……………………………………………………………………………………….२३ आकृती ११:कॅरियर बोर्ड योजनाबद्ध ……………………… ………………………………………………………………………………..२४ आकृती 9: वाहक बोर्ड हीट स्प्रेडर……………………………………………………………………………………….22 आकृती 10: वाहक बोर्ड चालू देव किट बोर्ड……………………………………………………………………………………………23

www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

8

4. परिचय
हा दस्तऐवज ThingMagic M7E-TERA एम्बेडेड मॉड्यूलला लागू होतो. हे एक अल्ट्रा हाय फ्रिक्वेन्सी (UHF) RAIN® रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (RFID) रीडर मॉड्यूल आहे जे RFID-सक्षम उत्पादने तयार करण्यासाठी इतर सिस्टमसह एकत्रित केले जाऊ शकते. हा दस्तऐवज हार्डवेअर डिझाइनर आणि सॉफ्टवेअर डेव्हलपरसाठी आहे.
या दस्तऐवजाच्या उर्वरित भागासाठी ThingMagic M7E-TERA मॉड्यूलला "मॉड्यूल" किंवा ThingMagic मॉड्यूल म्हणून संबोधले जाईल.
ThingMagic मॉड्यूल नियंत्रित करण्यासाठी अनुप्रयोग उच्च स्तरीय MercuryAPI आवृत्ती 1.37.2 आणि नंतरचे वापरून लिहिले जाऊ शकतात. MercuryAPI C, C#/.NET आणि Java प्रोग्रामिंग वातावरणास समर्थन देते. MercuryAPI सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट किट (SDK) मध्ये एसampडेमोइंग आणि कार्यक्षमता विकसित करण्यास विकासकांना मदत करण्यासाठी le अनुप्रयोग आणि स्त्रोत कोड. MercuryAPI वर अधिक माहितीसाठी तुमच्या मॉड्यूलच्या प्रकाशनाशी संबंधित रिलीझ नोट्स पहा. रिलीझ नोट्समध्ये Mercury API प्रोग्रामर मार्गदर्शक आणि Mercury API SDK च्या लिंक्स आहेत.

4.1 रिलीझ नोट्स
या दस्तऐवजातील माहिती फर्मवेअर Ver 2.1.3 आणि नंतरच्या मॉड्यूल्सशी संबंधित आहे. हे फर्मवेअर इतर कोणत्याही ThingMagic मॉड्यूलशी सुसंगत नाही.
मॉड्यूल फर्मवेअर आवृत्ती 2.1.3 MercuryAPI च्या संयोगाने विकसित केली गेली आहे. वेगळ्या रिलीझ नोट्स दस्तऐवजात लिंक केलेली Mercury API ची आवृत्ती वापरली जाणे आवश्यक आहे. API च्या मागील आवृत्त्या या फर्मवेअर रिलीझच्या सर्व वैशिष्ट्यांना समर्थन देणार नाहीत.
हा दस्तऐवज रीडर मॉड्यूल कसा सेट करायचा ते स्पष्ट करतो. जर तुम्ही यापेक्षा नवीन फर्मवेअरसह मॉड्यूल ऑपरेट करत असाल, तर या वापरकर्ता मार्गदर्शिकेतील ऑपरेशनल फरकांसाठी संबंधित फर्मवेअर रिलीझ नोट्स पहा.
रिलीझ नोट्समध्ये नवीन वैशिष्ट्ये किंवा ज्ञात समस्या तसेच हे वापरकर्ता मार्गदर्शक शेवटचे अद्यतनित केल्यापासून सर्व बदल समाविष्ट आहेत. रिलीझ नोट्स वरून डाउनलोड केल्या जातात web ज्या साइटवर तुम्ही हा दस्तऐवज प्राप्त केला आहे

www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

9

5. हार्डवेअर ओव्हरview
5.1 हार्डवेअर इंटरफेस
5.1.1 मॉड्यूल पिन-आउट
मॉड्यूलला 38 एज पॅड ("वियास") वापरून जोडणी केली जाते ज्यामुळे मॉड्यूलला मुख्य बोर्डवर पृष्ठभाग बसवता येते. आकृती 1 तळ दाखवते view मॉड्यूलचे, मॉड्यूलचे संख्यात्मक पिन दर्शवित आहे:

आकृती 1: ड्रिल ड्रॉइंग टॉपसह मॉड्यूल पिनआउट View एज "मार्गे" कनेक्शन थिंगमॅजिक मॉड्यूलला पॉवर, सीरियल कम्युनिकेशन सिग्नल, सक्षम नियंत्रण आणि GPIO लाईन्समध्ये प्रवेश प्रदान करते.
www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

10

सारणी 1: मॉड्यूल पिनआउट व्याख्या

एज वाया पिन # पिन नाव

1-8

GND

सिग्नल दिशा

नोट्स

9 10 11-12 13 14 15 16 17

RFU RUN GND VIN VIN UART_RX UART_TX GPIO1

इनपुट

भविष्यातील वापरासाठी राखीव
हाय=रन, लो=शटडाउन अंतर्गत खेचून विन पर्यंत खेचून रनसाठी उघडा

इनपुट इनपुट इनपुट आउटपुट इन/आउट

3.3 ते 5.5 व्ही
3.3 ते 5.5 व्ही
सिरीयल इनपुट, 3V CMOS लॉजिक स्तर सिरीयल आउटपुट, 3V CMOS लॉजिक स्तर
वापरकर्ता, सामान्य उद्देश I/O

18

GPIO2

वापरकर्त्यामध्ये/बाहेर, सामान्य उद्देश I/O

19

GPIO3

वापरकर्त्यामध्ये/बाहेर, सामान्य उद्देश I/O

20

GPIO4

वापरकर्त्यामध्ये/बाहेर, सामान्य उद्देश I/O

21

GND

22-25

आरएफयू

भविष्यातील वापरासाठी राखीव

०५३२-८३८० ५३१६ १५२ ०५३२ ९५७२

GND ANT1 GND ANT2 GND

आत/बाहेर

860 ते 930 MHz RFID द्विदिशात्मक सिग्नल

आत/बाहेर

860 ते 930 MHz RFID द्विदिशात्मक सिग्नल

34

GND

www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

11

एज वाया पिन # पिन नाव

35

ANT3

36

GND

37

ANT4

38

GND

सिग्नल दिशा
आत/बाहेर

नोट्स
860 ते 930 MHz RFID द्विदिशात्मक सिग्नल

आत/बाहेर आत/बाहेर

860 ते 930 MHz RFID द्विदिशात्मक सिग्नल

www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

12

खालील दस्तऐवज विभाग हे कनेक्शन कसे वापरले जातात ते तपशीलवार स्पष्ट करतात.

5.1.2 अँटेना कनेक्शन

मॉड्यूलमध्ये चार अँटेना पोर्ट आहेत आणि कनेक्शन केवळ मॉड्यूलच्या काठाच्या मार्गाने आहे.

मॉड्युलच्या अँटेना पोर्टवरून ५०-ओम लोडवर वितरित करता येणारी कमाल आरएफ पॉवर 50 वॅट्स किंवा +1.5 डीबीएम आहे
5.1.2.1 अँटेना आवश्यकता

थिंगमॅजिक मॉड्यूलची कार्यक्षमता अँटेना गुणवत्तेमुळे प्रभावित होते. ऑपरेटिंग फ्रिक्वेन्सी बँडवर 50 ओम जुळणारे अँटेना सर्वोत्तम कामगिरी करतात. 17 dB रिटर्न लॉस (1.33 चा VSWR) किंवा संपूर्ण ऑपरेटिंग बँडमध्ये अधिक चांगले प्रदान करणाऱ्या अँटेनासह निर्दिष्ट संवेदनशीलता कार्यप्रदर्शन प्राप्त केले जाते. 1 dB किंवा त्याहून अधिक रिटर्न लॉसमुळे मॉड्यूलचे नुकसान होणार नाही. ऑपरेशन दरम्यान अँटेना डिस्कनेक्ट झाल्यास किंवा मॉड्यूलला त्याच्या अँटेना पोर्टवर उघडे किंवा शॉर्ट सर्किट दिसल्यास नुकसान होऊ शकते.
5.1.2.2 अँटेना शोध
खबरदारी: हे थिंगमॅजिक मॉड्यूल स्वयंचलित अँटेना शोधण्याचे समर्थन करत नाही. मॉड्यूल नियंत्रित करण्यासाठी अनुप्रयोग लिहिताना, आपण स्पष्टपणे निर्दिष्ट करणे आवश्यक आहे की अँटेना 1 वापरला जाईल. MercuryAPI वापरून, यासाठी अँटेना सेटच्या सूचीसह "सिंपलरीडप्लॅन" ऑब्जेक्ट तयार करणे आवश्यक आहे आणि ते ऑब्जेक्ट सक्रिय /रीडर/रीड/प्लॅन म्हणून सेट केले आहे. अधिक माहितीसाठी रिलीझ नोट्समध्ये परिभाषित केलेले Mercury API प्रोग्रामर मार्गदर्शक पहा. स्तर 2 API | प्रगत वाचन | प्लॅन विभाग वाचा.

5.1.3 खंडtage आणि वर्तमान मर्यादा

खालील तक्त्यामध्ये Voltagई आणि सर्व संप्रेषण आणि नियंत्रण इंटरफेससाठी वर्तमान मर्यादा:

स्पेसिफिकेशन इनपुट लो-लेव्हल व्हॉलtage

तक्ता 2: खंडtage आणि वर्तमान मर्यादा
कमी स्थिती दर्शवण्यासाठी 0.7 V कमाल मर्यादा; नुकसान टाळण्यासाठी जमिनीच्या खाली 0.3 V पेक्षा कमी नाही

इनपुट उच्च-स्तरीय Voltage
आउटपुट निम्न-स्तरीय Voltage आउटपुट उच्च-स्तरीय व्हॉल्यूमtage आउटपुट निम्न-स्तरीय वर्तमान आउटपुट उच्च-स्तरीय वर्तमान

उच्च स्थिती दर्शवण्यासाठी 1.9 व्ही मि; मॉड्यूल चालू असताना 3.7 V कमाल, नुकसान टाळण्यासाठी मॉड्युल बंद केल्यावर V0.3R3 पेक्षा 3 V पेक्षा जास्त नाही. 0.3 V ठराविक, 0.7 V कमाल
3.0 V ठराविक, 2.7 V किमान
10 mA कमाल
7 mA कमाल

5.1.4 नियंत्रण सिग्नल तपशील
मॉड्यूल TTL लॉजिक लेव्हल UART सिरीयल पोर्ट द्वारे होस्ट प्रोसेसरशी संप्रेषण करते, "वियास" च्या काठावर प्रवेश केला जातो. TTL लॉजिक लेव्हल UART पूर्ण कार्यक्षमतेस समर्थन देते.
5.1.4.1 TTL स्तर UART इंटरफेस
सीरियल कम्युनिकेशनसाठी फक्त तीन पिन आवश्यक आहेत (TX, RX, आणि GND). हार्डवेअर हँडशेकिंग समर्थित नाही. हा TTL इंटरफेस आहे; 12V RS232 इंटरफेस वापरणाऱ्या उपकरणांना जोडण्यासाठी लेव्हल कन्व्हर्टर आवश्यक आहे.

www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

13

RX लाइन ही 3.3-व्होल्ट लॉजिक CMOS इनपुट आहे आणि ती V49.9R3 ते 3 kOhms च्या प्रतिकार मूल्यासह अंतर्गत खेचली जाते.

कनेक्ट केलेल्या होस्ट प्रोसेसरच्या रिसीव्हरमध्ये ओव्हरफ्लो न होता एका वेळी 255 बाइट्सपर्यंत डेटा प्राप्त करण्याची क्षमता असणे आवश्यक आहे. प्रवाह नियंत्रण समर्थित नाही.
5.1.4.2 समर्थित बॉड दर

हे UART इंटरफेस (बिट्स प्रति सेकंद) वर समर्थित बॉड दर आहेत: · 9600
. 19200 · 38400
· ८
. 115200 · 230400
. 460800 · 921600
टीप: प्रारंभिक पॉवर अप झाल्यावर, 115200 चा डीफॉल्ट बॉड दर वापरला जाईल. जर तो बॉड रेट बदलला आणि ऍप्लिकेशन मोडमध्ये सेव्ह केला असेल, तर पुढच्या वेळी मॉड्युल चालू झाल्यावर नवीन सेव्ह केलेला बॉड रेट वापरला जाईल. (सेटिंग्ज जतन करणे समर्थित आहे याची पुष्टी करण्यासाठी फर्मवेअर रिलीझ नोट्स तपासा.)

विविध वर्ण आकारांसाठी शिफारस केलेल्या कमाल रिसीव्हर बॉड-रेट त्रुटी खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्या आहेत.
तक्ता 3: रिसीव्हर बॉड दर सहिष्णुता

बॉड दर
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८

शिफारस केलेली कमाल Rx त्रुटी

किमान (-2%)

कमाल (+2%)

9412

9796

18823

19592

37647

39184

56470

58775

112941

117551

225882

235102

451765

470204

903529

940408

5.1.5 सामान्य उद्देश इनपुट/आउटपुट (GPIO)
चार GPIO कनेक्शन, MercuryAPI वापरून इनपुट किंवा आउटपुट म्हणून कॉन्फिगर केले जाऊ शकतात. इनपुट व्हॉल्यूम सुनिश्चित करण्यासाठी GPIO पिन 1 kOhm रोधकांद्वारे मॉड्यूलशी जोडल्या पाहिजेतtagमॉड्यूल बंद असले तरीही e मर्यादा राखल्या जातात.
चुकीच्या GPIO कॉन्फिगरेशनने मॉड्यूल पॉवरचा वापर वाढवला जाऊ शकतो. त्याचप्रमाणे, जीपीआयओला जोडलेल्या बाह्य उपकरणांच्या वीज वापरावरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
पॉवर अप झाल्यावर, त्या ओळी चालवणाऱ्या वापरकर्त्याच्या उपकरणांमधील वाद टाळण्यासाठी मॉड्यूल त्याचे GPIOs इनपुट म्हणून कॉन्फिगर करते. इनपुट कॉन्फिगरेशन हे 3.3-व्होल्ट लॉजिक CMOS इनपुट आहे आणि 20 आणि 60 kOhms (40 kOhms नाममात्र) च्या प्रतिकार मूल्यासह अंतर्गतपणे खाली खेचले जाते. इनपुट म्हणून कॉन्फिगर केलेल्या रेषा मॉड्युल बंद केल्यावर कमी असल्या आणि मॉड्युल चालू करण्याच्या वेळी कमी असले पाहिजे.
GPIOs आउटपुट बनण्यासाठी पॉवर अप नंतर वैयक्तिकरित्या पुन्हा कॉन्फिगर केले जाऊ शकतात. आउटपुट म्हणून कॉन्फिगर केलेल्या रेषा

www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

14

आउटपुट उघडे ठेवल्यास जास्त वीज वापरु नका.
5.1.5.1 GPIO सेटिंग्ज कॉन्फिगर करणे

वाचक कॉन्फिगरेशन पॅरामीटर्स /reader/gpio/inputList आणि /reader/gpio/outputList सेट करून MercuryAPI द्वारे GPIO ओळी इनपुट किंवा आउटपुट म्हणून कॉन्फिगर केल्या आहेत. रेषांची स्थिती अनुक्रमे gpiGet() आणि gpoSet() पद्धती वापरून Get किंवा Set असू शकते. Mercury API सह समाविष्ट केलेला प्रोग्रामिंग भाषाविशिष्ट संदर्भ दस्तऐवज पहा.

५.१.६ रन लाइन

मॉड्यूल कार्यान्वित होण्यासाठी RUN लाइन उच्च खेचली जाणे आवश्यक आहे किंवा कनेक्ट न करता सोडली पाहिजे. मॉड्यूल बंद करण्यासाठी, ओळ कमी सेट केली जाते किंवा जमिनीवर ओढली जाते. उच्च ते निम्न ते उच्च स्विच करणे हे मॉड्यूलचे पॉवर सायकल पार पाडण्यासारखे आहे. RUN कमी सेट केल्यावर मॉड्यूलचे सर्व अंतर्गत घटक बंद केले जातात.

RUN लाइन कंट्रोल प्रोसेसरच्या GPO लाइनशी जोडली जाण्याची शिफारस केली जाते. हे प्रोसेसरला मॉड्यूलला डीफॉल्ट स्थितीत रीसेट करण्यास अनुमती देईल जर तो कोणत्याही कारणास्तव प्रोसेसरशी संवाद साधू शकत नाही. RUN लाईन 50 मिलिसेकंदांसाठी खाली खेचल्याने मॉड्यूल रीसेट होईल.

5.2 DC पॉवर आवश्यकता
मॉड्यूल 3.3V आणि 5.5V मधील DC इनपुट स्तरांसह ऑपरेट करण्यासाठी निर्दिष्ट केले आहे. एकूण इनपुट प्रवाह 1 A च्या खाली असल्यास सर्व तपशील राखले जातात. 1 A वर, अंतर्गत खंडtage रेग्युलेटरचे प्रोटेक्शन सर्किट अधिक करंट घेऊ देत नाही. जर व्होल्ट रेषा बाहेर काढली गेली किंवा जीपीआयओ लाइन्स बाह्य सर्किट्सला करंट पुरवत असतील तर ही 1A वर्तमान मर्यादा थोडी लवकर गाठली जाईल.
DC इनपुट व्हॉल्यूम असल्यास मॉड्यूल अद्याप ऑपरेट करेलtage पातळी 3.3V च्या खाली येते, परंतु त्याच्या वैशिष्ट्यांची हमी दिलेली नाही. जर डीसी इनपुट व्हॉल्यूमtage 3 व्हीडीसीच्या खाली येते, प्रोसेसरमधील "ब्राऊनआउट" स्व-संरक्षण फंक्शन मॉड्युलला कृपापूर्वक बंद करेल जेणेकरुन मॉड्युल अनिश्चित अवस्थेत राहणार नाही.tage पुनर्संचयित केले आहे.

5.2.1 आरएफ पॉवर आउटपुट डीसी इनपुट करंट आणि पॉवरवर प्रभाव
थिंगमॅजिक M7E-TERA मॉड्यूल वेगळ्या वाचन आणि लेखन पॉवर लेव्हलला समर्थन देते जे MercuryAPI द्वारे समायोजित करण्यायोग्य कमांड आहे. एकतर उर्जा पातळी खालील मर्यादेत सेट केली जाऊ शकते:
· किमान RF पॉवर = 0 dBm · कमाल RF पॉवर = +31.5 dBm टीप: नियामक मर्यादा पूर्ण करण्यासाठी कमाल शक्ती कमी करावी लागेल, जे एकात्मिक उत्पादनाच्या मॉड्यूल, अँटेना, केबल आणि संलग्नक शील्डिंगचा एकत्रित परिणाम निर्दिष्ट करते.

www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

15

आकृती 2: वर्तमान ड्रॉ वि. डीसी व्हॉल्यूमtage आणि RF आउटपुट स्तर आकृती 2 मधील चार्टमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे जोपर्यंत आउटपुट पॉवर सेटिंग +25 dBm च्या खाली आहे, वर्तमान ड्रॉ विभाग 1 मध्ये वर्णन केलेल्या 5.2 A मर्यादेच्या खाली राहील. इनपुट व्हॉल्यूमtagआरएफआउटपुट पॉवर सेटिंग +3.5dBm च्या वर असल्यास आणि +26 dBm आणि त्याहून कमी असलेल्या RF आउटपुट पॉवर लेव्हलसाठी 3.3V पुरेसे असल्यास e 25V वर ठेवली पाहिजे. खाली दिलेला तक्ता इनपुट डीसी व्हॉल्यूमचा प्रभाव दर्शवितोtage +24 dBm, +27 dBm, 30dBm आणि 31.5dBm RF पॉवर लेव्हलसाठी RF आउटपुट स्तरावर.
आकृती 3: मॉड्यूल आउटपुट पॉवर वि. मॉड्यूल व्हॉल्यूमtage मॉड्यूलद्वारे काढलेली शक्ती स्थिर असते, डीसी इनपुट व्हॉल्यूमप्रमाणे थोडीशी वाढतेtage कमी केला आहे. एकदा 1A इनपुट वर्तमान मर्यादा गाठली की, इनपुट पॉवर कमी होताना दिसते, परंतु हे असे आहे कारण RF आउटपुट पातळी यापुढे इच्छित सेटिंग प्रतिबिंबित करत नाही. हा चार्ट या अवलंबित्व दर्शवितो:
www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

16

आकृती 4: वीज वापर वि डीसी व्हॉल्यूमtage आणि RF आउटपुट स्तर
टीप: 17 dB रिटर्न लॉस लोड (1.33 चा VSWR) किंवा त्याहून अधिक ऑपरेशनसाठी वीज वापर परिभाषित केला जातो. 11 dB पेक्षाही वाईट आणि उच्च सभोवतालच्या तापमानात रिटर्न लॉसमध्ये ऑपरेशन दरम्यान, पॉवरचा वापर 17 W पर्यंत वाढू शकतो. कोणते समर्थित क्षेत्र वापरात आहे यावर आधारित वीज वापर देखील बदलेल.

5.2.2 पॉवर सप्लाय रिपल
मॉड्यूलचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि कार्यप्रदर्शन आणि नियामक तपशीलांची पूर्तता सुनिश्चित करण्यासाठी खालील किमान आवश्यकता आहेत. काही स्थानिक नियामक वैशिष्ट्यांना अधिक कडक तपशील आवश्यक असू शकतात.
· 5 व्होल्ट +/- 5%.
· 25 mV पेक्षा कमी pk-pk सर्व फ्रिक्वेन्सी रिपल.
11 kHz पेक्षा कमी फ्रिक्वेन्सीसाठी 100 mV पेक्षा कमी pk-pk रिपल.
· कोणत्याही 5 kHz बँडमध्ये 1 mV pk-pk पेक्षा जास्त स्पेक्ट्रल स्पाइक नाही.
· वीज पुरवठा स्विचिंग वारंवारता 500 kHz पेक्षा जास्त किंवा समान.
खबरदारी: EU प्रदेशात (ETSI नियामक चष्म्याखाली) ऑपरेशनला ETSI मास्क आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी कडक रिपल वैशिष्ट्यांची आवश्यकता असू शकते.

5.2.3 निष्क्रिय DC वीज वापर
सक्रियपणे प्रसारित होत नसताना, मॉड्यूल परत 3 निष्क्रिय स्थितींपैकी एका स्थितीत येते, ज्याला "पॉवर मोड" म्हणतात. प्रत्येक सलग पॉवर मोड मॉड्युलचे अधिक सर्किट्स बंद करतो, ज्याला कोणतीही कमांड कार्यान्वित केल्यावर थोडा विलंब लागू करून पुनर्संचयित करणे आवश्यक आहे. खालील तक्त्यामध्ये वीज वापर पातळी आणि प्रतिसाद देण्यासाठी होणारा विलंब अ tag आदेश वाचा.

5.2.4 वीज वापर
तक्ता 4: पॉवर मोड आणि वीज वापर

ऑपरेशन पॉवर मोड = "पूर्ण"

डीसी पॉवर 5 व्हीडीसीमध्ये वापरली जाते
0.780 प

रीड कमांडला प्रतिसाद देण्याची वेळ
10 मिसे पेक्षा कमी.

www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक
पॉवर मोड = "MINSAVE" पॉवर मोड = "स्लीप" रन लाइन अक्षम

0.130 डब्ल्यू 0.090 डब्ल्यू 0.004 डब्ल्यू

17
३० मिसे पेक्षा कमी. 30 मिसे पेक्षा कमी. जेव्हा RUN लाइन उच्च होते तेव्हा मॉड्यूल रीबूट होते

ही नाममात्र मूल्ये बॅटरी आयुष्यासारख्या मेट्रिक्सची गणना करण्यासाठी वापरली जावीत. कोणत्याही स्थितीत आवश्यक असलेली परिपूर्ण कमाल DC पॉवर निश्चित करण्यासाठी, तापमान, ऑपरेशनचे चॅनेल आणि अँटेना रिटर्न लॉस विचारात घ्या.
5.3 आरएफ वैशिष्ट्ये
5.3.1 आरएफ आउटपुट पॉवर
वाचन आणि लेखन ऑपरेशन्ससाठी आउटपुट पॉवर वेगळ्या मूल्यावर सेट केली जाऊ शकते (अनेकांसाठी tags, वाचण्यापेक्षा लिहिण्यासाठी अधिक शक्ती आवश्यक आहे). दोन्ही सेटिंग्जसाठी मूल्यांची श्रेणी 0 dB वाढीमध्ये 31.5 dBm ते +0.5 dBm आहे. उदाample, 30 dBm सेंटी-dBm च्या युनिट्समध्ये "3000" म्हणून कॉन्फिगर केले जाईल. मॉड्यूल 0.5 dB वाढीमध्ये तयार केल्यावर कॅलिब्रेट केले जातात आणि यापेक्षा जास्त ग्रॅन्युलॅरिटीसह मूल्ये सेट करण्यासाठी रेखीय इंटरपोलेशन वापरले जाते.
आरएफ आउटपुट पॉवर सेटिंगची ग्रॅन्युलॅरिटी त्याच्या अचूकतेसह गोंधळून जाऊ नये. प्रत्येक प्रादेशिक सेटिंगसाठी आउटपुट पातळीची अचूकता +/- 1 dBm असल्याचे नमूद केले आहे.
5.3.2 रिसीव्हर समीप चॅनेल नकार
मॉड्यूलला सिग्नल प्राप्त होतात जे त्याच्या स्वतःच्या वाहकाकडून लिंक फ्रिक्वेंसीवर केंद्रित असतात. रिसीव्ह फिल्टरची रुंदी द्वारे पाठवल्या जाणाऱ्या सिग्नलच्या "M" मूल्याशी जुळण्यासाठी समायोजित केली जाते. tag. 2 च्या M मूल्यासाठी सर्वात रुंद फिल्टर आवश्यक आहे आणि 8 च्या M मूल्यासाठी सर्वात अरुंद फिल्टर आवश्यक आहे. अनेक वाचक उपस्थित असलेल्या वातावरणात कार्यरत असल्यास, इतर वाचक चालू आणि बंद केल्यामुळे एका वाचकाच्या कामगिरीचे निरीक्षण करा. इतर वाचक बंद केल्यावर कार्यप्रदर्शन सुधारत असल्यास, सिस्टमला वाचक-ते-वाचक हस्तक्षेपाचा अनुभव येत असेल. हा वाचक-ते-वाचक हस्तक्षेप सर्वोच्च "M" मूल्य वापरून कमी केला जाईल जे अद्याप प्राप्त करते tag अर्जासाठी आवश्यक दर वाचा.
5.4 पर्यावरणीय तपशील
5.4.1 थर्मल विचार
थिंगमॅजिक मॉड्युल ज्या जमिनीवर सोल्डर केले जाते त्या ग्राउंड प्लेनवर मोजले जाणारे -40°C ते +60°C या तापमान श्रेणीमध्ये मॉड्यूल त्याच्या नमूद केलेल्या वैशिष्ट्यांमध्ये कार्य करेल.
ते -40°C ते +85°C या तापमानात सुरक्षितपणे साठवले जाऊ शकते.
5.4.2 थर्मल व्यवस्थापन 5.4.2.1 उष्णता-सिंकिंग
हाय ड्यूटी सायकलसाठी, पृष्ठभाग माउंट कॉन्फिगरेशन वापरणे आवश्यक आहे जेथे सर्व किनार्यावरील मार्ग वाहक किंवा मदर बोर्डवर सोल्डर केले जातात, ग्राउंड प्लेनच्या मोठ्या क्षेत्रासह, जे एकतर उष्णतेचे विकिरण करेल किंवा उष्णता मोठ्या उष्णता-सिंकमध्ये घेऊन जाईल. . बोर्डच्या वरपासून खालपर्यंत उच्च घनता असलेल्या PCB वियास तळाच्या माउंट हीटसिंकपर्यंत कार्यक्षमतेने उष्णता वाहून नेतील. बऱ्याचदा थर्मल मॅनेजमेंट डिझाईनमधील कमकुवत दुवा हा मॉड्यूलपासून हीट-सिंकपर्यंतचा थर्मल इंटरफेस नसतो, तर उष्णता-सिंकपासून बाहेरील जगापर्यंतचा थर्मल इंटरफेस असतो.
5.4.2.2 कर्तव्य सायकल
अतिउत्साही होत असल्यास, वापरकर्त्याला सतर्क करण्यासाठी Mercury API एरर कोड 0x0504 परत करते. अनुमत श्रेणीमध्ये तापमान परत येईपर्यंत मॉड्यूल RF बंद करून स्वतःचे संरक्षण करते. ऑपरेशन सुरू ठेवण्यासाठी, ऑपरेशनचे कर्तव्य चक्र कमी करण्याचा प्रयत्न करा. यामध्ये RF चालू/बंद (API पॅरामीटर सेटिंग्ज /reader/read/asyncOnTime आणि asyncOffTime) मूल्यांमध्ये बदल करणे समाविष्ट आहे. 50ms/250ms चालू/बंद वापरून 250% ड्युटी सायकलसह प्रारंभ करा.

www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

18

तुमच्या कार्यक्षमतेच्या आवश्यकता पूर्ण केल्या गेल्यास, कमी शुल्क चक्रामुळे उष्णता बुडण्याची आवश्यकता नाही. पुरेशा उष्णतेमुळे, तुम्ही 100% ड्युटी सायकलवर सतत धावू शकता.
5.4.2.3 तापमान सेन्सर

मॉड्यूलमध्ये एकात्मिक तापमान सेन्सर आहे, जे घटकांजवळ स्थित आहे जे सर्वात जास्त उष्णता निर्माण करतात. स्थिती संकेत म्हणून वापरकर्ता इंटरफेसद्वारे तापमान मिळवता येते. ही माहिती फर्मवेअरद्वारे मॉड्युल खूप गरम किंवा खूप थंड असताना ट्रान्समिशन रोखण्यासाठी वापरली जाते. ट्रान्समिशनला परवानगी देण्यासाठी ऑपरेटिंग तापमान मर्यादा -40°C ते +60°C (केस तापमान) आहे.
टीप: तापमान पातळी ज्यावर प्रसारणास प्रतिबंध केला जातो, +85°C, दोन कारणांसाठी +60°C ऑपरेटिंग मर्यादेपेक्षा जास्त आहे: (1) ऑन-बोर्ड सेन्सरद्वारे दर्शविलेले तापमान नेहमी सभोवतालच्या तापमानापेक्षा जास्त असेल, अंतर्गत घटकांद्वारे निर्माण होणाऱ्या उष्णतेमुळे, आणि (२) घटकांचे नुकसान टाळण्यासाठी प्रसारणासाठी तापमान मर्यादा निवडली जाते, तर ऑपरेशनसाठी +2 डिग्री सेल्सिअस मर्यादा हे सुनिश्चित करण्यासाठी निवडले जाते की सर्व तपशील पूर्ण केले जातात.

5.5 इलेक्ट्रो-स्टॅटिक डिस्चार्ज (ESD) तपशील
मॉड्यूलसाठी इलेक्ट्रो-स्टॅटिक डिस्चार्ज इम्युनिटी स्पेसिफिकेशन्स खालीलप्रमाणे आहेत:
IEC-61000-4-2 आणि MIL-883 3015.7 थेट डिस्चार्ज टू ऑपरेशनल अँटेना पोर्ट कमाल 1 KV पल्स सहन करतात. ते I/O आणि पॉवर लाईन्सवर 4-kV एअर डिस्चार्ज सहन करेल. वाहक बोर्ड योजनाबद्ध आकृतीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे संरक्षणात्मक डायोड I/O लाईन्सवर ठेवण्याची शिफारस केली जाते (विभाग 5.1. हार्डवेअर एकत्रीकरण पहा).
मॉड्यूल कॅरियर बोर्ड अतिरिक्त ESD संरक्षण फिल्टरिंग समाविष्ट करते. वापरकर्त्याला हे माजी अनुसरण करण्याचा सल्ला दिला जातोampESD संवेदनशील अनुप्रयोगांसाठी le.

टीप: अँटेना रिटर्न लॉस आणि अँटेना वैशिष्ट्यांसह जगण्याची पातळी बदलते. ESD सहिष्णुता वाढवण्याच्या पद्धतींसाठी इलेक्ट्रोस्टॅटिक डिस्चार्ज (ESD) विचार पहा.

चेतावणी:

थिंगमॅजिक मॉड्यूल अँटेना पोर्ट इलेक्ट्रोस्टॅटिक डिस्चार्ज (ESD) पासून नुकसानास संवेदनाक्षम असू शकते. ऍन्टीना किंवा कम्युनिकेशन पोर्ट ESD च्या अधीन असल्यास उपकरणे निकामी होऊ शकतात. थिंगमॅजिक मॉड्यूल रीडर अँटेना किंवा कम्युनिकेशन पोर्ट हाताळताना किंवा जोडताना स्टॅटिक डिस्चार्ज टाळण्यासाठी इंस्टॉलेशन आणि ऑपरेशन दरम्यान मानक ESD सावधगिरी बाळगली पाहिजे. अँटेनावर आणि त्याच्या आजूबाजूला स्टॅटिक तयार होत नाही, ज्यामुळे ऑपरेशन दरम्यान डिस्चार्ज होऊ शकतो याची खात्री करण्यासाठी पर्यावरणीय विश्लेषण देखील केले पाहिजे.

5.6 शॉक आणि कंपन
हे मॉड्यूल हाताळणी दरम्यान 1 मीटर ड्रॉप टिकून राहण्यासाठी डिझाइन केले आहे. हे मॉड्यूल होस्ट उपकरणांमध्ये स्थापित करण्यासाठी डिझाइन केले गेले आहे जे काँक्रिटपासून 1 मीटर थेंब टिकून राहण्यासाठी आवश्यक आहे.

5.7 अधिकृत अँटेना
हे उपकरण खाली सूचीबद्ध केलेल्या अँटेनासह ऑपरेट करण्यासाठी डिझाइन केले गेले आहे आणि जास्तीत जास्त 8.15 dBiL वाढ आहे. या सूचीमध्ये समाविष्ट नसलेले अँटेना किंवा 8.15 dBiL पेक्षा जास्त वाढ असलेले अँटेना काही प्रदेशांमध्ये अतिरिक्त नियामक मंजुरीशिवाय वापरले जाऊ शकत नाहीत. (वर्तुळाकारपणे ध्रुवीकृत अँटेनामध्ये 11.15 dBiC पर्यंत वर्तुळाकार वाढ होऊ शकते आणि तरीही 8.15 dBiL ची कमाल रेखीय वाढ राखली जाऊ शकते.) आवश्यक अँटेना प्रतिबाधा 50 ohms आहे.
www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

19

तक्ता 5:अधिकृत अँटेना

विक्रेता
MTI वायरलेस
लार्ड

मॉडेल

प्रकार

MTI-242043 पॅच

S8964B

द्विध्रुव

ध्रुवीकरण

वारंवारता श्रेणी

परिपत्रक

865-956 MHz

रेखीय

896-960 MHz

कमाल परिपत्रक लाभ (dBiC)
EU बँडमध्ये 8.5, NA बँडमध्ये 9.5
[लागू नाही]

कमाल लिनियर गेन (dBi) 6.0
6.15

टीप: बहुतेक tags रेषीयरित्या ध्रुवीकरण केले जाते, म्हणून मॉड्यूल आणि a मधील जास्तीत जास्त वाचन अंतर मोजताना वापरण्यासाठी "कमाल रेखीय लाभ" मूल्य ही सर्वोत्तम संख्या आहे tag.
5.8 FCC मॉड्यूलर प्रमाणन विचार
Novanta ने ThingMagic M7E-TERA मॉड्यूलसाठी FCC मॉड्यूलर प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे. याचा अर्थ मॉड्युल दुसऱ्या उपकरण निर्मात्याद्वारे वेगवेगळ्या अंतिम-वापर उत्पादनांमध्ये त्या विशिष्ट मॉड्यूलद्वारे प्रदान केलेल्या ट्रान्समीटर कार्यासाठी मर्यादित किंवा कोणतेही अतिरिक्त चाचणी किंवा उपकरण अधिकृतता नसताना स्थापित केले जाऊ शकते. विशेषतः:
· FCC फाइलिंगमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या अँटेनापैकी एकाने मॉड्यूल ऑपरेट केले असल्यास अतिरिक्त ट्रान्समीटर-अनुपालन चाचणी आवश्यक नाही.
· मॉड्यूल FCC फाइलिंगमध्ये सूचीबद्ध केल्याप्रमाणे समान प्रकारच्या अँटेनाने ऑपरेट केले असल्यास अतिरिक्त ट्रान्समीटर-अनुपालन चाचणी आवश्यक नाही, जोपर्यंत त्यास सूचीबद्ध अँटेनापेक्षा समान किंवा कमी फायदा आहे. समतुल्य अँटेना समान सामान्य प्रकारचे असणे आवश्यक आहे (उदा. द्विध्रुव, गोलाकार ध्रुवीकृत पॅच, इ.), आणि समान इन-बँड आणि आउट-ऑफ-बँड वैशिष्ट्ये असणे आवश्यक आहे (कटऑफ फ्रिक्वेन्सीसाठी तपशील पत्रकाचा सल्ला घ्या).
जर अँटेना वेगळ्या प्रकारचा असेल किंवा मॉड्युलच्या FCC फाइलिंगमध्ये सूचीबद्ध केलेल्यांपेक्षा जास्त फायदा असेल तर, अधिकृत अँटेना पहा, FCC कडून वर्ग II अनुज्ञेय बदलाची विनंती करणे आवश्यक आहे. सहाय्यासाठी rfidsupport@jadaktech.com वर आमच्याशी संपर्क साधा.
मॉड्यूलर अनुदान असलेले मॉड्यूल घटक वापरणारे होस्ट हे करू शकतात:
1. अंत-वापरकर्ता प्रवेशयोग्य/ बदलण्यायोग्य नसलेल्या आत तयार केलेल्या मॉड्यूलसह ​​विपणन आणि विक्री करा, किंवा
2. एंड-यूजर प्लग-अँड-प्ले बदलण्यायोग्य व्हा.
याव्यतिरिक्त, होस्ट उत्पादनास सर्व लागू FCC उपकरणे अधिकृतता, नियम, आवश्यकता आणि RFID मॉड्यूल भागाशी संबंधित नसलेल्या उपकरण कार्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. उदाample, होस्ट उत्पादनातील इतर ट्रान्समीटर घटकांसाठी नियमांचे, अनावधानाने रेडिएटर्सच्या (भाग 15B) आवश्यकता आणि ट्रान्समीटर मॉड्यूलवरील गैर-ट्रांसमीटर फंक्शन्ससाठी अतिरिक्त अधिकृतता आवश्यकतांचे पालन (उदाहरणार्थample, डिजिटल लॉजिक फंक्शन्समुळे रिसीव्ह मोड किंवा रेडिएशनमध्ये असताना आनुषंगिक प्रसारण).
सर्व नॉन-ट्रांसमीटर फंक्शन्सचे अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी, होस्ट निर्माता स्थापित केलेल्या मॉड्यूल(चे) आणि पूर्णपणे कार्यान्वित असल्याची खात्री करण्यासाठी जबाबदार आहे. उदाampले, जर एखाद्या होस्टला यापूर्वी ट्रान्समीटर प्रमाणित मॉड्यूलशिवाय अनुरूपता प्रक्रियेच्या घोषणेनुसार अनावधानाने रेडिएटर म्हणून अधिकृत केले गेले असेल आणि मॉड्यूल जोडले गेले असेल तर, मॉड्यूल स्थापित केल्यानंतर आणि ऑपरेशनल झाल्यानंतर होस्ट पालन करत आहे याची खात्री करण्यासाठी होस्ट निर्माता जबाबदार आहे. भाग 15B अनावधानाने रेडिएटर आवश्यकतांसह. कारण हे मॉड्यूल कसे समाकलित केले जाते या तपशीलांवर अवलंबून असू शकते
www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

20

होस्टसह, भाग 15B आवश्यकतांचे पालन करण्यासाठी आम्ही होस्ट निर्मात्याला मार्गदर्शन प्रदान करू.

5.9 भौतिक परिमाणे 5.9.1 मॉड्यूलचे परिमाण
ThingMagic M7E-TERA मॉड्यूलची परिमाणे खालील आकृती आणि सारणीमध्ये दर्शविली आहेत:

आकृती 4: मॉड्यूलच्या परिमाणांसह यांत्रिक रेखाचित्र

तक्ता 6: मॉड्यूलचे परिमाण

विशेषता रुंदी लांबी उंची (पीसीबी, शील्ड, मास्क आणि लेबल्स समाविष्ट आहे) वस्तुमान

मूल्य 26 +/-0.2 मिमी 46 +/-0.2 मिमी 4.0 कमाल 8 ग्रॅम

5.9.2 पॅकेजिंग वैयक्तिक मॉड्यूल वेगळ्या स्थिर पिशव्यामध्ये पॅक केले जातात.
5.10 SMT Reflow Profile
शॉर्ट रिफ्लो प्रोfileसोल्डरिंग प्रक्रियेसाठी s ची शिफारस केली जाते. पीक झोनचे तापमान योग्य प्रमाणात ओले करणे आणि सोल्डर सांधे तयार करणे हे सुनिश्चित करण्यासाठी पुरेसे उच्च समायोजित केले पाहिजे. अनावश्यक दीर्घ प्रदर्शन आणि 245°C पेक्षा जास्त एक्सपोजर टाळावे. असेंब्लीवर जास्त ताण न येण्यासाठी, पूर्ण रिफ्लो प्रोfile शक्य तितक्या लहान असावे. अनुप्रयोगावरील सर्व घटकांचा विचार करून एक ऑप्टिमायझेशन केले जाणे आवश्यक आहे. रीफ्लो प्रो चे ऑप्टिमायझेशनfile एक क्रमिक प्रक्रिया आहे. हे प्रत्येक पेस्ट, उपकरणे आणि उत्पादन संयोजनासाठी केले जाणे आवश्यक आहे. द
www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

21

सादर प्रोfiles फक्त s आहेतamples आणि वापरलेल्या पेस्ट, रिफ्लो मशीन आणि चाचणी ऍप्लिकेशन बोर्डसाठी वैध. म्हणून “वापरण्यासाठी तयार” रीफ्लो प्रोfile दिले जाऊ शकत नाही.

आकृती 5: SMT Reflow Profile प्लॉट फक्त एक रिफ्लो सायकल असणे आवश्यक आहे, जास्तीत जास्त.
5.11 हार्डवेअर एकत्रीकरण
RFID-सक्षम उत्पादने तयार करण्यासाठी मॉड्यूल इतर सिस्टमसह एकत्रित केले जाऊ शकते. हा धडा होस्ट बोर्ड डिझाइनच्या आवश्यकता आणि डेव्हलपमेंट किटमध्ये ऑफर केलेल्या मॉड्यूल कॅरियर बोर्डच्या वैशिष्ट्यांची चर्चा करतो आणि ज्या अनुप्रयोगांसाठी होस्ट बोर्डसह मॉड्यूल इंटरफेस करण्यासाठी मानक कनेक्टर आवश्यक असतात.
5.11.1 लँडिंग पॅड
खालील आकृती लँडिंग पॅड आणि उष्णता-सिंक क्षेत्रांची स्थिती आणि शिफारस केलेले आकार दर्शविते.
www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

22

आकृती 6: लँडिंग पॅड आणि हीट सिंक क्षेत्रे
हार्डवेअर डिझाइन Files वर उपलब्ध आहेत web या लेआउटची अंमलबजावणी करणाऱ्या "कॅरियर बोर्ड" साठी साइट. हार्डवेअर डिझाइनचे दुवे Files रिलीझ नोट्समध्ये आढळतात
मॉड्यूल लँडिंग पॅडद्वारे होस्ट बोर्डवर माउंट केले जाते. हे पॅड 1.25 मिमीच्या पिचवर आहेत. मॉड्यूलने 0.7 मिमी व्यासाच्या एज व्हियाससह कनेक्शन वापरण्याचा हेतू आहे. मॉड्यूलच्या अंडरसाइडचे पॅड फुटप्रिंटच्या तांब्याच्या पॅडशी संरेखित केले पाहिजेत, पॅड एक्सपोजर मॉड्यूलच्या काठाच्या बाहेर नाममात्र 0.86 मिमीने विस्तारले पाहिजेत. नॉनग्राउंड पॅडमध्ये आणि मॉड्यूलच्या खाली 0.4 मिमी किप-आउट प्रदान केले जाईल. आरएफ पॅड (पिन 38) 0.9 मिमी व्यासाचा आहे. RF पॅडवरील क्लीयरन्स 3.75 मिमी आहे, पॅड दरम्यान आणि मॉड्यूलच्या खाली.
फिक्स्चरिंग दरम्यान संपर्क संरेखनास समर्थन देण्यासाठी मॉड्यूल पॅड पोझिशनल टॉलरन्स +/-0.2 मिमी पेक्षा जास्त नसावा.
मॉड्यूलच्या आरएफ पॅडला फीड करणारी सर्किटरी कॉप्लनर वेव्हशी जोडण्यासाठी ऑप्टिमाइझ केली जाईल
www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

23

खाली ग्राउंड प्लेनसह मार्गदर्शक. पॅड आणि ट्रेस आयामांसाठी, JADAK सपोर्टशी संपर्क साधा.

हीटसिंकिंग क्षेत्राचा अपवाद वगळता मॉड्यूलच्या खाली असलेले क्षेत्र ट्रेस आणि तांबेपासून स्वच्छ ठेवले पाहिजे.

5.11.2 मॉड्यूल कॅरियर बोर्ड

मॉड्यूल कॅरियर बोर्ड माजी आहेampमानक डेव्हलपमेंट किट मेन बोर्डशी सुसंगत असेंब्ली तयार करण्यासाठी होस्ट बोर्डचे le. कॅरियर बोर्ड पॉवर आणि कंट्रोलसाठी समान कनेक्टर वापरतो (मोलेक्स 532611571 - 1.25 मिमी पिन सेंटर्स, 1 amp प्रति पिन रेटिंग, जे मोलेक्स हाऊसिंग p/n 51021-1500 crimps p/n 63811-0300 शी जुळते).

आकृती 7: वाहक मंडळ

पिन क्रमांक
०६ ४०
२ २ १.५ १ १.५ ३ २-३ १.२
15

तक्ता 7: वाहक बोर्डवर 15-पिन कनेक्टरचे पिनआउट

सिग्नल GND DC पॉवर इन

वाहक मंडळाच्या संदर्भात सिग्नल दिशा
पॉवर आणि सिग्नल रिटर्न इनपुट

GPIO1

द्विदिशात्मक

नोट्स
सर्व पिन जमिनीवर जोडणे आवश्यक आहे.
3.3 ते 5.5 व्हीडीसी; पुरवठा करण्यासाठी दोन्ही पिन जोडणे आवश्यक आहे समान तपशील मॉड्यूल म्हणून.

GPIO2

द्विदिशात्मक

मॉड्यूल प्रमाणेच तपशील.

GPIO3

द्विदिशात्मक

मॉड्यूल प्रमाणेच तपशील.

GPIO4

द्विदिशात्मक

मॉड्यूल प्रमाणेच तपशील.

UART RX UART TX
आरएफयू
चालवा / बंद करा

इनपुट
आउटपुट अंतर्गत कनेक्ट केलेले इनपुट नाही

आरएफयू

अंतर्गत कनेक्ट केलेले नाही

हाय=रन, लो=शटडाउन अंतर्गत खेचून विन पर्यंत खेचून रनसाठी उघडा

www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

24

मॉड्यूलमध्ये UART RX आणि UART TX ओळी बफर केल्या आहेत. हे इनपुट 5V सहनशील बनवते.

GPIO लाईन्स मॉड्यूलमध्ये बफर केल्या जात नाहीत. V3R3 आउटपुटचा वापर GPIO इनपुटचे संरक्षण करण्यासाठी बाह्य बफरला शक्ती देण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

खबरदारी:

इनपुट म्हणून कॉन्फिगर केलेल्या GPIO ओळी मॉड्यूल बंद असताना कमी आणि मॉड्यूल चालू होण्यापूर्वी कमी असणे आवश्यक आहे. वाहक बोर्ड डिझाइनमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे GPIO लाइन्स बफर सर्किटद्वारे चालविल्या गेल्या असल्यास त्या सुरक्षित स्थितीत असल्याची खात्री दिली जाऊ शकते. अशा प्रकारे, इनपुट Voltage ते GPIO पिन कधीही DC पुरवठा खंडापेक्षा जास्त असू शकत नाहीतtage मॉड्युलमध्ये आणा कारण बफर मॉड्यूलद्वारे समर्थित आहे.

आकृती 8: वाहक मंडळ योजनाबद्ध www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

25

5.11.3 वाहक बोर्ड हीट सिंकिंग

मॉड्युल डेव्हलपमेंट किटमधील स्टँड-ऑफवर खोलीच्या तपमानावर पूर्ण आरएफ पॉवरवर चालू शकते. जर तुम्हाला थिंगमॅजिक मॉड्युलची अत्यंत तापमानाच्या परिस्थितीत चाचणी करायची असेल, तर तुम्ही ते कॅरियर बोर्डला पुरवलेल्या उष्मा स्प्रेडरवर माउंट करू शकता. या चित्रांमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे ते एकत्र केले आहे याची खात्री करा, जेणेकरून कोणतेही थेट सिग्नल जमिनीवर कमी होणार नाहीत.

आकृती 9: वाहक बोर्ड हीट स्प्रेडर
6. फर्मवेअर ओव्हरview
6.1 बूटलोडर
बूट लोडर मॉड्यूल फंक्शनॅलिटी प्रदान करतो जोपर्यंत मॉड्यूल ॲप्लिकेशन फर्मवेअर सुरू होत नाही तसेच मॉड्यूल फर्मवेअर अपडेट होण्याच्या प्रक्रियेत असते. हा प्रोग्राम कम्युनिकेशन सेटिंग्ज कॉन्फिगर करण्यासाठी, ॲप्लिकेशन फर्मवेअर लोड करण्यासाठी आणि रीबूट दरम्यान लक्षात ठेवणे आवश्यक असलेला डेटा संग्रहित करण्यासाठी निम्न-स्तरीय हार्डवेअर समर्थन प्रदान करतो. जेव्हा मॉड्यूल चालू किंवा रीसेट केले जाते, तेव्हा बूट लोडर कोड स्वयंचलितपणे लोड आणि कार्यान्वित केला जातो.
टीप: थिंगमॅजिक बूटलोडर वापरकर्त्यासाठी प्रभावीपणे अदृश्य असावे. थिंगमॅजिक मॉड्यूल हे ॲप्लिकेशन फर्मवेअरमध्ये ऑटो-बूट करण्यासाठी आणि बूटलोडर मोडमध्ये मॉड्यूल असणे आवश्यक असलेल्या कोणत्याही ऑपरेशनसाठी पारदर्शकपणे बूटलोडरकडे परत जाण्यासाठी कॉन्फिगर केले आहे.
6.2 ऍप्लिकेशन फर्मवेअर
अनुप्रयोग फर्मवेअरमध्ये समाविष्ट आहे tag सिस्टम पॅरामीटर्स सेट करण्यासाठी आणि मिळवण्यासाठी आणि कार्यप्रदर्शन करण्यासाठी सर्व कमांड इंटरफेससह प्रोटोकॉल कोड tag ऑपरेशन्स ॲप्लिकेशन फर्मवेअर, डीफॉल्टनुसार, पॉवर अप झाल्यावर आपोआप सुरू होते.
www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

26

6.2.1 थिंगमॅजिक मॉड्यूल प्रोग्रामिंग

ThingMagic मॉड्यूल नियंत्रित करण्यासाठी अनुप्रयोग उच्च स्तरीय MercuryAPI वापरून लिहिलेले आहेत. MercuryAPI Java, .NET आणि C प्रोग्रामिंग वातावरणास समर्थन देते. MercuryAPI सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट किट (SDK) मध्ये एसampडेमोइंग आणि कार्यक्षमता विकसित करण्यास विकासकांना मदत करण्यासाठी le अनुप्रयोग आणि स्त्रोत कोड. MercuryAPI वर अधिक माहितीसाठी सर्वात अद्ययावत रिलीज नोट्समधील लिंक पहा.

6.2.2 थिंगमॅजिक मॉड्यूल फर्मवेअर अपग्रेड करणे

ThingMagic मॉड्यूलसाठी विकसित केलेली नवीन वैशिष्ट्ये नवीन वैशिष्ट्यांचा वापर करण्यासाठी MercuryAPI ला संबंधित अद्यतनांसह जारी केलेल्या ॲप्लिकेशन फर्मवेअर अपग्रेडद्वारे उपलब्ध करून दिली आहेत. MercuryAPI SDK मध्ये ॲप्लिकेशन्स आहेत जे सर्व ThingMagic वाचक आणि मॉड्यूल्ससाठी फर्मवेअर अपग्रेड करतील, तसेच सोर्स कोड जे डेव्हलपरना त्यांच्या कस्टम ॲप्लिकेशन्समध्ये ही कार्यक्षमता तयार करण्यास अनुमती देतात.

6.2.3 ऍप्लिकेशन फर्मवेअर प्रतिमा सत्यापित करणे

अपग्रेड प्रक्रियेदरम्यान दूषित फर्मवेअरपासून संरक्षण करण्यासाठी ॲप्लिकेशन फर्मवेअरमध्ये इमेज लेव्हल सायकलिक रिडंडन्सी चेक (CRC) एम्बेड केलेले आहे. अपग्रेड अयशस्वी झाल्यास, CRC फ्लॅशमधील सामग्रीशी जुळणार नाही. जेव्हा बूटलोडर ॲप्लिकेशन फर्मवेअर सुरू करतो, तेव्हा ते प्रथम CRC प्रतिमा बरोबर असल्याचे सत्यापित करते. ही तपासणी अयशस्वी झाल्यास, बूट लोडर ऍप्लिकेशन फर्मवेअर सुरू करत नाही आणि त्रुटी परत केली जाते.

6.3 सानुकूल ऑन-रीडर अनुप्रयोग

थिंगमॅजिक मॉड्यूल मॉड्यूलवर सानुकूल अनुप्रयोग स्थापित करण्यास समर्थन देत नाही. सर्व वाचक कॉन्फिगरेशन आणि नियंत्रण होस्ट प्रोसेसरवर चालणाऱ्या अनुप्रयोगांमध्ये दस्तऐवजीकरण केलेल्या MercuryAPI पद्धती वापरून केले जाते.

7. सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल
ThingMagic थेट ThingMagic मॉड्यूल मॉड्यूलला आदेश पाठवण्यासाठी MercuryAPI ला बायपास करण्यास समर्थन देत नाही, परंतु MercuryAPI सह इंटरफेस असलेले अनुप्रयोग समस्यानिवारण आणि डीबग करताना या इंटरफेसबद्दल काही माहिती उपयुक्त आहे.
MercuryAPI आणि ThingMagic मॉड्युल मधील सीरियल कम्युनिकेशन सिंक्रोनाइझ कमांड-रिस्पॉन्स/मास्टर-स्लेव्ह मेकॅनिझमवर आधारित आहे. जेव्हा होस्ट वाचकाला संदेश पाठवतो तेव्हा त्याला प्रतिसाद मिळत नाही तोपर्यंत तो दुसरा संदेश पाठवू शकत नाही. वाचक कधीही संवाद सत्र सुरू करत नाही; फक्त यजमान संप्रेषण सत्र सुरू करतो.
हा प्रोटोकॉल प्रत्येक कमांडला स्वतःचा टाइम-आउट करण्याची परवानगी देतो कारण काही कमांड्सना इतरांपेक्षा कार्यान्वित करण्यासाठी अधिक वेळ लागतो. आवश्यक असल्यास, MercuryAPI ने पुन्हा प्रयत्न व्यवस्थापित करणे आवश्यक आहे. MercuryAPI ने आदेश पुन्हा जारी केल्यास इच्छित वाचकाच्या स्थितीचा मागोवा ठेवणे आवश्यक आहे.

7.1 होस्ट-टू-रीडर संप्रेषण
होस्ट-टू-रीडर संप्रेषण खालील आकृतीनुसार पॅकेटीकृत केले आहे. वाचक एका वेळी फक्त एकच कमांड स्वीकारू शकतो आणि कमांड्स सीरीअली अंमलात आणल्या जातात, त्यामुळे होस्ट दुसऱ्या होस्ट-टू-रीडर कमांड पॅकेट जारी करण्यापूर्वी रीडर-टोहोस्ट प्रतिसादाची वाट पाहतो.
होस्ट-टू-रीडर संप्रेषण

शीर्षलेख

डेटा लांबी

कमांड डेटा

CRC-16 चेकसम

www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

एचडीआर 1 बाइट

लेन 1 बाइट

Cmd 1 बाइट

- - - - 0 ते 250 बाइट्स

CRC हाय I 2 बाइट्स

27 CRC LO

7.2 वाचक-ते-होस्ट संप्रेषण
खालील आकृती वाचकाकडून होस्टकडे पाठवलेल्या सामान्य प्रतिसाद पॅकेटचे स्वरूप परिभाषित करते. रिक्वेस्ट पॅकेटपेक्षा रिस्पॉन्स पॅकेट फॉरमॅटमध्ये वेगळे आहे.
वाचक-ते-होस्ट संप्रेषण

हेडर एचडीआर 1 बाइट

डेटा लांबी लेन
1 बाइट

कमांड Cmd 1 बाइट

स्थिती शब्द
स्थिती शब्द
2 बाइट्स

डेटा --------
0 ते 248 बाइट्स

CRC-16 चेकसम

CRC हाय I

CRC LO

2 बाइट्स

7.3 CCITT CRC-16 गणना
होस्ट आणि वाचक यांच्यातील सर्व क्रमिक संप्रेषणांवर समान CRC गणना केली जाते. CRC ची गणना डेटा लांबी, कमांड, स्टेटस वर्ड आणि डेटा बाइट्सवर केली जाते. शीर्षलेख CRC मध्ये समाविष्ट केलेला नाही.

8. नियामक समर्थन

खबरदारी: ThingMagic वापरून तयार उत्पादनासाठी नियामक मान्यता मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी कृपया rfid-support@jadaktech.com शी संपर्क साधा. आम्ही चाचणी गृहाला कागदपत्रे, चाचणी अहवाल आणि प्रमाणपत्रे पुरवू शकतो, ज्यामुळे प्रक्रियेला मोठ्या प्रमाणात गती मिळेल.
8.1 समर्थित प्रदेश
मॉड्यूलमध्ये अनेक क्षेत्रांचे कायदे आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ऑपरेशन आणि वापरासाठी समर्थनाचे विविध स्तर आहेत. विद्यमान प्रादेशिक समर्थन आणि कोणत्याही नियामक मर्यादा खालील तक्त्यामध्ये प्रदान केल्या आहेत. अतिरिक्त प्रदेश जोडले गेले आहेत किंवा नाही हे निर्धारित करण्यासाठी फर्मवेअर प्रकाशन नोट्स पहा. प्रत्येक क्षेत्रावरील अतिरिक्त माहिती प्रादेशिक वारंवारता तपशीलांमध्ये प्रदान केली आहे.
तक्ता 8: समर्थित प्रदेश

प्रदेश
ISM बँड उत्तर अमेरिका (NA1)

नियामक समर्थन
FCC 47 CFG Ch. 1 भाग 15 औद्योगिक कॅनडा RSS-247

नोट्स सर्व FCC नियमांचे पालन करतात

www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

युरोपियन युनियन (EU3)

सुधारित ETSI EN 302
208 टीप: EU आणि
इतर मॉड्यूल्ससाठी ऑफर केलेले EU2 क्षेत्र जुने ETSI नियम वापरून लेगसी ऍप्लिकेशनसाठी आहेत. हे M7E-TERA मॉड्यूलमध्ये समर्थित नाहीत.

कोरिया (KR2)

KCC (2009)

भारत (IN)
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (PRC)

दूरसंचार

नियामक

भारतीय प्राधिकरण (TRAI),

2005 नियम

SRRC, MII

ऑस्ट्रेलिया (AU)

ACMA LIPD वर्ग परवाना फरक 2011 (क्रमांक 1)

28
EU3 चार चॅनेल वापरते. EU3 प्रदेश एकाच चॅनेल मोडमध्ये देखील वापरला जाऊ शकतो. ऑपरेशनचे हे दोन मोड खालीलप्रमाणे परिभाषित केले आहेत: सिंगल चॅनल मोड मॅन्युअली फ्रिक्वेन्सी हॉप टेबल एका फ्रिक्वेंसीवर सेट करून सेट करा. या मोडमध्ये मॉड्यूल चार सेकंदांपर्यंत सेट चॅनेल व्यापेल, त्यानंतर त्याच चॅनेलवर पुन्हा प्रसारित होण्यापूर्वी ते 100msec साठी शांत असेल. मल्टी-चॅनल मोड डीफॉल्टनुसार किंवा हॉप टेबलमध्ये एकापेक्षा जास्त वारंवारता सेट करून सेट करा. या मोडमध्ये मॉड्यूल कॉन्फिगर केलेल्या चॅनेलपैकी एक चार सेकंदांपर्यंत व्यापेल, त्यानंतर ते दुसऱ्या चॅनेलवर स्विच करू शकते आणि ते चॅनेल चार सेकंदांपर्यंत ताबडतोब व्यापू शकते. ते चॅनेल 100 मिसेपर्यंत निष्क्रिय होईपर्यंत ते कोणत्याही चॅनेलवर परत येणार नाही. हा मोड अधिक सतत वाचन करण्यास अनुमती देतो.
KR917,300 प्रदेशातील प्रथम वारंवारता चॅनेल (2kHz) नियामक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी कमाल +22 dBm स्तरावर डी-रेट केलेले आहे. इतर सर्व चॅनेल +31.5dBm पर्यंत ऑपरेट करतात. यामुळे कामगिरीवर फारसा परिणाम होत नाही. रीडर, डीफॉल्टनुसार, जेव्हा नाही तेव्हा आपोआप चॅनेल बंद करतो tags आढळतात, बहुतेक वेळा 40 मिसे.
PRC तपशील मॉड्यूलच्या डीफॉल्ट हॉप टेबलपेक्षा अधिक चॅनेल परिभाषित करतात. याचे कारण असे की नियमन 920 ते 920.5MHz आणि 924.5 ते 925.0MHz पर्यंत 100mW आणि त्याहून कमी पातळी प्रसारित करण्यासाठी चॅनेल मर्यादित करतात. डीफॉल्ट हॉप टेबल फक्त मध्यवर्ती चॅनेल वापरते जे 2W ERP, 1W आयोजित, पॉवर आउटपुटला अनुमती देते. जर हॉप टेबल बाह्य, कमी उर्जा चॅनेल वापरण्यासाठी सुधारित केले असेल तर आरएफ पातळी बाह्य चॅनेल मर्यादेपर्यंत मर्यादित असेल, 100mW (+20dBm)

www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

न्यूझीलंड (NZ) जपान (JP)

रेडिओ कम्युनिकेशन्स

नियम (सामान्य

वापरकर्ता रेडिओ

शॉर्ट साठी परवाना

श्रेणी

उपकरणे)

सूचना 2011- प्रलंबित

जपान MIC “36dBm EIRP ब्लँकेट परवाना रेडिओ
LBT सह स्टेशन"

प्रदेश उघडा

नाही

नियामक

अनुपालन लागू केले

29
हा प्रदेश चाचणी हेतूंसाठी समाविष्ट केला आहे. न्यूझीलंडच्या नियामक आवश्यकतांच्या अनुपालनाची पुष्टी झालेली नाही.
पूर्ण पॉवर ऑपरेशन 915.8Mhz ते 922.2MHz पर्यंत चॅनल श्रेणी मर्यादित करते आणि सर्व डीफॉल्ट चॅनेल या श्रेणीमध्ये आहेत. नियमांनुसार, हा प्रदेश 74 dBm च्या आवश्यक स्तरावर ऐका-आधी-चर्चाला सपोर्ट करतो. हा प्रदेश मॉड्यूलला हार्डवेअरद्वारे समर्थित पूर्ण क्षमतेमध्ये मॅन्युअली कॉन्फिगर करण्याची परवानगी देतो, प्रादेशिक वारंवारता तपशील सारणी पहा.

वारंवारता सेटिंग
मॉड्यूल्समध्ये PLL सिंथेसायझर आहे जे इच्छित मूल्यावर मॉड्यूलेशन वारंवारता सेट करते. जेव्हाही वारंवारता बदलली जाते, तेव्हा मॉड्यूलने प्रथम मॉड्युलेशन बंद केले पाहिजे, वारंवारता बदलली पाहिजे आणि नंतर मॉड्यूलेशन पुन्हा चालू केले पाहिजे. यास 7 ते 10 मिलीसेकंद लागू शकतात, सर्व निष्क्रिय tags फ्रिक्वेन्सी हॉप दरम्यान पॉवर-डाउन स्थितीत प्रवेश करेल, जे त्यांच्या वर्तनावर परिणाम करते, EPCglobal Gen2 तपशीलानुसार. मॉड्युल आज्ञांचे समर्थन करते जे चॅनेलला हॉप टेबलमधून काढून टाकण्याची परवानगी देतात आणि अतिरिक्त चॅनेल परिभाषित करण्यासाठी (मर्यादेत).
खबरदारी: अत्यंत सावधगिरीने या आज्ञा वापरा. प्रादेशिक चॅनेल सेटिंग्जसह मॉड्यूलचे अनुपालन बदलणे शक्य आहे.
8.2 वारंवारता एकके
ThingMagic मॉड्युलमधील सर्व फ्रिक्वेन्सी kHz मध्ये स्वाक्षरी नसलेल्या 32-बिट पूर्णांकांचा वापर करून व्यक्त केल्या जातात. उदाहरणार्थ, 918 MHz ची वाहक वारंवारता "918000" kHz म्हणून व्यक्त केली जाते. प्रत्येक प्रदेशात एक परिभाषित निम्न चॅनेल मर्यादा आहे, चॅनेल दरम्यान किमान विभक्तता ("परिमाणीकरण") आणि वरच्या चॅनेल मर्यादा. वापरकर्ता kHz ग्रॅन्युलॅरिटीसह कोणतीही चॅनेल वारंवारता प्रविष्ट करू शकतो, जर ती त्या प्रदेशासाठी वरच्या आणि खालच्या चॅनेल मर्यादेदरम्यान असेल. मॉड्यूलद्वारे वापरलेली वास्तविक वारंवारता ही सर्वात जवळच्या परवानगी असलेल्या चॅनेलची असते जी निर्दिष्ट मूल्याशी जुळते, जी कमी चॅनेल मर्यादा आणि परिमाणीकरण मूल्याच्या पूर्णांक गुणाकारावर आधारित असते. नियामक वैशिष्ट्यांवर आधारित प्रत्येक प्रदेशाचे परिमाणीकरण मूल्य असते. खालील सारणी प्रत्येक प्रदेश सेटिंगसाठी चॅनेल सेटिंग मर्यादा प्रदान करते.
www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक तक्ता 9: प्रादेशिक वारंवारता तपशील

प्रदेश NA EU3 (ETSI लोअर) IN (भारत) KR2 (कोरिया) PRC AU (ऑस्ट्रेलिया) NZ (न्यूझीलंड) JP (जपान) IS (इस्राएल) MY (मलेशिया) ID (इंडोनेशिया) PH (फिलीपिन्स) TW (तैवान) RU (रशिया) SG (सिंगापूर) VN (व्हिएतनाम) TH (थायलंड) HK (Hong Kong) EU4 (ETSI अप्पर) ओपन

वारंवारता परिमाणीकरण (kHz) 250 100 100 100 125 250 250 100 250 250 125 250 250 100 250 250 250 250 100 100

सर्वात कमी चॅनल मर्यादा (kHz) 902,750 kHz 865,100 kHz 865,100 kHz 917,300 kHz 920,125 kHz 920,750 kHz 922,250 kHz 915,800 kHz 916,250 kHz 919,250 kHz 923,125 kHz 918,250 kHz 922,250 kHz 866,200 kHz 920,250 kHz 918,750 kHz 920,250 kHz 920,250 kHz, 915,500 kHz, 860,000 kHz, kHz kHz

सर्वोच्च चॅनल मर्यादा (kHz) 927,250 kHz 867,500 kHz 866,900 kHz 920,300 kHz 924,375 kHz 925,250 kHz 926,750 kHz 920,800 kHz, kHz 916,250 kHz 922,750 kHz 924,875 kHz 919,750 kHz 927,250 kHz 867,600 kHz 924,750 kHz 922,250 kHz 924,750 kHz 924,750 kHz 919,900 kHz, 930,000 kHz, XNUMX kHz kHz

30
डीफॉल्ट हॉप टेबलमधील चॅनेलची संख्या 50 4 5 6 16 10 10 6 1 8 8 4 11 8 10 8 10 10 4 15

मॅन्युअली फ्रिक्वेन्सी सेट करताना, मॉड्यूल समर्थित फ्रिक्वेन्सी क्वांटायझेशनच्या एकही गुणाकार नसलेल्या कोणत्याही मूल्यासाठी राउंड डाउन होईल. उदाample, NA प्रदेशात, 915,255 kHz ची वारंवारता सेट केल्याने 915,250 kHz ची सेटिंग होते.
मॉड्यूलची वारंवारता सेट करताना, निर्दिष्ट प्रदेशासाठी वैध श्रेणीबाहेरील कोणत्याही फ्रिक्वेन्सी नाकारल्या जातात.
8.2.1 फ्रिक्वेन्सी हॉप टेबल
फ्रिक्वेन्सी हॉप टेबल ट्रान्समिट करताना मॉड्यूलद्वारे वापरलेली फ्रिक्वेन्सी निर्धारित करते. जेव्हा वापरकर्ता ऑपरेशनचा प्रदेश निवडतो तेव्हा हॉप टेबल परिभाषित केले जाते.
8.3 परिमाणीकरण मूल्य आणि किमान वारंवारता सेट/मिळवा यासाठी समर्थन
मुक्त प्रदेश केवळ चाचणीसाठी आहे. चॅनल स्टेप साइज (परिमाणीकरण) 100 kHz वर सेट केले आहे. हे दर्शविते की चॅनेलला त्याच्या इच्छित मूल्याकडे किती वेळा परत नेले जाते, अधिक वारंवार नजने अधिक स्थिर चॅनेल तयार केले जाते.

www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

31

मुक्त प्रदेश अधिक लवचिकपणे वापरला जाण्यासाठी, आम्ही परिमाणीकरण मूल्याच्या सेटिंगला परवानगी देतो. 100kHz हे ओपन क्षेत्रामध्ये डीफॉल्ट चरण मूल्य आहे. इतर सेट करण्यायोग्य मूल्ये 50kHz, 125kHz आणि 250kHz आहेत. इतर प्रकरणांमध्ये त्रुटी परत केली जाईल (त्रुटी कोड क्रमांक 0x109).

शक्य तितक्या मोठ्या प्रमाणीकरण मूल्याला परवानगी देण्यासाठी, आम्ही खुल्या प्रदेशासाठी किमान वारंवारता मूल्य सेट करण्यास देखील अनुमती देतो. (लहान परिमाणीकरण मूल्ये बहुतेकदा सर्व चॅनेल किमान वारंवारता मूल्यापेक्षा परिमाणीकरण मूल्याचा अविभाज्य गुणक असणे आवश्यक आहे या नियमाद्वारे चालविली जाते.)

केवळ मुक्त प्रदेश परिमाणीकरण मूल्य बदलण्यास समर्थन देतो.

8.4 प्रोटोकॉल सपोर्ट

मॉड्यूलमध्ये समर्थन करण्याची क्षमता नाही tag EPCglobal Gen2 (ISO 180006C) व्यतिरिक्त इतर प्रोटोकॉल.

Review अद्यतनित वैशिष्ट्ये आणि क्षमतांसाठी नवीनतम फर्मवेअर प्रकाशन नोट्स.

8.5 Gen2 प्रोटोकॉल कॉन्फिगरेशन पर्याय

मॉड्यूल GEN2/ISO-18000-6C प्रो च्या प्रीकॉन्फिगर केलेल्या कॉन्फिगरेशनचे समर्थन करतेfileखालील तक्त्या 10 मध्ये सूचीबद्ध केल्याप्रमाणे बॅकस्कॅटर लिंक फ्रिक्वेन्सी (BLF), Tari आणि “M” मूल्याच्या अद्वितीय संयोजनाशी संबंधित प्रत्येक RF मोडसह RF मोड म्हणतात. RF मोड MercuryAPI रीडर कॉन्फिगरेशन पॅरामीटर्स (/reader/gen2/*) मध्ये सेट केला जाऊ शकतो. खालील सारणी समर्थित संयोजन दर्शवते:
तक्ता 10:Gen2 प्रोटोकॉल सपोर्टेड कॉम्बिनेशन्स

वाचक ते Tag Tag वाचकाला

तारी (उपयोग) 20 20 20 20 15 7.5 7.5 7.5

बॅकस्कॅटर लिंक वारंवारता (kHz)
160

एन्कोडिंग मिलर (M=8)

मॉड्यूलेशन n योजना
PR-विचारा

नोट्स 50+ tags प्रति सेकंद वाचन दर*

250

मिलर (M=4) PR-ASK

डीफॉल्ट

190+ tags प्रति सेकंद वाचन दर*

320

मिलर (M=4) PR-ASK

210+ tags प्रति सेकंद वाचन दर*

320

मिलर (M=2) PR-ASK

280+ tags प्रति सेकंद वाचन दर*

320

मिलर (M=2) PR-ASK

300+ tags प्रति सेकंद वाचन दर*

640

मिलर (M=2) PR-ASK

400+ tags प्रति सेकंद वाचन दर*

640

मिलर (M=4) PR-ASK

550+ tags प्रति सेकंद वाचन दर*

640

FM0

PR-विचारा

700+ tags प्रति सेकंद वाचन दर*

*100 अद्वितीय लोकसंख्येवर आधारित tags
टीप: सतत वाचत असताना, हे महत्त्वाचे आहे की होस्टकडून मॉड्यूलमध्ये डेटा ट्रान्सफर रेट ज्या दराने होतो त्यापेक्षा वेगवान आहे tag मॉड्यूलद्वारे माहिती संकलित केली जात आहे. रीडर/बॉडरेट सेटिंग BLF भागिले “M” मूल्यापेक्षा जास्त असल्यास याची खात्री दिली जाते. नसल्यास, नंतर द
www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

32

होस्ट ऑफ-लोड करू शकतो त्यापेक्षा वाचक डेटा अधिक वेगाने वाचू शकतो आणि वाचकाचा बफर भरू शकतो.

8.6 समर्थित Gen2 कार्यक्षमता

मॉड्यूल फर्मवेअर खालील सारणीतील Gen2 फंक्शन्स स्टँडअलोन कमांड्स म्हणून करू शकतो परंतु एम्बेडेडचा भाग म्हणून करू शकत नाही TagOps कमांड. खालील समर्थित मानक Gen2 फंक्शन्सची यादी आहे:
तक्ता 11: मानक समर्थित GEN2 कार्ये

फंक्शन Gen2 डेटा वाचा Gen2 लिहा Tag Gen2 लॉक Tag Gen2 मारणे Tag Gen2 ब्लॉक लिहा Gen2 ब्लॉक मिटवा Gen2 ब्लॉक Permalock

एम्बेडेड म्हणून TagOPs होय होय होय होय होय होय होय होय

स्टँड-अलोन म्हणून TagOPs होय होय होय होय होय होय होय होय

बहुतेक मल्टी-अँटेना फंक्शन्स समर्थित आहेत कारण मॉड्यूल त्याच्या चार भौतिक पोर्ट्समधून 1:64 मल्टीप्लेक्सरला समर्थन देऊ शकते.
8.7 अँटेना पोर्ट
ThingMagic M7E-TERA मॉड्यूलमध्ये चार मोनोस्टॅटिक अँटेना पोर्ट आहेत. हे पोर्ट ट्रान्समिटिंग आणि रिसीव्हिंग दोन्हीसाठी सक्षम आहेत.
टीप: थिंगमॅजिक मॉड्यूल बिस्टाटिक (वेगळे ट्रान्समिट आणि रिसीव्ह पोर्ट) ऑपरेशनला समर्थन देत नाही.
मॉड्युल मल्टिप्लेक्सर वापरण्यास देखील समर्थन देते, 64 एकूण लॉजिकल अँटेना पोर्ट्सना परवानगी देते, चार GPIO लाइन्स वापरून नियंत्रित केले जाते. टीप: थिंगमॅजिक मॉड्यूल बिस्टॅटिकला सपोर्ट करत नाही (वेगळे ट्रान्समिट आणि रिसीव्ह पोर्ट)
ऑपरेशन, मल्टीप्लेक्सरसह ऑपरेट करण्यासाठी कॉन्फिगर केलेले असताना देखील.
8.7.1 मल्टीप्लेक्सर वापरणे
मल्टीप्लेक्सर स्विचिंग सामान्य उद्देश इनपुट/आउटपुट (GPIO) ओळी वापरून नियंत्रित केले जाते. स्वयंचलित मल्टीप्लेक्सर पोर्ट स्विचिंग सक्षम करण्यासाठी मॉड्यूल /reader/antenna/ portSwitchGpos मध्ये अँटेना स्विच म्हणून GPIO वापरण्यासाठी कॉन्फिगर केलेले असणे आवश्यक आहे.
एकदा GPIO लाइन(चे) वापर सक्षम केल्यावर, भिन्न लॉजिकल अँटेना सेटिंग्ज वापरल्या जातात तेव्हा खालील नियंत्रण रेषा स्थिती लागू केल्या जातात. पुढील विभाग मॅपिंग दर्शवितो ज्यामुळे मल्टिप्लेक्सर नियंत्रणासाठी चार GPO चा वापर होतो.
8.7.2 GPIO स्टेट ते लॉजिकल अँटेना मॅपिंग
मॉड्यूल 4 GPIO पिन प्रदान करते. M7e-Tera अँटेना स्विचिंग आणि मल्टीप्लेक्सिंगसाठी 2 कंट्रोल लाइन ANTSW1 आणि ANTSW2 वापरते. सर्व GPIO पिन पोर्टस्विचजीपीओ कंट्रोल पिन म्हणून वापरल्या जाऊ शकतात. या 4 GPO पिन 64 लॉजिकल अँटेना नियंत्रित करण्यासाठी वापरल्या जाऊ शकतात.
www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

33

तक्ता 12 तार्किक अँटेना क्रमांकावर GPO राज्यांचे संपूर्ण मॅपिंग दाखवते.

कोणतीही GPO लाईन न वापरली असल्यास, तिची स्थिती कायमची कमी आहे असे गृहीत धरा आणि त्या GPO लाईनसाठी उच्च स्थितीशी संबंधित सर्व पंक्ती नोंदी काढून टाका, ते लॉजिकल अँटेना क्रमांक वापरले जाणार नाहीत.

GPO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX

GPO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX

तक्ता 12: लॉजिकल अँटेना मॅपिंग
GPO 2 GPO 1 भौतिक अँटेना

0

0

1

0

0

2

0

0

3

0

0

4

0

1

1

0

1

2

0

1

3

0

1

4

1

0

1

1

0

2

1

0

3

1

0

4

1

1

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

0

0

1

0

0

2

0

0

3

0

0

4

0

1

1

0

1

2

0

1

3

0

1

4

1

0

1

1

0

2

1

0

3

1

0

4

1

1

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

0

0

1

0

0

2

0

0

3

0

0

4

तार्किक अँटेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

34

1

0

0

1

1

37

1

0

0

1

2

38

1

0

0

1

3

39

1

0

0

1

4

40

1

0

1

0

1

41

1

0

1

0

2

42

1

0

1

0

3

43

1

0

1

0

4

44

1

0

1

1

1

45

1

0

1

1

2

46

1

0

1

1

3

47

1

0

1

1

4

48

1

1

0

0

1

49

1

1

0

1

2

50

1

1

0

1

3

51

1

1

0

1

4

52

1

1

0

1

1

53

1

1

0

1

2

54

1

1

0

1

3

55

1

1

0

1

4

56

1

1

1

0

1

57

1

1

1

0

2

58

1

1

1

0

3

59

1

1

1

0

4

60

1

1

1

1

1

61

1

1

1

1

2

62

1

1

1

1

3

63

1

1

1

1

4

64

टीप: अँटेना मल्टिप्लेक्सर वापरण्यासाठी क्लास 2 अनुज्ञेय बदल आवश्यक आहे कारण अँटेना मल्टिप्लेक्सिंगला समर्थन देण्यासाठी ट्रेस मार्ग विद्यमान नियामक प्रमाणपत्रांतर्गत समाविष्ट नाहीत.

8.7.3 पोर्ट पॉवर आणि सेटलिंग वेळ
मॉड्यूल प्रत्येक लॉजिकल अँटेनासाठी अनुक्रमे रीडर कॉन्फिगरेशन पॅरामीटर्स /reader/radio/portReadPowerList आणि /reader/antenna/setlingTimeList वापरून सेट करण्याची शक्ती आणि सेटलिंग वेळ अनुमती देते.

www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

35

8.8 Tag हाताळणी
जेव्हा थिंगमॅजिक मॉड्यूल इन्व्हेंटरी ऑपरेशन्स करते (मर्क्युरीएपीआय रीड कमांड्स) डेटा संग्रहित केला जातो Tag क्लायंट ऍप्लिकेशनद्वारे पुनर्प्राप्त होईपर्यंत बफर किंवा डेटा थेट होस्टवर कार्य करत असल्यास प्रवाहित केला जातो Tag प्रवाह/सतत वाचन मोड.

8.8.1 Tag बफर
ThingMagic मॉड्यूल डायनॅमिक बफर वापरते जे EPC लांबी आणि डेटा वाचण्याच्या प्रमाणात अवलंबून असते. नियमानुसार, ते जास्तीत जास्त 52 96-बिट EPC संचयित करू शकते tags मध्ये Tag एका वेळी बफर. मॉड्यूल वाचन परिणामांच्या प्रवाहास समर्थन देत असल्याने, सामान्यत: बफर मर्यादा ही समस्या नाही. प्रत्येक tag एंट्रीमध्ये बाइट्सची व्हेरिएबल संख्या आणि खालील फील्ड असतात:
तक्ता 13: Tag बफर फील्ड

एकूण प्रवेश आकार
68 बाइट्स (कमाल EPC लांबी = 496bits)

फील्ड

आकार

वर्णन

EPC लांबी

2 बाइट्सची वास्तविक EPC लांबी दर्शवते tag वाचा

PC Word 2 बाइट्समध्ये प्रोटोकॉल कंट्रोल बिट्स असतात tag.

ईपीसी

62 बाइट्स समाविष्टीत आहे tagचे EPC मूल्य.

Tag CRC 2 बाइट्स द tagच्या सीआरसी.

अतिरिक्त Tag मेटा डेटा वाचा

द Tag बफर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट (FIFO) म्हणून काम करतो — पहिला Tag वाचकाला सापडलेले पहिले वाचन केले जाते. डुप्लिकेट tag वाचनामुळे अतिरिक्त नोंदी होत नाहीत - द tag संख्या फक्त वाढवली जाते, आणि आवश्यक असल्यास मेटा-डेटा सुधारित केला जातो.
8.8.2 Tag प्रवाह/सतत वाचन
वाचताना tags असिंक्रोनस इन्व्हेंटरी ऑपरेशन्स दरम्यान (MercuryAPI Reader.StartReading()) वापरून /reader/read/asyncOffTime=0 मॉड्यूल "प्रवाह" tag परिणाम होस्ट प्रोसेसरवर परत येतात. याचा अर्थ असा tags द्वारे बफरमध्ये टाकताच त्यांना बफरमधून बाहेर ढकलले जाते tag वाचन प्रक्रिया. बफरला गोलाकार मोडमध्ये ठेवले जाते जे बफर भरण्यापासून ठेवते. हे मॉड्यूलला वेळोवेळी वाचन थांबविल्याशिवाय आणि बफरची सामग्री आणण्याची आवश्यकता न ठेवता सतत शोध ऑपरेशन करण्यास अनुमती देते. वाचन ऑपरेशन करत असताना "डाउन टाइम" न पाहण्याव्यतिरिक्त, ही वर्तणूक वापरकर्त्यासाठी अनिवार्यपणे अदृश्य आहे tag हाताळणी MercuryAPI द्वारे केली जाते.
टीप: टीटीएल लेव्हल यूएआरटी इंटरफेस कंट्रोल लाईन्सला सपोर्ट करत नाही, त्यामुळे मोड्युलला तुटलेले कम्युनिकेशन इंटरफेस कनेक्शन शोधणे आणि प्रवाह थांबवणे शक्य नाही. tag परिणाम तसेच यजमान त्याच्या इच्छेचा संकेत देऊ शकत नाही tag चे वाचन न थांबवता तात्पुरते थांबण्यासाठी प्रवाह tags.
8.8.3 Tag मेटा डेटा वाचा
च्या व्यतिरिक्त tag मॉड्यूल इन्व्हेंटरी ऑपरेशनच्या परिणामी EPC आयडी, प्रत्येक TagReadData (कोड तपशीलांसाठी MercuryAPI पहा) मध्ये कसे, कुठे आणि केव्हा याबद्दल मेटा डेटा असतो tag वाचले होते. प्रत्येकासाठी उपलब्ध विशिष्ट मेटा डेटा tag खालीलप्रमाणे वाचा:

www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

36

Tag मेटाडेटा वाचा

मेटाडेटा फील्ड अँटेना आयडी

वर्णन
सह अँटेना चालू आहे tag वाचले होते. मल्टीप्लेक्सर वापरताना, योग्यरित्या कॉन्फिगर केले असल्यास, अँटेना आयडी एंट्रीमध्ये लॉजिकल अँटेना पोर्ट असेल tag वाचा समान असल्यास tag एकापेक्षा जास्त अँटेना वर वाचले जाते tag प्रत्येक अँटेनासाठी बफर एंट्री ज्यावर tag वाचले होते.

काउंट टाइमस्ट वाचाamp
Tag डेटा
वारंवारता Tag टप्पा RSSI

सारख्याच वेळा tag त्याच अँटेनावर वाचले होते (आणि पर्यायाने, समान एम्बेड केलेल्या डेटा मूल्यासह).
वेळ द tag वाचले होते, वाचण्यासाठी आदेश जारी केलेल्या वेळेच्या सापेक्ष, मिलिसेकंदांमध्ये. जर द Tag मधून मेटा डेटा वाचा Tag रीड कमांड्स दरम्यान बफर, ऑर्डरमध्ये फरक करण्याचा कोणताही मार्ग नसेल tags वेगवेगळ्या रीड कमांड इनव्होकेशनसह वाचा.
एम्बेडेड वाचताना TagOp एक ReadPlan साठी निर्दिष्ट केले आहे TagReadData मध्ये प्रत्येकासाठी परत केलेल्या डेटाचे पहिले 128 शब्द असतील tag.
टीप: Tags त्याच सह Tagआयडी पण वेगळा Tag डेटा अद्वितीय मानला जाऊ शकतो आणि प्रत्येकाला ए Tag रीडर कॉन्फिगरेशन पॅरामीटर /रीडर/ मध्ये सेट केल्यास बफर एंट्रीtagReadData/ uniqueByData. डीफॉल्टनुसार, ते नाही.
वारंवारता ज्यावर tag वाचले होते.
चा सरासरी टप्पा tag अंशांमध्ये प्रतिसाद (0°-180°)
च्या प्राप्त सिग्नल सामर्थ्य tag dBm मध्ये प्रतिसाद. डुप्लिकेट नोंदींसाठी, वापरकर्ता ठरवू शकतो की मेटा डेटा प्रथमच दर्शवतो की नाही tag सर्वात जास्त RSSI साठी मेटा डेटा पाहिला किंवा प्रतिबिंबित करतो.

GPIO स्थिती

सर्व GPIO पिनची सिग्नल स्थिती (उच्च किंवा निम्न) जेव्हा tag वाचले होते.

प्रोटोकॉल

चा प्रोटोकॉल tag. फक्त Gen2 समर्थित आहे.

Gen2 प्र

इन्व्हेंटरीसाठी वापरलेले Q मूल्य दर्शवते.

Gen2 लिंक फ्रिक्वेन्सी इन्व्हेंटरीसाठी वापरलेली बॅक लिंक वारंवारता दर्शवते.

Gen2 लक्ष्य

इन्व्हेंटरीसाठी वापरलेले लक्ष्य मूल्य दर्शवते.

8.9 उर्जा व्यवस्थापन
मॉड्यूल उर्जा कार्यक्षमतेसाठी डिझाइन केलेले आहे आणि अनेक उर्जा व्यवस्थापन मोड ऑफर करते. ट्रान्समिट करताना, ऍप्लिकेशन आवश्यकता पूर्ण करणाऱ्या सर्वात कमी आरएफ पॉवर लेव्हलचा वापर करून आणि उच्च डीसी इनपुट व्हॉल्यूमसह मॉड्यूलला पॉवर देऊन वीज वापर कमी केला जाऊ शकतो.tage एक "पॉवर मोड" सेटिंग मॉड्यूल सक्रियपणे प्रसारित होत नसलेल्या कालावधी दरम्यान वापरण्यात येणारी उर्जा निर्धारित करते. पॉवर मोड - /reader/powerMode मध्ये सेट केले आहे.
www.JADAKtech.com

ThingMagic M7E-TERA वापरकर्ता मार्गदर्शक

37

8.9.1 पॉवर मोड

पॉवर मोड सेटिंग (/reader/powerMode मध्ये सेट) वापरकर्त्याला अतिरिक्त उर्जा बचतीसाठी वाढीव RF ऑपरेशन स्टार्टअप वेळेचा व्यापार करण्यास अनुमती देते.

प्रत्येक मोडमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या विजेच्या प्रमाणाचा तपशील Idle DC पॉवर कंझम्पशन अंतर्गत टेबलमध्ये दर्शविला आहे. प्रत्येक मोडचे वर्तन आणि RF कमांड लेटन्सीवर प्रभाव खालीलप्रमाणे आहे:

· PowerMode.FULL या मोडमध्ये, युनिट शक्य तितकी सर्वोत्तम कामगिरी करण्यासाठी पूर्ण शक्तीने कार्य करते. हा मोड अशा प्रकरणांमध्ये वापरण्यासाठी आहे जेथे वीज वापर समस्या नाही. स्टार्टअपवर हा डीफॉल्ट पॉवर मोड आहे.
· PowerMode.MINSAVE हा मोड निष्क्रिय ते RF-ऑन पर्यंत 30 ms पर्यंत विलंब जोडू शकतो
आरएफ ऑपरेशन सुरू करत आहे. हे अधिक आक्रमक उर्जा बचत करते, जसे की आदेशांमधील ॲनालॉग विभाग आपोआप बंद करणे आणि नंतर ते पुन्हा सुरू करणे. tag आदेश जारी केला आहे.
· PowerMode.SLEEP हा मोड अनिवार्यपणे डिजिटल आणि ॲनालॉग बोर्ड बंद करतो, प्रोसेसरला जागृत करण्यासाठी आवश्यक किमान लॉजिक पॉवर वगळता. हा मोड 30 ms पर्यंत जोडू शकतो. RF ऑपरेशन सुरू करताना निष्क्रिय ते RF पर्यंत विलंब.
टीप: इव्हेंट रिस्पॉन्स टाइम्स अंतर्गत अतिरिक्त विलंब तपशील पहा.
8.10 कामगिरी वैशिष्ट्ये
8.10.1 कार्यक्रम प्रतिसाद वेळा
खालील सारणी सामान्य मॉड्यूल ऑपरेशन्स किती वेळ घेते याबद्दल माहिती प्रदान करते. इव्हेंट प्रतिसाद वेळ कमांडच्या समाप्तीपासून कमांड सक्षम केलेल्या क्रियेच्या सुरूवातीस जास्तीत जास्त वेळ म्हणून परिभाषित केला जातो. उदाample, जेव्हा योग्य असेल तेव्हा, वेळ वाचन आदेशाच्या शेवटच्या बाईटमधील विलंब आणि अँटेनावर RF सिग्नल आढळल्याच्या क्षणाचे प्रतिनिधित्व करते.

कमांड/इव्हेंट पॉवर अप सुरू करा
पॉवर अप
Tag वाचा Tag वाचा Tag वाचा

तक्ता 14: इव्हेंट प्रतिसाद वेळा

इव्हेंट समाप्त करा
ऍप्लिकेशन सक्रिय (सीआरसी तपासणीसह)

ठराविक वेळ (मिसेक)
140

नोट्स
हा मोठा पॉवर अप कालावधी केवळ नवीन फर्मवेअरसह पहिल्या बूटसाठीच असावा.

ऍप्लिकेशन सक्रिय 28

एकदा का फर्मवेअर CRC ची पडताळणी झाली की त्यानंतरच्या पॉवर अप्ससाठी CRC तपासणी करणे आवश्यक नसते, वेळेची बचत होते.

आरएफ वर आरएफ वर आरएफ वर

4

पॉवर मोडमध्ये असताना = पूर्ण

30

पॉवर मोडमध्ये असताना = MINSAVE

35

पॉवर मोडमध्ये असताना = झोप

www.JADAKtech.com

थिंगमॅजिक तेरा वापरकर्ता मार्गदर्शक

50

9. मॉड्यूल तपशील

कॅरियर बोर्ड डेव्हलपमेंट किट भौतिक परिमाणांवर ऑर्डरिंग माहिती मॉड्यूल मॉड्यूल Tag / ट्रान्सपॉन्डर प्रोटोकॉल
RFID प्रोटोकॉल सपोर्ट

M7E-TERA M7E-TERA-CB M7E-TERA-DEVKIT
46 मिमी L x 26 मिमी W x 4.0 मिमी H (1.8 L x 1.0 मध्ये W x 0.16 H मध्ये)
DRM सह EPCglobal Gen 2V2 (ISO 18000-63).

आरएफ इंटरफेस

आरएफ ट्रान्सीव्हर

Impinj E710

अँटेना कनेक्टर

चार ५० कनेक्शन (बोर्ड-एज किंवा यू.एफ.एल.)

आरएफ पॉवर आउटपुट

स्वतंत्र वाचन आणि लेखन स्तर, 0 dBm ते +31.5 0.5 dB चरणांमध्ये कमांड-ॲडजस्टेबल, +/1 dBm पर्यंत अचूक

नियामक
डेटा/नियंत्रण इंटरफेस भौतिक नियंत्रण/डेटा इंटरफेस

खालील क्षेत्रांसाठी पूर्व-कॉन्फिगर केलेले: FCC (NA, SA) 902-928MHz; ETSI (EU) 865.6-867.6 MHz; TRAI (भारत) 865-867 MHz; KCC (कोरिया) 917923.5 MHz; ACMA (ऑस्ट्रेलिया) 920-926 MHz; SRRC-MII (PR चीन) 920.1-924.9 MHz; MIC (जपान) 916.8-922.2 MHz; `उघडा' (सानुकूल करण्यायोग्य चॅनेल योजना; 860-930 MHz)
38 RF पोर्ट, DC पॉवर, कम्युनिकेशन, कंट्रोल आणि GPIO सिग्नल UART मध्ये प्रवेश प्रदान करणारे 4 बोर्ड-एज कनेक्शन; 3.3V लॉजिक पातळी 9.6 ते 921.6 kbps

GPIO सेन्सर्स आणि इंडिकेटर API समर्थन

इनपुट (सेन्सर) पोर्ट्स किंवा आउटपुट (इंडिकेटर) पोर्ट्स C#/.NET, Java, C म्हणून कॉन्फिगर करण्यायोग्य चार 3.3V द्विदिशात्मक पोर्ट्स

शक्ती

डीसी पॉवर आवश्यक आहे

डीसी व्हॉलtage: वाचताना 3.3 ते 5V DC वीज वापर: <7.2W @ +31.5 dBm*; <3W @ +17 dBm अंतर्गत पॉवर पातळी

वीज बचत पर्याय पर्यावरण

तयार: 0.780W स्लीप: 0.130W शटडाउन: 0.090W

प्रमाणन

यूएसए (FCC 47 CFR Ch. 1 भाग 15); कॅनडा (इंडस्ट्री कॅनडा RSS-247); EU (ETSI EN 302 208 v3.3.1, RED 2014/53/EU); जपान (MIC कलम 38 कलम 24)

ऑपरेटिंग तापमान. स्टोरेज तापमान.

-40°C ते +60°C (केस तापमान) -40°C ते +85°C

शॉक आणि कंपन

हाताळणी दरम्यान 1 मीटर ड्रॉप टिकून राहते

कामगिरी

कमाल वाचन दर

५* पर्यंत tags/सेकंद उच्च-कार्यक्षमता सेटिंग्ज वापरून

कमाल Tag अंतर वाचा

12 dBi अँटेना (36 dBm EIRP) सह 6 मीटर (36 फूट) पेक्षा जास्त *

*चांगल्या अँटेना जुळणीसह सर्वोत्तम केस
निर्देशांशिवाय सूचना बदलू शकतात.

www.JADAKtech.com

थिंगमॅजिक तेरा वापरकर्ता मार्गदर्शक

51

10. अनुपालन आणि IP सूचना

10.1 संप्रेषण नियमन माहिती

ThingMagic M7E-TERA वापरून तयार उत्पादनासाठी नियामक मान्यता मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी rfid-support@jadaktech.com शी संपर्क साधा.

10.1.1 फेडरल कम्युनिकेशन कमिशन (FCC) हस्तक्षेप विधान

हे उपकरण तपासले गेले आहे आणि ते FCC नियमांच्या भाग 15 नुसार, वर्ग B डिजिटल उपकरणाच्या मर्यादांचे पालन करत असल्याचे आढळले आहे. या मर्यादा निवासी स्थापनेमध्ये हानिकारक हस्तक्षेपापासून वाजवी संरक्षण प्रदान करण्यासाठी डिझाइन केल्या आहेत. हे उपकरण रेडिओ फ्रिक्वेन्सी उर्जा वापरते आणि विकिरण करू शकते आणि सूचनांनुसार स्थापित आणि वापरले नसल्यास, रेडिओ संप्रेषणांमध्ये हानिकारक हस्तक्षेप होऊ शकतो. तथापि, विशिष्ट स्थापनेत हस्तक्षेप होणार नाही याची कोणतीही हमी नाही. जर हे उपकरण रेडिओ किंवा टेलिव्हिजन रिसेप्शनमध्ये हानिकारक हस्तक्षेप करत असेल, जे उपकरणे बंद आणि चालू करून निर्धारित केले जाऊ शकते, तर वापरकर्त्याला खालीलपैकी एक उपाय करून हस्तक्षेप दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करण्यास प्रोत्साहित केले जाते:

· रिसिव्हिंग अँटेना पुनर्स्थित करा किंवा पुनर्स्थित करा. · उपकरणे आणि रिसीव्हरमधील पृथक्करण वाढवा. · उपकरणे रिसीव्हरपेक्षा वेगळ्या सर्किटवरील आउटलेटमध्ये कनेक्ट करा
जोडलेले
· मदतीसाठी डीलर किंवा अनुभवी रेडिओ/टीव्ही तंत्रज्ञांचा सल्ला घ्या.
हे डिव्हाइस FCC नियमांच्या भाग 15 चे पालन करते. ऑपरेशन खालील दोन अटींच्या अधीन आहे: (1) हे डिव्हाइस हानिकारक हस्तक्षेप करू शकत नाही आणि (2) या डिव्हाइसने अवांछित ऑपरेशन होऊ शकणाऱ्या हस्तक्षेपासह प्राप्त झालेला कोणताही हस्तक्षेप स्वीकारला पाहिजे.
FCC चेतावणी: अनुपालनासाठी जबाबदार पक्षाद्वारे स्पष्टपणे मंजूर केलेले कोणतेही बदल किंवा बदल हे उपकरण चालवण्याचा वापरकर्त्याचा अधिकार रद्द करू शकतात.

चेतावणी: M7E-TERA मॉड्यूलच्या ऑपरेशनसाठी निवडलेल्या RF केबल आणि अँटेनासाठी TX पॉवर योग्यरित्या सेट करण्यासाठी व्यावसायिक स्थापना आवश्यक आहे.

हे ट्रान्समीटर मॉड्यूल इतर उपकरणांमध्ये केवळ OEM इंटिग्रेटरद्वारे खालील परिस्थितींमध्ये वापरण्यासाठी अधिकृत आहे: 1. फेडरल कम्युनिकेशन कमिशनच्या (FCC) आरएफ रेडिएशन एक्सपोजर आवश्यकतांचे पालन करण्यासाठी,
या ट्रान्समीटरसाठी वापरलेले अँटेना (चे) रेडिएटर (अँटेना) आणि वापरकर्त्याच्या/जवळच्या लोकांच्या शरीरात नेहमी 21 सेमी अंतर राखले जावे आणि ते इतर कोणत्याही अँटेनासह सह-स्थित किंवा कार्यरत नसावेत अशा प्रकारे स्थापित केले पाहिजेत. किंवा ट्रान्समीटर. 2. ट्रान्समीटर मॉड्यूल इतर कोणत्याही अँटेना किंवा ट्रान्समीटरसह सह-स्थित असू नये
वरील दोन अटी पूर्ण झाल्यास, पुढील ट्रान्समीटर चाचणीची आवश्यकता नाही. तथापि, स्थापित केलेल्या या मॉड्यूलसह ​​आवश्यक असलेल्या कोणत्याही अतिरिक्त अनुपालन आवश्यकतांसाठी त्यांच्या अंतिम-उत्पादनाची चाचणी करण्यासाठी OEM इंटिग्रेटर अद्याप जबाबदार आहे (उदा.ample, डिजिटल उपकरण उत्सर्जन, पीसी परिधीय आवश्यकता इ.). टीप: जर या अटी पूर्ण केल्या जाऊ शकत नाहीत (विशिष्ट कॉन्फिगरेशनसाठी किंवा सह-स्थानासाठी
दुसरा ट्रान्समीटर), नंतर FCC अधिकृतता यापुढे वैध मानली जाणार नाही आणि FCC ID अंतिम उत्पादनावर वापरला जाऊ शकत नाही. या परिस्थितीत, OEM इंटिग्रेटर अंतिम उत्पादनाचे (ट्रांसमीटरसह) पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी आणि स्वतंत्र FCC अधिकृतता प्राप्त करण्यासाठी जबाबदार असेल.
OEM इंटिग्रेटरने अंतिम उत्पादनाच्या वापरकर्ता मॅन्युअलमध्ये हे RF मॉड्यूल कसे स्थापित करावे किंवा कसे काढावे यासंबंधी अंतिम वापरकर्त्यास माहिती प्रदान करू नये याची जाणीव असणे आवश्यक आहे.
www.JADAKtech.com

थिंगमॅजिक तेरा वापरकर्ता मार्गदर्शक

52

10.1.1.1 वापरकर्ता मॅन्युअल आवश्यकता
अंतिम उत्पादनासाठी वापरकर्त्याच्या मार्गदर्शिकेमध्ये प्रमुख स्थानावर खालील माहिती समाविष्ट करणे आवश्यक आहे:
“FCC च्या RF रेडिएशन एक्सपोजर आवश्यकतांचे पालन करण्यासाठी, या ट्रान्समीटरसाठी वापरलेले अँटेना(चे) अशा प्रकारे स्थापित केले जाणे आवश्यक आहे की रेडिएटर (अँटेना) आणि वापरकर्त्याच्या/जवळच्या लोकांच्या शरीरामध्ये नेहमीच 20 सेमी अंतर राखले जाईल आणि ते आवश्यक आहे. इतर कोणत्याही अँटेना किंवा ट्रान्समीटरच्या संयोगाने सह-स्थित किंवा ऑपरेट करू नका.
आणि
"या उपकरणाचा प्रसारित भाग त्याच्यासोबत खालील दोन इशारे देतो:
हे डिव्हाइस FCC नियमांच्या भाग 15 वर्ग B चे पालन करते. ऑपरेशन खालील दोन अटींच्या अधीन आहे: (1) हे डिव्हाइस हानीकारक हस्तक्षेप करू शकत नाही आणि (2) या डिव्हाइसने अवांछित ऑपरेशन होऊ शकणाऱ्या हस्तक्षेपासह प्राप्त झालेला कोणताही हस्तक्षेप स्वीकारला पाहिजे.
आणि
"नोव्हांटाने स्पष्टपणे मंजूर न केलेले ट्रान्समिटिंग मॉड्यूलमधील कोणतेही बदल किंवा बदल हे उपकरण चालवण्याचा वापरकर्त्याचा अधिकार रद्द करू शकतात"
10.1.1.2 अंतिम उत्पादन लेबलिंग
अंतिम उत्पादनास दृश्यमान क्षेत्रामध्ये खालीलसह लेबल केलेले असणे आवश्यक आहे: "ट्रांसमीटर मॉड्यूल FCC आयडी समाविष्ट आहे: QV5MERCURY7ET"
or
"FCC ID समाविष्टीत आहे: QV5MERCURY7ET."
10.1.2 ISED कॅनडा
ISED कॅनडा (IC) नियमांतर्गत, हा रेडिओ ट्रान्समीटर केवळ ISED कॅनडाद्वारे ट्रान्समीटरसाठी मंजूर केलेल्या प्रकारचा आणि कमाल (किंवा कमी) लाभाचा अँटेना वापरून ऑपरेट करू शकतो. इतर वापरकर्त्यांसाठी संभाव्य रेडिओ हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी, अँटेना प्रकार आणि त्याचा फायदा इतका निवडला पाहिजे की समतुल्य समस्थानिक रेडिएटेड पॉवर (EIRP) यशस्वी संप्रेषणासाठी आवश्यक त्यापेक्षा जास्त नाही.
या रेडिओ ट्रान्समीटर IC ID: 5407A-MERCURY7ET ला ISED कॅनडाने खाली सूचीबद्ध केलेल्या अँटेना प्रकारांसह जास्तीत जास्त परवानगी मिळणाऱ्या लाभासह आणि सूचित केलेल्या प्रत्येक अँटेना प्रकारासाठी आवश्यक अँटेना प्रतिबाधासह ऑपरेट करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. या सूचीमध्ये समाविष्ट नसलेले अँटेना प्रकार, त्या प्रकारासाठी दर्शविलेल्या कमाल नफ्यापेक्षा जास्त लाभ असणे, या उपकरणासह वापरण्यास कठोरपणे प्रतिबंधित आहे.
ऑपरेशन खालील दोन अटींच्या अधीन आहे: (1) या डिव्हाइसमुळे हस्तक्षेप होऊ शकत नाही आणि (2) या डिव्हाइसने कोणताही हस्तक्षेप स्वीकारला पाहिजे, ज्यामध्ये डिव्हाइसचे अवांछित ऑपरेशन होऊ शकते अशा हस्तक्षेपासह.
इतर वापरकर्त्यांसाठी संभाव्य रेडिओ हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी, अँटेना प्रकार आणि त्याचा फायदा इतका निवडला पाहिजे की समतुल्य समस्थानिक रेडिएटेड पॉवर (EIRP) यशस्वी संप्रेषणासाठी परवानगीपेक्षा जास्त नाही.
हे उपकरण अधिकृत अँटेना सारणीमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या अँटेनासह ऑपरेट करण्यासाठी डिझाइन केले गेले आहे. या सूचींमध्ये समाविष्ट नसलेले अँटेना या डिव्हाइससह वापरण्यासाठी कठोरपणे प्रतिबंधित आहेत.
सामान्य लोकसंख्या/अनियंत्रित एक्सपोजरसाठी IC RF एक्सपोजर मर्यादेचे पालन करण्यासाठी, या ट्रान्समीटरसाठी वापरलेले अँटेना(चे) सर्व व्यक्तींपासून किमान 29 सेमी अंतराचे अंतर प्रदान करण्यासाठी स्थापित केले जाणे आवश्यक आहे आणि ते कोलोकेट केलेले किंवा कोणत्याही संयोगाने कार्यरत नसावे. इतर अँटेना किंवा ट्रान्समीटर.
10.1.2.1 अंतिम उत्पादन लेबलिंग
अंतिम उत्पादनास दृश्यमान क्षेत्रामध्ये खालीलसह लेबल करणे आवश्यक आहे:
"थिंगमॅजिक M7E-TERA ट्रान्समिटिंग मॉड्यूल IC: 5407A-MERCURY7ET समाविष्ट आहे"

www.JADAKtech.com

थिंगमॅजिक तेरा वापरकर्ता मार्गदर्शक

53

10.1.2.2 ISED कॅनडा (फ्रेंच कॅनेडियन)

Conformément à la réglementation ISED कॅनडा, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un get maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par ISED कॅनडा. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son get de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente'pailente) nécessaire à l'établissement d'une संचार satisfaisante.

Le présent émetteur रेडिओ (ओडेंटिफायर le dispositif par son numéro de certification ou son numéro de modèle s'il fait partie du matériel de catégorie I) a été approuvé par ISED कॅनडा pour fonctionner avec les'antésnésnésénésneous-types et ayant अन लाभ स्वीकार्य कमाल et l'impédance आवश्यक ओतणे chaque प्रकार d'antenne. Les type d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gaine est supérieur au get maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur

Le fonctionnement de l appareil est soumis aux deux condition suivantes: 1. Cet appareil ne doit pas perturber les communications radio, et 2. cet appareil doit supporter toute perturbation, y compris les perturbations qui pourraient provoquer son
अकार्यक्षमता

Pour réduire le risque d'interférence aux autres utilisateurs, le type d'antenne et son get doivent être choisis de façon que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne dépasse passeursiere communication.

L appareil a été conçu pour fonctionner avec les antennes énumérés dans les टेबल Antennes Autorisées. Il est strictement interdit de l utiliser l appareil avec des antennes qui ne sont pas inclus dans ces listes.
Au but de conformer aux limites d'exposition RF pour la जनसंख्या générale (Exposition non-contrôlée), les antennes utilisés doivent être installés à une अंतर d'au moins 29 cm de toute personne et ne doivent pas enouxiilis enouxiilitre जोडणी avec un autre antenne ou transmetteur.

Marquage sur l' étiquette du produit complet dans un endroit दृश्यमान: “कंटेंट थिंगमॅजिक ट्रान्समेटर, “थिंगमॅजिक M7E-TERA ट्रान्समिटिंग मॉड्यूल IC: 5407A-MERCURY7ET समाविष्ट आहे”

10.2 अधिकृत अँटेना
हे उपकरण अधिकृत अँटेनामध्ये सूचीबद्ध केलेल्या अँटेनासह ऑपरेट करण्यासाठी डिझाइन केले गेले आहे. या सूचीमध्ये समाविष्ट नसलेल्या अँटेनाना काही विशिष्ट परिस्थितीत परवानगी आहे.

10.3 EU अनुपालन 10.3.1. अनुरूपतेची घोषणा
M7E-TERA RFID रीडर मॉड्यूल - TBD साठी अनुरूपतेची युरोपियन युनियन घोषणा
10.3.2. EU अधिकृत अँटेना
EU नियमानुसार या उपकरणाचे रेडिएटेड आउटपुट +33 dBm ERP पेक्षा जास्त नसावे. मॉड्यूलची आउटपुट पातळी घेऊन, मॉड्यूल आणि अँटेनामधील केबलचे कोणतेही नुकसान वजा करून आणि dBd युनिट्समध्ये अँटेना वाढवून ERP पॉवरची गणना केली जाते. “dBd” म्हणजे रेखीय द्विध्रुवीय अँटेनाच्या संदर्भात अँटेनाचा फायदा. द्विध्रुवातील वाढ 2.15 dBiL आहे, म्हणून जर अँटेना वाढ dBiL मध्ये निर्दिष्ट केली असेल, तर dBd युनिट्समध्ये त्याचा लाभ मिळविण्यासाठी तुम्ही 2.15 dB वजा केले पाहिजे. गोलाकार ध्रुवीकृत अँटेनासाठी, आपण कोणत्याही अभिमुखतेमध्ये जास्तीत जास्त रेखीय लाभ वापरला पाहिजे. हे अज्ञात असल्यास, अँटेनाचे वर्तुळाकार लाभ आणि अक्षीय गुणोत्तर वापरून त्याची गणना केली जाऊ शकते. अक्षीय गुणोत्तर अज्ञात असल्यास, क्षैतिज आणि उभ्या दोन्ही दिशांमधील बीमची रुंदी समान असल्यास वर्तुळाकार लाभातून 3 dB वजा करून जास्तीत जास्त फायदा अंदाजे केला जाऊ शकतो.
www.JADAKtech.com

थिंगमॅजिक तेरा वापरकर्ता मार्गदर्शक

54

11. परिशिष्ट A: त्रुटी संदेश

हे परिशिष्ट एपीआय ट्रान्सपोर्ट लॉगमध्ये पाहू शकणाऱ्या त्रुटी संदेशांवर चर्चा करते किंवा API द्वारे होस्ट प्रोग्रामला पाठवले जाते.

11.1 सामान्य त्रुटी संदेश खालील तक्त्यामध्ये या विभागात चर्चा केलेल्या सामान्य दोषांची सूची आहे.

तक्ता 15: सामान्य दोष त्रुटी

संदेश FAULT_MSG_WRONG_NUMBER_OF_DATA FAULT_INVALID_OPCODE
FAULT_UNIMPLEMENTED_OPCODE FAULT_MSG_POWER_TOO_HIGH FAULT_MSG_INVALID_FREQ_RECEIVED

कोड 100h 101h
102 ता 103 ता 104 ता

कारण कोणत्याही संदेशातील डेटाची लांबी संदेशातील वितर्कांच्या संख्येपेक्षा कमी किंवा जास्त असल्यास, वाचक हा संदेश परत करतो. प्राप्त झालेला opCode अवैध आहे किंवा सध्या चालू असलेल्या प्रोग्राममध्ये (बूटलोडर किंवा मुख्य अनुप्रयोग) समर्थित नाही किंवा कोडच्या वर्तमान आवृत्तीमध्ये समर्थित नाही.
काही राखीव आदेश कदाचित हा त्रुटी कोड परत करू शकतात. याचा अर्थ असा नाही की ते नेहमी हे करतील कारण JADAK ने त्या कमांडस कधीही बदलण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे. वर्तमान हार्डवेअर सपोर्टपेक्षा जास्त असलेल्या स्तरावर वाचन किंवा लेखन शक्ती सेट करण्यासाठी संदेश पाठविला गेला. समर्थित श्रेणीच्या बाहेर वारंवारता सेट करण्यासाठी वाचकाद्वारे संदेश प्राप्त झाला.

उपाय वितर्कांची संख्या डेटा लांबीशी जुळत असल्याची खात्री करा.
खालील तपासा: · आदेश असल्याची खात्री करा
सध्या चालू असलेल्या प्रोग्राममध्ये समर्थित. · होस्टने पाठवलेल्या opCode साठी दस्तऐवज तपासा आणि ते योग्य आणि समर्थित असल्याची खात्री करा. · दावा (0x7F0X) साठी मागील मॉड्यूल प्रतिसाद तपासा जे बूटलोडरमध्ये मॉड्यूल रीसेट करेल. होस्टने वाचकांना पाठवलेल्या opCode साठी दस्तऐवज तपासा आणि ते समर्थित असल्याची खात्री करा.
समर्थित शक्तींसाठी हार्डवेअर तपशील तपासा आणि पातळी ओलांडली नाही याची खात्री करा. M7E-TERA साठी, ही मर्यादा +31.5 dBm आहे. होस्टने या श्रेणीबाहेरची वारंवारता किंवा इतर कोणत्याही स्थानिक पातळीवर समर्थित श्रेणी सेट करत नाही याची खात्री करा.

www.JADAKtech.com

थिंगमॅजिक तेरा वापरकर्ता मार्गदर्शक

55

संदेश FAULT_MSG_INVALID_PARAMETER_VALUE
FAULT_MSG_POWER_TOO_LOW FAULT_UNIMPLEMENTED_FEATURE FAULT_INVALID_BAUD_RATE FAULT_INVALID_REGION

कोड 105h
106h 109h 10Ah 10Bh

कारण वाचकाला या आदेशात असमर्थित किंवा अवैध मूल्यासह एक वैध आदेश प्राप्त झाला. उदाample, सध्या मॉड्यूल एका अँटेनाला समर्थन देते. जर मॉड्यूलला 1 व्यतिरिक्त अँटेना मूल्यासह संदेश प्राप्त झाला, तर तो ही त्रुटी परत करतो.
वर्तमान हार्डवेअर समर्थनापेक्षा कमी असलेल्या स्तरावर वाचन किंवा लेखन शक्ती सेट करण्यासाठी संदेश प्राप्त झाला.
या फर्मवेअर किंवा हार्डवेअरवर समर्थीत नसलेली आज्ञा मागवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
जेव्हा बॉड दर बॉड रेट टेबलमध्ये निर्दिष्ट नसलेल्या दरावर सेट केला जातो, तेव्हा हा त्रुटी संदेश परत येतो.
या फर्मवेअर किंवा हार्डवेअरवर समर्थित नसलेला प्रदेश सेट करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

उपाय या दस्तऐवजात प्रकाशित केलेल्या मूल्यांनुसार होस्टने कमांडमधील सर्व मूल्ये सेट केल्याची खात्री करा.
समर्थित शक्तींसाठी हार्डवेअर तपशील तपासा आणि ती पातळी ओलांडली जाणार नाही याची खात्री करा. ThingMagic मॉड्यूल 0 dBm च्या कमी मर्यादेचे समर्थन करते. दस्तऐवजाच्या विरुद्ध मागितलेली आज्ञा तपासा.
विशिष्ट बॉड दरांचे सारणी तपासा आणि बॉड दर निवडा.
समर्थित प्रदेशांसाठी दस्तऐवज तपासा.

FAULT_INVALID_LICENSE_KEY

10 सीएच

या फर्मवेअर किंवा हार्डवेअरवर समर्थित नसलेली परवाना की सेट करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

rfidsupport@jadaktech.com वर वर्तनाचे पुनरुत्पादन करणारी चाचणी केस पाठवा.

तक्ता 16: बूटलोडर फॉल्ट त्रुटी

संदेश FAULT_BL_INVALID_IMAGE_CRC
FAULT_BL_INVALID_APP_END_ADDR

कोड 200h
201 ता

कारण
जेव्हा ॲप्लिकेशन फर्मवेअर लोड केले जाते तेव्हा वाचक फ्लॅशमध्ये संग्रहित केलेली प्रतिमा तपासतो आणि गणना केलेली CRC फ्लॅशमध्ये संग्रहित केलेल्या प्रतिमेपेक्षा वेगळी असल्यास ही त्रुटी परत करतो.
जेव्हा ॲप्लिकेशन फर्मवेअर लोड केले जाते तेव्हा वाचक फ्लॅशमध्ये संग्रहित केलेली प्रतिमा तपासतो आणि फ्लॅशमध्ये संग्रहित केलेल्या शेवटच्या शब्दामध्ये अचूक पत्ता मूल्य नसल्यास ही त्रुटी परत करतो.

उपाय
भ्रष्टाचाराचे नेमके कारण हे असू शकते की फ्लॅशमध्ये लोड केलेली प्रतिमा हस्तांतरणादरम्यान दूषित झाली होती किंवा इतर काही कारणांमुळे खराब झाली होती. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, ऍप्लिकेशन कोड फ्लॅशमध्ये रीलोड करा.
भ्रष्टाचाराचे नेमके कारण हे असू शकते की फ्लॅशमध्ये लोड केलेली प्रतिमा हस्तांतरणादरम्यान खराब झाली किंवा इतर काही कारणांमुळे खराब झाली. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, ऍप्लिकेशन कोड फ्लॅशमध्ये रीलोड करा.

www.JADAKtech.com

थिंगमॅजिक तेरा वापरकर्ता मार्गदर्शक

56

फ्लॅश फॉल्ट त्रुटी
संदेश
FAULT_FLASH_BAD_ERASE_PASSWORD

कोड 300h

FAULT_FLASH_BAD_WRITE_PASSWORD

301 ता

FAULT_FLASH_UNDEFINED_ERROR FAULT_FLASH_ILLEGAL_SECTOR

302 ता 303 ता

FAULT_FLASH_WRITE_TO_NON_ERASED_ 304 तास क्षेत्र

FAULT_FLASH_WRITE_TO_ILLEGAL_SECT किंवा

305 ता

FAULT_FLASH_VERIFY_FAILED

306 ता

FAULT_FLASH_PERIPH_UPGRADE_BAD_CR 307ता C

कारण
फ्लॅशचा काही भाग पुसून टाकण्यासाठी कमांड प्राप्त झाली होती परंतु कमांडसह दिलेला पासवर्ड चुकीचा होता.
फ्लॅशचा काही भाग लिहिण्यासाठी कमांड प्राप्त झाली परंतु कमांडसह दिलेला पासवर्ड बरोबर नव्हता.
ही अंतर्गत त्रुटी आहे आणि ती मॉड्यूलमधील सॉफ्टवेअर समस्येमुळे झाली आहे.
सेक्टर व्हॅल्यू आणि पासवर्ड जुळत नसताना मिटवा किंवा राइट फ्लॅश कमांड प्राप्त झाला.
मॉड्यूलला फ्लॅशच्या क्षेत्रासाठी एक लेखन फ्लॅश कमांड प्राप्त झाली जी पूर्वी मिटवली गेली नव्हती.
मॉड्यूलला प्रतिबंधित क्षेत्र सीमा ओलांडून लिहिण्यासाठी लेखन फ्लॅश कमांड प्राप्त झाला.
मॉड्यूलला एक लेखन फ्लॅश कमांड प्राप्त झाली जी अयशस्वी झाली कारण फ्लॅशवर लिहिल्या जाणाऱ्या डेटामध्ये असमान संख्या बाइट्स आहेत.
प्राप्त आदेश अवैध आहे किंवा सध्या चालू असलेल्या पेरिफेरल प्रोग्राममध्ये समर्थित नाही (बूटलोडर किंवा मुख्य अनुप्रयोग).

उपाय
जेव्हा हे घडते तेव्हा तुम्ही कार्यान्वित करत असलेल्या ऑपरेशन्सची नोंद घ्या, पूर्ण त्रुटी प्रतिसाद जतन करा आणि rfidsupport@jadaktech.com वर वर्तनाचे पुनरुत्पादन करणारी चाचणी केस पाठवा.

प्रोटोकॉल दोष त्रुटी
संदेश FAULT_NO_TAGS_ सापडला

तक्ता 17: प्रोटोकॉल फॉल्ट एरर

कोड 400h

कारण
एक आदेश प्राप्त झाला (जसे की वाचा, लिहा किंवा लॉक) परंतु ऑपरेशन अयशस्वी झाले. अशी अनेक कारणे आहेत ज्यामुळे ही त्रुटी येऊ शकते, यासह: · नाही tag RF फील्डमध्ये · वाचा/लेखन शक्ती खूप कमी आहे · अँटेना कनेक्ट केलेला नाही · Tag अशक्त किंवा मृत आहे

उपाय
एक चांगले आहे याची खात्री करा tag फील्डमध्ये आणि सर्व पॅरामीटर्स योग्यरित्या सेट केले आहेत. हे तपासण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे प्रयत्न करणे tags कमकुवत नाकारण्यासाठी त्याच प्रकारचा tag. जर काहीही पास झाले नाही, तर ते सॉफ्टवेअर कॉन्फिगरेशन जसे की प्रोटोकॉल व्हॅल्यू, अँटेना इत्यादी असू शकते किंवा प्लेसमेंट कॉन्फिगरेशन जसे की tag स्थान

www.JADAKtech.com

थिंगमॅजिक तेरा वापरकर्ता मार्गदर्शक

57

प्रोटोकॉल फॉल्ट एरर (चालू)

संदेश

कोड

FAULT_NO_PROTOCOL_DEFINED

401 ता

FAULT_INVALID_PROTOCOL_SPECIFIED

402 ता

FAULT_WRITE_PASSED_LOCK_FAILED

403 ता

FAULT_PROTOCOL_NO_DATA_READ

404 ता

FAULT_AFE_NOT_ON

405 ता

FAULT_PROTOCOL_WRITE_FAILED

406 ता

FAULT_NOT_IMPLEMENTED_FOR_THIS_P ROTOCOL
FAULT_PROTOCOL_INVALID_WRITE_DAT A

407 ता 408 ता

FAULT_PROTOCOL_INVALID_ADDRESS

409 ता

FAULT_GENERAL_TAG_रॉर

40Ah

कारण प्रोटोकॉल कमांड कार्यान्वित करण्यासाठी एक आदेश प्राप्त झाला परंतु सुरुवातीला कोणताही प्रोटोकॉल सेट केला गेला नाही. कोणताही प्रोटोकॉल सेट न करता वाचक शक्ती वाढवतो. प्रोटोकॉल मूल्य एका प्रोटोकॉलवर सेट केले होते जे सॉफ्टवेअरच्या वर्तमान आवृत्तीसह समर्थित नाही.
लेखन दरम्यान Tag ISO18000-6B किंवा UCODE साठी डेटा, लॉक अयशस्वी झाल्यास, ही त्रुटी परत केली जाते. लिहिण्याची आज्ञा पास झाली पण लॉक झाले नाही. हे एक वाईट असू शकते tag. आदेश पाठवला होता पण तो यशस्वी झाला नाही.
ऑपरेशनसाठी कमांड प्राप्त झाली, जसे की वाचा किंवा लिहा, परंतु RF ट्रान्समीटर बंद स्थितीत होता. च्या मजकुरात बदल करण्याचा प्रयत्न tag अयशस्वी अपयशाची अनेक कारणे आहेत. एक आज्ञा प्राप्त झाली जी प्रोटोकॉलद्वारे समर्थित नाही. असमर्थित/चुकीच्या आयडी लांबीसह आयडी लिहिण्याचा प्रयत्न केला गेला. मध्ये अवैध पत्त्यावर प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करताना एक आदेश प्राप्त झाला tag डेटा पत्ता जागा.
ही त्रुटी GEN2 मॉड्यूलद्वारे वापरली जाते. रीड, राइट, लॉक किंवा किल कमांड अयशस्वी झाल्यास हा दोष उद्भवू शकतो. ही त्रुटी अंतर्गत किंवा कार्यात्मक असू शकते.

उपाय वाचक RF ऑपरेशन्स सुरू करण्यापूर्वी प्रोटोकॉल सेट करणे आवश्यक आहे.
हे मूल्य अवैध आहे किंवा सॉफ्टवेअरची ही आवृत्ती प्रोटोकॉल मूल्याला समर्थन देत नाही. वापरात असलेल्या प्रोटोकॉलसाठी योग्य मूल्यांसाठी दस्तऐवज तपासा आणि तुम्ही त्यासाठी परवानाकृत आहात. आणखी काही लिहिण्याचा प्रयत्न करा tags आणि ते RF फील्डमध्ये ठेवलेले असल्याची खात्री करा.
द tag वापरलेले अयशस्वी झाले आहे किंवा योग्य सीआरसी नाही. आणखी काही वाचण्याचा प्रयत्न करा tags हार्डवेअर/सॉफ्टवेअर कॉन्फिगरेशन तपासण्यासाठी. प्रदेश आणि याची खात्री करा tag प्रोटोकॉल समर्थित मूल्यांवर सेट केले आहे.
तपासा की tag चांगले आहे आणि आणखी काही ऑपरेशन करून पहा tags.
समर्थित आदेश आणि प्रोटोकॉलसाठी दस्तऐवजीकरण तपासा. सत्यापित करा Tag आयडी लांबी लिहिली जात आहे.
निर्दिष्ट केलेला पत्ता च्या कार्यक्षेत्रात असल्याची खात्री करा tag डेटा ॲड्रेस स्पेस आणि विशिष्ट ऑपरेशनसाठी उपलब्ध. प्रोटोकॉल तपशीलांमध्ये समर्थित पत्त्यांबद्दल माहिती असते. तुम्ही करत असलेल्या ऑपरेशन्सची नोंद घ्या आणि rfidsupport@jadaktech.com वर संपर्क साधा.

www.JADAKtech.com

थिंगमॅजिक तेरा वापरकर्ता मार्गदर्शक

58

प्रोटोकॉल फॉल्ट एरर (चालू)

संदेश

कोड

FAULT_DATA_TOO_LARGE

१ भ

FAULT_PROTOCOL_INVALID_KILL_PASSW 40Ch ORD

FAULT_PROTOCOL_KILL_FAILED

40 एह

FAULT_PROTOCOL_BIT_DECODING_FAILE 40Fh D

FAULT_PROTOCOL_INVALID_EPC

410 ता

FAULT_PROTOCOL_INVALID_NUM_DATA 411 ता

FAULT_GEN2 PROTOCOL_OTHER_ERROR 420 ता

FAULT_GEN2_PROTOCOL_MEMORY_OVE RRUN_BAD_PC

423 ता

FAULT_GEN2 PROTOCOL_MEMORY_LOCKED

424 ता

FAULT_GEN2 PROTOCOL_INSUFFICIENT_POWER
FAULT_GEN2 PROTOCOL_NON_SPECIFIC_ERROR

42Bh 42Fh

कारण
वाचण्यासाठी आदेश प्राप्त झाला Tag अपेक्षेपेक्षा मोठे डेटा मूल्य असलेला डेटा किंवा तो योग्य आकार नाही.
किल कमांडचा एक भाग म्हणून चुकीचा किल पासवर्ड प्राप्त झाला.
जिवे मारण्याचा प्रयत्न अ tag अज्ञात कारणास्तव अयशस्वी.
ए वर ऑपरेट करण्याचा प्रयत्न tag कमाल EPC लांबी सेटिंग पेक्षा जास्त EPC लांबीसह.
ही त्रुटी GEN2 मॉड्यूलद्वारे वापरली जाते जे दर्शविते की ऑपरेशनसाठी अवैध EPC मूल्य निर्दिष्ट केले गेले आहे. रीड, राइट, लॉक किंवा किल कमांड अयशस्वी झाल्यास हा दोष उद्भवू शकतो.
ही त्रुटी GEN2 मॉड्यूलद्वारे वापरली जाते जे दर्शविते की ऑपरेशनसाठी अवैध डेटा निर्दिष्ट केला गेला आहे. रीड, राइट, लॉक किंवा किल कमांड अयशस्वी झाल्यास हा दोष उद्भवू शकतो.
ही Gen2 द्वारे परत केलेली त्रुटी आहे tags. इतर कोडद्वारे कव्हर न केलेल्या त्रुटीसाठी हे कॅच-ऑल आहे.
ही Gen2 द्वारे परत केलेली त्रुटी आहे tags. विशिष्ट मेमरी स्थान अस्तित्वात नाही किंवा पीसी मूल्य द्वारे समर्थित नाही tag.
ही Gen2 द्वारे परत केलेली त्रुटी आहे tags. निर्दिष्ट मेमरी स्थान लॉक केलेले आणि/किंवा पर्मलॉक केलेले आहे आणि एकतर लिहिण्यायोग्य नाही किंवा वाचण्यायोग्य नाही.
ही Gen2 द्वारे परत केलेली त्रुटी आहे tags. द tag मेमरीराईट ऑपरेशन करण्यासाठी अपुरी शक्ती आहे.
ही Gen2 द्वारे परत केलेली त्रुटी आहे tags. द tag त्रुटी विशिष्ट कोडला समर्थन देत नाही.

उपाय वाचकांना पाठवलेल्या संदेशातील डेटा मूल्याचा आकार तपासा.
पासवर्ड तपासा.
तपासा tag आरएफ फील्ड आणि किल पासवर्डमध्ये आहे. EPC लांबी लिहिली जात आहे ते तपासा.
कमांडमध्ये पास होत असलेले EPC मूल्य तपासा ज्यामुळे ही त्रुटी येते.
कमांडमध्ये पास होत असलेला डेटा तपासा ज्यामुळे ही त्रुटी येते.
कमांडमध्ये पास होत असलेला डेटा तपासा ज्यामुळे ही त्रुटी येते. वेगळ्या पद्धतीने प्रयत्न करा tag. कमांडमध्ये लिहिलेला डेटा आणि तो कुठे लिहिला जात आहे ते तपासा ज्यामुळे ही त्रुटी येते.
कमांडमध्ये लिहिलेला डेटा आणि तो कुठे लिहिला जात आहे ते तपासा ज्यामुळे ही त्रुटी येते. प्रवेश संकेतशब्द पाठवला जात आहे ते तपासा. हलवण्याचा प्रयत्न करा tag अँटेना जवळ. वेगळ्या पद्धतीने प्रयत्न करा tag.
कमांडमध्ये लिहिलेला डेटा आणि तो कुठे लिहिला जात आहे ते तपासा ज्यामुळे ही त्रुटी येते. वेगळ्या पद्धतीने प्रयत्न करा tag.

www.JADAKtech.com

थिंगमॅजिक तेरा वापरकर्ता मार्गदर्शक

59

प्रोटोकॉल फॉल्ट एरर (चालू)

संदेश FAULT_GEN2 PROTOCOL_UNKNOWN_ERROR

कोड 430h

कारण
ऑपरेशन अयशस्वी का झाले याबद्दल कोणतीही त्रुटी माहिती उपलब्ध नसताना थिंगमॅजिक मॉड्यूलद्वारे परत केलेली ही त्रुटी आहे.

उपाय
कमांडमध्ये लिहिलेला डेटा आणि तो कुठे लिहिला जात आहे ते तपासा ज्यामुळे ही त्रुटी येते. वेगळ्या पद्धतीने प्रयत्न करा tag.

तक्ता 18: ॲनालॉग हार्डवेअर ॲब्स्ट्रॅक्शन लेयर फॉल्ट एरर्स

संदेश FAULT_AHAL_INVALID_FREQ FAULT_AHAL_CHANNEL_OCCUPIED FAULT_AHAL_TRANSMITTER_ON FAULT_ANTENNA_NOT_CONNECTED FAULT_TEMPERATURE_EXCEED_LIMITS FAULT_POOR_RETURN_LOSS
FAULT_AHAL_INVALID_ANTENA_CONFIG

कोड 500h 501h 502h 503h 504h 505h
507 ता

कारण निर्दिष्ट श्रेणीच्या बाहेर वारंवारता सेट करण्यासाठी कमांड प्राप्त झाली. LBT सक्षम करून व्यापलेल्या चॅनेलवर वारंवारता सेट करण्याचा प्रयत्न केला गेला. CW चालू असताना अँटेना स्थिती तपासण्याची परवानगी नाही. अँटेना डिटेक्शन चालू असताना अँटेना डिटेक्शन पास न करणाऱ्या अँटेनावर प्रसारित करण्याचा प्रयत्न केला गेला.
मॉड्यूलने कमाल किंवा किमान ऑपरेटिंग तापमान ओलांडले आहे आणि जोपर्यंत ते श्रेणीत येत नाही तोपर्यंत RF ऑपरेशनला परवानगी देणार नाही. मॉड्यूलने खराब रिटर्न लॉस शोधला आहे आणि मॉड्यूलचे नुकसान टाळण्यासाठी RF ऑपरेशन समाप्त केले आहे.
अँटेना कॉन्फिगरेशन सेट करण्याचा प्रयत्न जो वैध नाही.

उपाय
तुम्ही सेट करण्याचा प्रयत्न करत असलेली मूल्ये तपासा आणि ते ऑपरेशनच्या सेट क्षेत्राच्या श्रेणीमध्ये येतात याची खात्री करा.
भिन्न चॅनेल वापरून पहा. ऑपरेशनच्या क्षेत्राद्वारे समर्थित असल्यास एलबीटी बंद करा.
CW चालू असताना अँटेना तपासणी करू नका.
शोधण्यायोग्य अँटेना कनेक्ट करा (अँटेनामध्ये काही डीसी प्रतिकार असणे आवश्यक आहे). (थिंगमॅजिक M7E-TERA ला लागू होत नाही; ते अँटेना शोधत नाही.)
मॉड्यूलसह ​​थर्मल समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पावले उचला: · ड्यूटी सायकल कमी करा · उष्णता सिंक जोडा
रिसीव्हरवरील उच्च परतावा तोटा सोडवण्यासाठी पावले उचला: · अँटेना VSWR असल्याची खात्री करा
मॉड्यूल वैशिष्ट्यांमध्ये · अँटेना असल्याची खात्री करा
प्रसारित करण्यापूर्वी योग्यरित्या जोडलेले · अँटेनामध्ये परत उच्च सिग्नल प्रतिबिंबित होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी वातावरण तपासा.
योग्य अँटेना सेटिंग वापरा किंवा रीडर कॉन्फिगरेशन बदला.

www.JADAKtech.com

थिंगमॅजिक तेरा वापरकर्ता मार्गदर्शक

60

तक्ता 19: Tag आयडी बफर फॉल्ट त्रुटी

संदेश FAULT_TAG_ID_BUFFER_NOT_ENOUGH_ TAGS_उपलब्ध

कोड 600h

चूक_TAG_ID_BUFFER_FULL

601 ता

चूक_TAG_ID_BUFFER_REPEATED_TAG 602h _ID

चूक_TAG_ID_BUFFER_NUM_TAG_खूप _मोठा

603 ता

कारण एक विशिष्ट संख्या मिळविण्यासाठी आदेश प्राप्त झाला tag च्या ids tag आयडी बफर. वाचक कमी असतात tag ids मध्ये संग्रहित आहे tag यजमान पाठवत असलेल्या क्रमांकापेक्षा आयडी बफर. द tag आयडी बफर भरले आहे.
मॉड्यूलमध्ये अंतर्गत त्रुटी आहे. प्रोटोकॉलपैकी एक विद्यमान जोडण्याचा प्रयत्न करीत आहे Tagबफरला आयडी. मॉड्यूलला अधिक पुनर्प्राप्त करण्याची विनंती प्राप्त झाली tags पेक्षा सॉफ्टवेअरच्या वर्तमान आवृत्तीद्वारे समर्थित आहे.

उपाय rfidsupport@jadaktech.com वर वर्तनाचे पुनरुत्पादन करणारी चाचणी केस पाठवा.
बॉड रेट /reader/ gen2/BLF फ्रिक्वेन्सीच्या उच्च वारंवारतेवर सेट केल्याची खात्री करा. rfidsupport@jadaktech.com वर वर्तनाचे पुनरुत्पादन करणारी चाचणी केस पाठवा. rfidsupport@jadaktech.com वर वर्तनाचे पुनरुत्पादन करणारी चाचणी केस पाठवा.
rfidsupport@jadaktech.com वर वर्तनाचे पुनरुत्पादन करणारी चाचणी केस पाठवा.

तक्ता 20: सिस्टम फॉल्ट त्रुटी

संदेश FAULT_SYSTEM_UNKNOWN_ERROR
FAULT_TM_ASSERT_FAILED

कोड कारण 7F00h ही त्रुटी अंतर्गत आहे.
7F01h एक अनपेक्षित अंतर्गत त्रुटी आली आहे.

उपाय
rfidsupport@jadaktech.com वर वर्तनाचे पुनरुत्पादन करणारी चाचणी केस पाठवा.
त्रुटीमुळे मॉड्यूल बूटलोडर मोडवर परत जाईल. जेव्हा हे घडते तेव्हा तुम्ही कार्यान्वित करत असलेल्या ऑपरेशन्सची नोंद घ्या, पूर्ण त्रुटी प्रतिसाद जतन करा आणि rfidsupport@jadaktech.com वर वर्तनाचे पुनरुत्पादन करणारी चाचणी केस पाठवा.

www.JADAKtech.com

ThingMagic PICO वापरकर्ता मार्गदर्शक

61

12. परिशिष्ट B: देव किट
12.1 देव किट हार्डवेअर
किटमध्ये समाविष्ट असलेले घटक:
· ThingMagic M7E-TERA मॉड्यूल कॅरियर बोर्डवर सोल्डर केले · पॉवर/इंटरफेस डेव्हलपर बोर्ड · एक यूएसबी केबल · एक अँटेना · एक कोक्स केबल · एक 9V पॉवर सप्लाय · आंतरराष्ट्रीय पॉवर अडॅप्टर किट · एसample tags · सर्वात अद्ययावत रिलीझ नोट्स जे मिळवण्यासाठी कोणते दस्तऐवज आणि सॉफ्टवेअर डाउनलोड करायचे ते तपशील
सपोर्टसाठी नोंदणी कशी करावी आणि संपर्क साधावा याच्या तपशिलांसह, लवकर सुरू व्हा आणि चालू करा.

आकृती 10: देव किट बोर्डवर वाहक बोर्ड

ThingMagic PICO वापरकर्ता मार्गदर्शक

62

12.2 डेव्हलपमेंट किट सेट करणे
चेतावणी: कॅरियर बोर्ड कधीही माउंट करू नका जेणेकरून ते डेव्हलपमेंट किट मेन बोर्डच्या मेटल प्लेटवर सपाट असेल जोपर्यंत या चित्रात दर्शविल्याप्रमाणे कॅरियर बोर्डच्या तळाशी उष्णता सिंक जोडलेले नाही:

12.2.1 अँटेना कनेक्ट करणे
JADAK वाचू शकणारा एक अँटेना पुरवतो tags प्रदान केलेल्या बहुतेकांसह 3 मीटर अंतरापासून tags. अँटेना मोनोस्टॅटिक आहे. अँटेना डेव्हलपमेंट किटशी जोडण्यासाठी खालील प्रक्रिया वापरा. 1. कॉक्स केबलचे एक टोक अँटेनाशी जोडा. 2. डेव्हलपमेंट किटवरील अँटेना पोर्ट 1 कनेक्टरशी केबलचे दुसरे टोक जोडा.
12.2.2 पॉवर अप करणे आणि PC शी कनेक्ट करणे
अँटेना जोडल्यानंतर तुम्ही डेव्हलपमेंट (डेव्ह) किटला पॉवर अप करू शकता आणि होस्ट कनेक्शन स्थापित करू शकता.
1. USB केबल (केवळ काळा कनेक्टर वापरा) PC वरून विकसकाच्या किटशी कनेक्ट करा. दोन डेव्हलपमेंट किट USB इंटरफेस पर्याय आहेत. "USB/RS232" असे लेबल असलेला इंटरफेस वापरा. "USB" असे लेबल असलेले या ThingMagic मॉड्यूलद्वारे समर्थित नाही.
2. विकास किटच्या DC पॉवर इनपुट कनेक्टरमध्ये वीज पुरवठा प्लग करा.
3. DS1 लेबल असलेल्या DC इनपुट जॅकच्या शेजारी असलेला LED उजळला पाहिजे. जर तो उजळत नसेल तर जम्पर 17 आणि 2 ला जोडत असल्याची खात्री करण्यासाठी जंपर J3 तपासा.
4. वापरलेल्या डेव्ह किट यूएसबी इंटरफेस यूएसबी/आरएस232 वर आधारित चरणांचे अनुसरण करा आणि लक्षात घ्या
COM पोर्ट किंवा /dev डिव्हाइस file, तुमच्या ऑपरेटिंग सिस्टीमसाठी योग्य म्हणून USB इंटरफेस नियुक्त केला आहे.
5. वाचन सुरू करण्यासाठी tags डेमो ॲप्लिकेशन (युनिव्हर्सल रीडर असिस्टंट) सुरू करा.
खबरदारी: मॉड्यूल चालू असताना, घटकांना स्पर्श करू नका. असे केल्याने Dev Kit आणि ThingMagic मॉड्यूलचे नुकसान होऊ शकते.
12.2.3 देव किट USB इंटरफेस USB/RS232
यूएसबी इंटरफेस (USB/RS232 लेबल केलेला कनेक्टर) पॉवर प्लगच्या सर्वात जवळचा RS232 इंटरफेस आहे

ThingMagic PICO वापरकर्ता मार्गदर्शक

63

थिंगमॅजिक मॉड्यूल एफटीडीआय यूएसबी टू सीरियल कन्व्हर्टरद्वारे. त्यासाठीचे चालक http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm वर उपलब्ध आहेत.

तुमच्या ऑपरेटिंग सिस्टमसाठी योग्य असलेल्या इन्स्टॉलेशन गाइडमधील सूचनांचे अनुसरण करा.
हे थिंगमॅजिक मॉड्यूल थेट USB पोर्टला समर्थन देत नाही, म्हणून डेव्हलपमेंट किटवरील "USB" पोर्ट अक्षम आहे.

एक COM पोर्ट आता ThingMagic मॉड्यूलला नियुक्त केले जावे. कोणता COM पोर्ट नियुक्त केला आहे याची आपल्याला खात्री नसल्यास आपण Windows डिव्हाइस व्यवस्थापक वापरून ते शोधू शकता:
a डिव्हाइस व्यवस्थापक उघडा (नियंत्रण पॅनेलमध्ये स्थित | सिस्टम). b हार्डवेअर टॅब निवडा आणि डिव्हाइस व्यवस्थापक क्लिक करा. c निवडा View | प्रकारानुसार उपकरणे | पोर्ट्स (COM आणि LPT) डिव्हाइस USB सिरीयल पोर्ट म्हणून दिसते
(COM#).
12.3 डेव्हलपमेंट किट जंपर्स
थिंगमॅजिक मॉड्यूल I/O लाईन्स डेव्हलपमेंट किटशी जोडण्यासाठी J8 जंपर्स. अतिरिक्त सुरक्षिततेसाठी, तुम्ही USB कनेक्शनसाठी सर्व 3 जंपर्स आणि मॉड्यूलशी AUTO_BT कनेक्शन काढून टाकावे. या ओळी समर्थित नाहीत परंतु चाचणी हेतूंसाठी थिंगमॅजिक मॉड्यूलशी कनेक्ट केलेल्या आहेत, म्हणून सर्व अनुप्रयोगांसाठी अनकनेक्ट ठेवल्या पाहिजेत.
पर्यायी वीज पुरवठ्यासाठी J9 शीर्षलेख. J1 वापरत असल्यास DC प्लग (J9) जोडलेले नाही याची खात्री करा.
J10, J11 मॉड्यूल GPIO लाईन्स आउटपुट LEDs ला जोडण्यासाठी GPIO# वर जंप पिन आउट करा. ThingMagic मोड्यूल GPIO ला संबंधित इनपुट स्विचशी जोडण्यासाठी GPIO# वर पिन जंप करा. GPIO लाईन्स इनपुट किंवा आउटपुट म्हणून कॉन्फिगर केल्या आहेत याची खात्री करा (GPIO सेटिंग्ज कॉन्फिगर करणे पहा).
J13, J15 वापरलेले नाही.
J14

ThingMagic PICO वापरकर्ता मार्गदर्शक

64

जीपीआयओ लाईन्स बाह्य सर्किट्सशी जोडण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. जंपर्स वापरले असल्यास J10, J11 मधून काढावे.
J16
डेव्हलपमेंट किट पॉवर सप्लाय रीसेट करण्यासाठी पिन 1 आणि 2 किंवा 2 आणि 3 जंप करा. स्वीच SW1 वापरण्याप्रमाणेच बाह्य सर्किटद्वारे नियंत्रणास परवानगी देते.
J17
पॉवर प्रदान करण्यासाठी 1V INPUT आणि GND इनपुट वापरण्यासाठी पिन 2 आणि 5 जंप करा. डेव्हलपमेंट किट्स डीसी पॉवर जॅक आणि पॉवर ब्रिक पॉवर वापरण्यासाठी पिन 2 आणि 3 जंप करा.
J19
J19 वरील जंपर जो शटडाउनला जमिनीशी जोडतो तो काढला जाणे आवश्यक आहे. हा जम्पर काढून टाकल्याने, मॉड्यूल नेहमी कार्यरत असते. AUTO_BOOT स्विचचा ThingMagic मॉड्यूलवर कोणताही परिणाम होत नाही. ThingMagic मॉड्यूल शटडाउन मोडमध्ये ठेवण्यासाठी, J19 वर SHUTDOWN आणि GND दरम्यान जंपर पुन्हा स्थापित करा.
12.4 विकास किट योजना
rfid-support@jadaktech.com वरून विनंती केल्यावर उपलब्ध.
12.5 डेमो ऍप्लिकेशन
एक डेमो ॲप्लिकेशन जे मल्टी-प्रोटोकॉल वाचन आणि लेखनाला समर्थन देते MercuryAPI SDK पॅकेजमध्ये प्रदान केले आहे. या माजी साठी एक्झिक्युटेबलample /cs/s अंतर्गत MercuryAPI SDK पॅकेजमध्ये समाविष्ट आहेamples/ exe/URAx64.exe आणि वरून थेट डाउनलोड करण्यासाठी देखील उपलब्ध आहे webसाइट
टीप: MercuryAPI SDK मध्ये समाविष्ट केलेले युनिव्हर्सल रीडर असिस्टंट हे स्टँडअलोन डाउनलोडसाठी उपलब्ध असलेल्यापेक्षा जुने पुनरावृत्ती असू शकते.
/cs/s मध्ये Readme.txt पहाampवापर तपशीलांसाठी les/Universal-Reader-Assistant/Universal-ReaderAssistant.
JADAK वर उपलब्ध MercuryAPI प्रोग्रामर मार्गदर्शक पहा webMercuryAPI वापरण्याच्या तपशीलांसाठी साइट.
12.6 डेव्हलपमेंट किटच्या प्रतिबंधित वापराबद्दल सूचना
डेव्हलपर्स किट (देव किट) केवळ व्यावसायिक अभियंत्यांद्वारे अनुप्रयोगांच्या व्यवहार्यतेचे मूल्यमापन करण्याच्या उद्देशाने वापरण्यासाठी आहे.
वापरकर्त्याचे मूल्यमापन प्रयोगशाळेच्या सेटिंगमध्ये वापरण्यापुरते मर्यादित असणे आवश्यक आहे. हे देव किट FCC नियम, ETSI, KCC किंवा इतर कोणत्याही नियामक संस्थांच्या भाग 15 नुसार FCC द्वारे वापरण्यासाठी प्रमाणित केलेले नाही आणि सार्वजनिक वापरासाठी विकले किंवा दिले जाऊ शकत नाही.
देव किटचे वितरण आणि विक्री केवळ रेडिओ उत्सर्जन नियंत्रित करणाऱ्या प्रादेशिक नियामक प्राधिकरणांच्या अधीन असलेल्या उपकरणांच्या भविष्यातील विकासासाठी वापरण्यासाठी आहे. हे Dev Kit वापरकर्त्यांद्वारे कोणत्याही उद्देशाने पुन्हा विकले जाऊ शकत नाही. त्यानुसार, भविष्यातील उपकरणांच्या विकासामध्ये देव किटचे कार्य वापरकर्त्याच्या विवेकबुद्धीनुसार मानले जाते आणि अशा विकासाच्या किंवा वापराच्या रेडिओ उत्सर्जनास नियंत्रित करणाऱ्या कोणत्याही प्रादेशिक नियामक प्राधिकरणाच्या कोणत्याही अनुपालनाची सर्व जबाबदारी वापरकर्त्याची असेल, ज्यामध्ये कोणत्याही मर्यादेशिवाय इलेक्ट्रिकल कमी करणे समाविष्ट आहे. कायदेशीररित्या स्वीकार्य पातळीवर हस्तक्षेप. वापरकर्त्याने विकसित केलेली सर्व उत्पादने अशा उत्पादनांचे विपणन किंवा विक्री करण्यापूर्वी रेडिओ उत्सर्जन नियंत्रित करणाऱ्या योग्य प्रादेशिक नियामक प्राधिकरणाने मंजूर केलेली असणे आवश्यक आहे आणि रेडिओ उत्सर्जन नियंत्रित करणाऱ्या इतर कोणत्याही प्राधिकरणाकडून आवश्यकतेनुसार पूर्व योग्य नियामक मंजूरी किंवा मंजुरी मिळविण्याची सर्व जबाबदारी वापरकर्ता सहन करतो.

ThingMagic PICO वापरकर्ता मार्गदर्शक

65

13. परिशिष्ट C: पर्यावरणविषयक विचार
हे परिशिष्ट पर्यावरणीय घटकांचे तपशील देते जे वाचकांच्या कार्यक्षमतेशी आणि जगण्याशी संबंधित मानले जावे.
इलेक्ट्रोस्टॅटिक डिस्चार्ज (ESD) विचार
चेतावणी: थिंगमॅजिक मॉड्यूल अँटेना पोर्ट इलेक्ट्रोस्टॅटिक डिस्चार्ज (ESD) मुळे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. ऍन्टीना किंवा कम्युनिकेशन पोर्ट ESD च्या अधीन असल्यास उपकरणे निकामी होऊ शकतात. थिंगमॅजिक मॉड्यूल रीडर अँटेना किंवा कम्युनिकेशन पोर्ट हाताळताना किंवा जोडताना स्टॅटिक डिस्चार्ज टाळण्यासाठी इंस्टॉलेशन दरम्यान मानक ESD सावधगिरी बाळगली पाहिजे. अँटेनावर आणि त्याच्या आजूबाजूला स्टॅटिक तयार होत नाही, ज्यामुळे ऑपरेशन दरम्यान डिस्चार्ज होण्याची शक्यता असते याची खात्री करण्यासाठी पर्यावरणीय विश्लेषण देखील केले पाहिजे.
13.1 ESD डॅमेज ओव्हरview
थिंगमॅजिक मॉड्यूल-आधारित रीडर इंस्टॉलेशन्समध्ये जेथे वाचक ज्ञात कारणाशिवाय अयशस्वी झाले आहेत, ESD हे सर्वात सामान्य कारण असल्याचे आढळले आहे. ईएसडीमुळे होणारे अपयश थिंगमॅजिक मॉड्यूल पॉवरमध्ये असतात Ampलिफायर (पीए) विभाग. पीए अपयश सामान्यत: खालील प्रकारे सॉफ्टवेअर इंटरफेसवर प्रकट होतात:
· आरएफ ऑपरेशन्स (वाचा, लिहा, इ.) Assert - 7F01 सह प्रतिसाद देतात - एक घातक त्रुटी दर्शवते. हे विशेषत: PA नुकसानीमुळे मॉड्यूल लक्ष्य पॉवर पातळीपर्यंत पोहोचू शकत नसल्यामुळे आहे.
· RF ऑपरेशन्स (वाचणे, लिहिणे इ.) चांगले अँटेना जोडलेले असताना देखील अँटेना कनेक्ट केलेले/डिटेक्ट केलेले नाही असे प्रतिसाद देतात.
· अनपेक्षित अवैध कमांड त्रुटी, जे कमांड समर्थित नाही हे दर्शविते, जेव्हा त्या कमांडने पूर्वी काम केले होते. जेव्हा वाचक, त्याच्या स्व-संरक्षणाच्या दिनचर्येदरम्यान, बूटलोडरकडे परत येतो तेव्हा कोणतेही पुढील नुकसान टाळण्यासाठी कमांड असमर्थित होऊ शकते. ही जंप टू बूट लोडर पॉवरमुळे झाली amp कोणत्याही वाचनाच्या सुरुवातीला नुकसान होते tag आज्ञा
अयशस्वी होण्याचे मूळ कारण ESD आहे हे निश्चित करणे कठीण आहे कारण अयशस्वी घटक वेगळे केले गेले, वेगळे केले गेले आणि उच्च पॉवर मायक्रोस्कोपी अंतर्गत तपासले गेले तरच पुष्टीकरण शक्य आहे. बऱ्याचदा, ESD बिघाडाचे कारण होते असा निष्कर्ष काढणे ESD तयार करू शकणाऱ्या परिस्थिती उपस्थित असल्यास, ESD विरोधी खबरदारी घेतली गेली नाही आणि इतर संभाव्य कारणे दूर केली गेली आहेत.
ESD डिस्चार्ज मूल्यांच्या श्रेणीसह येतात. बऱ्याच इंस्टॉलेशन्ससाठी, थिंगमॅजिक मॉड्यूल यशस्वीरित्या तैनात आणि कार्यरत आहे. या थिंगमॅजिक मॉड्यूलसह ​​वेगळ्या स्थापनेसाठी, ESD मधील अयशस्वी समस्येमुळे ESD तीव्रतेचे काही वितरण होऊ शकते. त्या तीव्रतेच्या आकडेवारीच्या मर्यादेची माहिती नसताना, भविष्यात मोठा शुल्क आकारला जाऊ शकतो, खाली वर्णन केलेल्या शमन पद्धतींनी सुसज्ज असलेल्या बेअर थिंगमॅजिक मॉड्यूलसाठी, कोणत्याही दिलेल्या शमन पद्धतींपेक्षा जास्त असलेला रॉग ईएसडी डिस्चार्ज असेल आणि परिणाम अपयश मध्ये. सुदैवाने, त्या इन्स्टॉलेशनची भूमिती लक्षात घेऊन अनेक इंस्टॉलेशन्समध्ये ESD इव्हेंटच्या मूल्यावर काही वरचे बंधन असते.
अनेक अनुक्रमिक चरणांची शिफारस केली जाते अ) ESD निश्चित करणे हे अपयशाच्या दिलेल्या गटाचे संभाव्य कारण आहे आणि ब) ESD अपयश दूर करण्यासाठी थिंगमॅजिक मॉड्यूलचे वातावरण वाढवणे. कोणत्याही दिलेल्या ऍप्लिकेशनमध्ये आवश्यक ThingMagic मॉड्यूल आउटपुट पॉवरवर अवलंबून पायऱ्या बदलतात.
13.1.1 नुकसान झालेल्या वाचकांचे कारण म्हणून ESD ओळखणे
ESD मुळे वाचक अयशस्वी झाले आहेत की नाही हे निर्धारित करण्यासाठी खालील काही सुचविलेल्या पद्धती आहेत, म्हणजे, ESD निदान. यापैकी काही सूचनांमध्ये नकारात्मक परिणाम प्रयोग समस्या आहेत.
· विश्लेषणासाठी अयशस्वी युनिट्स परत करा.
ती शक्ती आहे की नाही हे विश्लेषणाने निश्चित केले पाहिजे ampलाइफायर जे अयशस्वी झाले आहे, परंतु कारण ESD आहे हे निश्चितपणे ओळखण्यास सक्षम होणार नाही. तथापि, PA अयशस्वी होण्याचे सर्वात सामान्य कारणांपैकी एक ESD आहे.
· स्टॅटिक मीटरसह सभोवतालचे स्थिर स्तर मोजा, ​​उदाहरणार्थample, AlphaLabs SVM2. उच्च स्थिर याचा अर्थ असा नाही

ThingMagic PICO वापरकर्ता मार्गदर्शक

66

डिस्चार्ज, परंतु पुढील तपासासाठी कारण मानले पाहिजे. उच्च पातळी जे सतत बदलत राहते ते डिस्चार्जचे अत्यंत सूचक असतात.
· अँटेना आणि ऑपरेटिंग क्षेत्राभोवती काही गोष्टींना स्पर्श करा.
जर तुम्हाला स्टॅटिक डिस्चार्ज वाटत असेल तर ते अँटेनाच्या समोर काय आहे याचे संकेत आहे. थिंगमॅजिक मॉड्युल्सला जे मिळते ते वर चर्चा केलेल्या अँटेना इन्स्टॉलेशन, केबलिंग आणि ग्राउंडिंगचा जोरदार प्रभाव पडतो.
· बदलामुळे सुधारणा झाली आहे की नाही हे परिमाणवाचकपणे निर्धारित करण्यासाठी खाली सूचीबद्ध केलेल्या एक किंवा अधिक बदलांपूर्वी आणि नंतरच्या सरासरी ऑपरेटिंग वेळेची आकडेवारी वापरा. बदलानंतर तुमची आकडेवारी पुन्हा सुरू करण्याचे सुनिश्चित करा.
13.1.2 सामान्य स्थापना सर्वोत्तम पद्धती
कमी जोखीम असलेल्या वातावरणातही वाचक अनावश्यकपणे ESD च्या संपर्कात येत नाही याची खात्री करण्यासाठी खालील सामान्य इंस्टॉलेशन सर्वोत्तम पद्धती आहेत. हे सर्व स्थापनेवर लागू केले जावे, पूर्ण शक्ती किंवा आंशिक शक्ती, ESD किंवा नाही:
थिंगमॅजिक मॉड्युल, रीडर हाऊसिंग आणि अँटेना ग्राउंड कनेक्शन हे सर्व समान कमी प्रतिबाधा जमिनीवर ग्राउंड केलेले असल्याची खात्री करा.
· R-TNC kn सत्यापित कराurled थ्रेडेड नट घट्ट आहेत. थ्रेड लॉकिंग कंपाऊंड वापरू नका ज्यामुळे थ्रेड सोबतच्या थ्रेडच्या ग्राउंडिंग कनेक्शनमध्ये तडजोड होईल. फील्ड कंपनामुळे R-TNC सैल होऊ शकते असे कोणतेही संकेत असल्यास, RTV किंवा इतर चिकटवता बाहेरून लावा.
· दुहेरी ढाल बाह्य कंडक्टरसह अँटेना केबल्स वापरा किंवा पूर्ण मेटलिक शील्ड अर्ध कठोर केबल्स वापरा. JADAK निर्दिष्ट केबल दुहेरी ढाल असलेल्या आणि बहुतेक अनुप्रयोगांसाठी पुरेशा आहेत. एकाच शील्ड कोएक्सियल केबलच्या बाह्य पृष्ठभागावर वाहणारे ESD डिस्चार्ज करंट कोएक्सियल केबल्सच्या आतील बाजूस जोडलेले असतात, ज्यामुळे ESD बिघाड होतो. RG-58 टाळा. RG-223 ला प्राधान्य दिले जाते.
· कोएक्सियल केबलमध्ये ग्राउंड लूप कमी करा अँटेनावर चालतात. थिंगमॅजिक मॉड्यूल आणि अँटेना दोन्ही जमिनीवर (प्रति आयटम 1) बांधल्याने अँटेना केबल्सच्या बाजूने जमिनीवरील प्रवाह वाहण्याची शक्यता निर्माण होते. या प्रवाहांची प्रवाहाची प्रवृत्ती अँटेना केबलद्वारे चिन्हांकित केलेल्या संकल्पनात्मक पृष्ठभागाच्या क्षेत्राशी आणि जवळच्या सतत जमिनीच्या पृष्ठभागाशी संबंधित आहे. जेव्हा या संकल्पनात्मक पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ किमान असते तेव्हा हे ग्राउंड लूप प्रवाह कमी केले जातात. अँटेना केबल्स ग्राउंडेड मेटॅलिक चेसिस भागांविरुद्ध राउटिंग केल्याने ग्राउंड लूप करंट्स कमी होण्यास मदत होते.
अँटेना रेडोम जागेवर ठेवा. हे ऍन्टीनाच्या धातूच्या भागांसाठी महत्त्वपूर्ण ESD संरक्षण प्रदान करते आणि पर्यावरणीय संचयामुळे ऍन्टीनाचे कार्यक्षमतेतील बदलांपासून संरक्षण करते.
· सरासरी ऑपरेटिंग लाइफटाइम निर्धारित करण्यासाठी अनुक्रमांक, ऑपरेटिंग लाइफटाइम आणि कार्यरत युनिट्सच्या संख्येचा काळजीपूर्वक मागोवा ठेवा. ही संख्या तुम्हाला अपयशाची समस्या, ESD किंवा अन्यथा सूचित करते. कोणत्याही बदलानंतर, गोष्टी सुधारल्या आहेत की नाही हे देखील सूचित करते आणि अपयश एका घटनेपुरते मर्यादित आहेत किंवा तुमच्या लोकसंख्येमध्ये वितरीत केले आहेत.
13.1.3 ESD थ्रेशोल्ड वाढवणे
ॲप्लिकेशन्ससाठी जिथे पूर्ण थिंगमॅजिक मॉड्यूल पॉवर जास्तीत जास्त आवश्यक आहे tag वाचन श्रेणी आणि ईएसडी संशयित आहे, वाचक सहन करू शकणाऱ्या ईएसडीची पातळी वाढवण्यासाठी खालील घटक इन्स्टॉलेशनमध्ये जोडण्याची शिफारस केली जाते:
· DC साठी ग्राउंड केलेले सर्व रेडिएटिंग घटकांसह अँटेना निवडा किंवा बदला. MTI MT-262031T(L,R)HA ची शिफारस केली जाते. Laird IF900-SF00 आणि CAF95956 ची शिफारस केलेली नाही. अँटेना घटकांचे ग्राउंडिंग स्थिर चार्ज गळती नष्ट करते आणि उच्च पास वैशिष्ट्य प्रदान करते जे डिस्चार्ज घटना कमी करते. (हे अँटेना थिंगमॅजिक मॉड्यूल अँटेना शोधण्याच्या पद्धतींशी सुसंगत देखील बनवते.)
ThingMagic मॉड्यूलच्या शेवटी चालणाऱ्या केबलमध्ये Minicircuit SHP600+ उच्च पास फिल्टर स्थापित करा. हा अतिरिक्त घटक ट्रान्समिट पॉवर 0.4 dB ने कमी करेल ज्यामुळे काही गंभीर ऍप्लिकेशन्समधील वाचन श्रेणी प्रभावित होऊ शकते. तथापि, फिल्टर लक्षणीयरित्या डिस्चार्ज कमी करेल आणि ThingMagic मॉड्यूल ESD जगण्याची पातळी सुधारेल.

ThingMagic PICO वापरकर्ता मार्गदर्शक

67

· टेरावेव्ह सोल्युशन्स मॉडेल TW-LP-RPTNC-PBHJ सारखे 90 V लाइटनिंग अरेस्टर्स ESD दाबण्यासाठी प्रभावी असल्याचे दिसून आले आहे. या मॉडेलमध्ये गॅस डिस्चार्ज ट्यूब आहे जी वेळोवेळी बदलली पाहिजे.
· डायोड Cl स्थापित कराamp* SHP600 फिल्टरमधून ताबडतोब आउटबोर्ड सर्किट करा. हे अतिरिक्त 0.4 dB ने ट्रान्समिट पॉवर कमी करेल, परंतु SHP600 च्या संयोजनात ThingMagic मॉड्यूल ESD जगण्याची पातळी आणखी सुधारेल. तपशीलांसाठी rfid-support@jadaktech.com वर संपर्क साधा.
13.1.4 कमी केलेल्या RF पॉवर ऍप्लिकेशनसाठी पुढील ESD संरक्षण
वर शिफारस केलेल्या संरक्षणात्मक उपायांव्यतिरिक्त, ज्या ऍप्लिकेशन्समध्ये थिंगमॅजिक मॉड्यूल आरएफ पॉवर कमी करणे स्वीकार्य आहे आणि ईएसडीचा संशय आहे, अशा ऍप्लिकेशन्ससाठी खालील संरक्षणात्मक उपाय देखील लागू केले जाऊ शकतात: · डेसिबल मूल्यासह अर्धा वॅट ॲटेन्युएटर स्थापित करा, dBm मूल्य कमी करा साठी tag शक्ती वाढवणे.
नंतर ट्रान्समिट पॉवर कमी करण्याऐवजी रीडर चालवा. हे ठेवताना स्थापित डेसिबल मूल्याद्वारे इनबाउंड ईएसडी डाळी कमी करेल tag ऑपरेशन सामान्यतः अपरिवर्तित. लक्षात घ्या की प्राप्त संवेदनशीलता याच रकमेने कमी केली जाईल. Attenuator ला ThingMagic मॉड्युलच्या शक्य तितक्या जवळ ठेवा.
· वर वर्णन केल्याप्रमाणे, SHP600 फिल्टर ॲन्टीनाच्या बाजूला, ॲटेन्युएटरला लगेच जोडा.
· आवश्यक असल्यास, डायोड Cl घालाamp SHP600 ला लागून, अँटेना बाजूला.
13.2 कार्यप्रदर्शन प्रभावित करणारे चल
13.2.1 पर्यावरणीय
खालील पर्यावरणीय परिस्थितींमुळे वाचकांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो: · मेटल पृष्ठभाग जसे की डेस्क, फाइलिंग कॅबिनेट, बुकशेल्फ आणि कचरापेटी वाढवू शकतात किंवा खराब होऊ शकतात
वाचक कामगिरी.
· अँटेना हे धातूच्या पृष्ठभागापासून खूप दूर लावले पाहिजेत जे सिस्टमच्या कार्यक्षमतेवर विपरित परिणाम करू शकतात.
· कॉर्डलेस फोन आणि वायरलेस LAN सारखी 900 MHz वर चालणारी उपकरणे वाचकांची कार्यक्षमता कमी करू शकतात. वाचक या 900 MHz उपकरणांच्या कार्यक्षमतेवर देखील विपरित परिणाम करू शकतात.
· हलणारी यंत्रे वाचकांच्या कार्यक्षमतेत व्यत्यय आणू शकतात. फिरत्या मशिनरीसह चाचणी वाचक कामगिरी बंद.
· फ्लोरोसेंट लाइटिंग फिक्स्चर हे मजबूत इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक हस्तक्षेपाचे स्त्रोत आहेत आणि शक्य असल्यास ते बदलले पाहिजेत. जर फ्लोरोसेंट दिवे बदलले जाऊ शकत नसतील, तर रीडर केबल्स आणि अँटेना त्यांच्यापासून दूर ठेवा.
· रीडरपासून अँटेनाकडे जाणाऱ्या कोएक्सियल केबल्स इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनचा मजबूत स्रोत असू शकतात. या केबल्स सपाट घातल्या पाहिजेत आणि गुंडाळल्या जाऊ नयेत.
13.2.2 Tag विचार
शी संबंधित अनेक चल आहेत tags जे वाचकांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करू शकतात: · अनुप्रयोग पृष्ठभाग: धातू आणि आर्द्रतेसह काही साहित्य, यामध्ये हस्तक्षेप करतात tag कामगिरी Tags
या सामग्रीपासून बनवलेल्या किंवा त्यात समाविष्ट असलेल्या वस्तूंवर लागू केलेले अपेक्षेप्रमाणे कार्य करू शकत नाहीत.
· Tag अभिमुखता: बहुतेक tags दुमडलेले द्विध्रुवीय अँटेना आहेत. अँटेनाला तोंड देताना आणि जेव्हा त्यांची लांब धार अँटेनाच्या दिशेने असते तेव्हा ते चांगले वाचतात, परंतु जेव्हा त्यांची लहान किनार ऍन्टीनाच्या दिशेने असते तेव्हा ते फारच खराब होते.
· Tag मॉडेल: अनेक tag मॉडेल उपलब्ध आहेत, प्रत्येकाची स्वतःची कार्यक्षमता वैशिष्ट्ये आहेत.
13.2.3 अँटेना विचार
गोलाकार ध्रुवीकृत अँटेना वापरा. रेखीय अँटेना फक्त तेव्हाच वापरले जाऊ शकतात tag अँटेनाचे अभिमुखता सुसंगत आहे, किंवा आदर्श अभिमुखतेमध्ये नसल्यास अँटेना किंवा tag सर्वोत्तम वाचनासाठी फिरवले जाऊ शकते.
एक अँटेना वापरा ज्याचे डिझाइन नैसर्गिकरित्या डीसीला शॉर्ट देते. हे ESD समस्या दूर करण्यात मदत करेल.
· प्रदेशाच्या ट्रान्समिशन बँडमध्ये 17 dB किंवा त्याहून अधिक (1.33 VSWR) रिटर्न लॉससह अँटेना वापरा

ThingMagic PICO वापरकर्ता मार्गदर्शक

68

मॉड्यूल वापरत आहे.
· अँटेनामध्ये पाणी किंवा धूळ जाण्याची आणि त्याची RF वैशिष्ट्ये बदलण्याची शक्यता असल्यास आउटडोअर-रेट केलेले अँटेना वापरा.
· अँटेना अशा प्रकारे बसवलेला असल्याची खात्री करा की कर्मचारी ऍन्टीनाच्या रेडिएशन बीममध्ये उभे राहणार नाहीत जोपर्यंत ते ऍन्टीनाच्या चेहऱ्यापासून 20 सेमी अंतरावर नाहीत (दीर्घकालीन एक्सपोजरसाठी FCC मर्यादांचे पालन करण्यासाठी). ऍप्लिकेशनने कर्मचाऱ्यांना ऍन्टीना बीममध्ये काम करण्यास सांगितले आणि ते ऍन्टीनाच्या दर्शनी भागापासून 20 सेमीपेक्षा कमी अंतरावर असतील, तर मॉड्यूलची शक्ती कमी केली जावी किंवा कमी लाभ देणारा अँटेना वापरला जावा (20 सेमी 27 dBm पॉवर लेव्हल गृहीत धरते. 8.15 dBi अँटेना मध्ये).
13.2.4 एकाधिक वाचक
· वाचक 900 MHz उपकरणांच्या कार्यक्षमतेवर विपरित परिणाम करतात. ही उपकरणे वाचकाची कार्यक्षमता देखील खराब करू शकतात.
· जवळच्या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या इतर वाचकांवरील अँटेना एकमेकांमध्ये व्यत्यय आणू शकतात, त्यामुळे वाचकांची कार्यक्षमता खराब होते.
· खालीलपैकी एक किंवा दोन्ही रणनीती वापरून इतर अँटेनाचा हस्तक्षेप दूर केला जाऊ शकतो किंवा कमी केला जाऊ शकतो:
· प्रभावित अँटेना टाइम मल्टीप्लेक्सिंग धोरण वापरून वेगळ्या वापरकर्ता अनुप्रयोगाद्वारे समक्रमित केले जाऊ शकतात.
· रीडरसाठी आरएफ ट्रान्समिट पॉवर सेटिंग पुन्हा कॉन्फिगर करून अँटेना पॉवर कमी केली जाऊ शकते.
टीप: सिस्टम कार्यप्रदर्शन ऑप्टिमाइझ करण्यात मदत करण्यासाठी आपल्या साइटवर विशिष्ट ऑपरेटिंग परिस्थितींमध्ये आयोजित केलेल्या कार्यप्रदर्शन चाचण्यांची शिफारस केली जाते.

कागदपत्रे / संसाधने

PDF thumbnailM7E-TERA रीडर मॉड्यूल
User Guide · M7E-TERA Reader Module, M7E-TERA, Reader Module, Module

एक प्रश्न विचारा

Use this section to ask about setup, compatibility, troubleshooting, or anything missing from this manual.

एक प्रश्न विचारा

Ask about setup, compatibility, troubleshooting, or anything missing from this manual. Name and email are optional.