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告诉你什么是RFID(电子标签)

告诉你什么是RFID(电子标签)

1。什么是电子标签

电子标签是RFID,有的叫射频标签,射频识别。它是一种非接触式自动识别技术,通过射频信号识别目标对象并获取相关数据,识别工作无需人工干预,由于无线版条码,RFID技术具有防水、防磁、耐高温、使用寿命长、读取距离长、数据量大等优点标签加密,存储容量大,信息存储容易更改。

2.什么是RFID

RFID是射频识别的缩写,即射频识别。它通常被称为感应电子芯片或感应卡、感应卡、非接触卡、电子标签、电子条形码等。一个完整的RFID系统由读卡器和应答器组成。它的作用原理是读写器将一定频率的无限波能量传输到应答器,由应答器电路驱动应答器电路发出内部的ID码。此时,读卡器接收到ID代码。特殊之处在于它的特殊性,即它是免费的,所以它是免费的。而且,芯片代码是世界上唯一不能复制的,安全性高,使用寿命长。RFID技术应用广泛。目前,典型的应用包括动物芯片、汽车芯片防盗装置、门禁、停车控制、生产线自动化、物料管理等。RFID标签有两种:主动标签和被动标签。

3,电子标签技术分类

1.工作模式RFID系统的基本工作模式分为全双工(全双工)、半双工(半双工)系统和顺序(SEQ)系统。全双工意味着信息可以同时在RFID标签和阅读器之间传输。半双工意味着信息可以在RFID标签和阅读器之间的两个方向上传输,但同时只能在一个方向上传输。在全双工和半双工系统中,RFID标签的响应是在读写器发出电磁场或电磁波的情况下发出的。由于RFID标签在接收天线上的信号与阅读器本身的信号相比非常微弱,因此必须采用适当的传输方法来区分RFID标签和阅读器的信号。在实际应用中,人们通常采用负载反射调制技术将RFID标签数据加载到反射回波上(尤其是被动RFID系统)。相反,读卡器辐射的电磁场在短时间内周期性断开。这些间隔由RFID标签标识,并用于从RFID标签到阅读器的数据传输。实际上,这是一种典型的雷达操作方式。定时方法的缺点是当读写器间歇发送时,RFID标签的能量供应中断,必须通过安装大型辅助电容器或电池来补偿。

2.数据量RFID RFID标签的数据量通常在几个字节到数千字节之间。但是,一个例外是1位RFID标签。一点数据足以使读者判断以下两种状态:“电磁场中有射频标签”或“电磁场中没有射频标签”。简单的传输或监视就足够了。因为1位的RFID标签不需要电子芯片,所以RFID标签的成本非常低。为此,大量的1位RFID标签被用于百货商店和商店的商品防盗系统(EAS)。当带着未付物品离开百货公司时,安装在出口处的读卡器可以识别出“电磁场中有射频标签”的情况,并引起相应的反应。对于已按规定付款的货物,1位RFID标签将在付款点移除或停用。

3.可编程

能否将数据写入RFID标签是区别RFID系统的另一个因素。对于一个简单的RFID系统来说,RFID标签的数据大多是一个简单的(序列号),可以集成到芯片处理中,并且在将来不会被改变。相反,可写RF标签通过读写器或专用编程设备写入数据。射频标签的数据写入一般分为无线写入和有线写入。目前,铁路机车、货车的射频标签采用有线书写方式。

4.数据载体主要采用三种方式存储数据:eepROM、fRAM、SRAM。对于一般的RFID系统,使用EEPROM是主要的方法。但是,使用这种方法的缺点是写入过程中的功耗非常大,使用寿命一般为10万次写入。最近,一些制造商使用了所谓的铁电随机存取存储器(FRAM)。与可擦可编程只读存储器相比,铁电随机存储器的写入功耗降低了100倍,写入时间甚至减少了1000倍。然而,由于生产问题,铁电随机存取存储器并没有得到广泛的应用。Fram属于非易失性存储器。对于微波系统,还使用了静态随机存取存储器(SRAM),它可以快速写入数据。

5.状态模式对于可编程射频标签,数据载体的“内部逻辑”必须控制标签存储器的写入/读取操作和写入/读取授权请求。在最简单的情况下,它可以由状态机来完成。使用状态机,您可以完成一个非常复杂的过程。然而,状态机的缺点是在修改编程函数时缺乏灵活性,这意味着需要设计新的芯片。因为这些改变需要修改硅芯片上的电路,所以实现设计更改将花费大量的成本。微处理器的使用大大改善了这种状况。在芯片生产中,用于管理应用程序数据的操作系统通过掩码方法集成到微处理器中,修改成本不高。此外,该软件可以调整,以适应各种特殊应用。此外,还有一些RFID标签使用各种物理效应来存储数据,包括只读表面波(SAW)RFID标签和1位RFID标签,这些标签通常可以取消激活(写入“0”),而很少可以重新激活(写入“1”)。6.能源供应RFID系统的一个重要特征是RFID标签的电源供应。无源射频标签没有自己的电源。因此,无源RFID标签的所有能量必须从阅读器发射的电磁场中获取。相反,一个活动的RFID标签包含一个电池,它提供微芯片的全部或部分电源。射频识别系统在

7.频率范围内的另一个重要特性是系统的工作频率和读取距离。可以说,工作频率与阅读距离密切相关,阅读距离是由电磁波的传播特性决定的。RFID系统的工作频率通常定义为读写器在读取RFID标签时发送RF信号的频率。在大多数情况下,它被称为读卡器传输频率(负载调制、后向散射)。在任何情况下,RFID标签的“发射功率”远低于阅读器。RFID阅读器发送的频率可分为三个范围:(1)低频(30kHz~300kHz);(2)中高频(3MHz~30MHz);(3)UHF(300MHz~3GHz)或微波(大于3GHz)。根据工作距离,射频识别系统的附加分类为:紧密耦合(0~1cm)、远程耦合(0~1m)和远程系统(大于1m)。8.从RFID标签到读写器的数据传输。从RFID标签到阅读器的数据传输方式多种多样,可分为三种:(1)采用负载调制反射或后向散射方式(反射波的频率与阅读器的传输频率一致);(2) 利用读卡器发送频率的次谐波来传输标签信息(标签反射波和读卡器传输)(3)其他形式。

4。RFID广泛应用于许多领域1、物流:物流过程中的货物跟踪、自动信息收集、仓储应用、港口应用、邮政服务、快速配送2、零售:商品销售数据、实时统计、补货、防盗3、制造:生产数据的实时监控,质量跟踪、自动生产4、服装行业:自动化生产、仓库管理、品牌管理、单位管理、渠道管理5、医疗:医疗器械管理、患者身份识别、婴儿防盗6、识别:电子防护照片、身份证,学生证等电子文件。7、防伪:贵重物品(烟、酒、药)防伪、票证防伪等8、资产管理:各类资产(贵重或大量、高度相似或危险品等)9、交通:高速直达、出租车管理、公交枢纽管理,铁路机车识别等10、食品:水果、蔬菜、生鲜、食品等新鲜度管理11、动物识别:训练动物、牲畜、宠物等。识别管理12、图书馆:书店、图书馆、出版社等应用13、汽车:制造、防盗、定位、汽车密钥14、航空:制造、客票、行李跟踪15、军事:弹药、枪支、材料、人员、卡车等的识别和跟踪

RFID详细信息:http://www.Zhizuoka.com/Mod_article-article_u-id-238.html

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