基于RFID的应用及最新rfid电子标签解决方案介绍
RFID无线电射频技术最大特点就是不用接触就可以获得对方的信息,ETC、物流、智慧图书馆就是比较典型的几个应用场景。RFID主要分为低频、高频、超高频和微波几个频段。而RFID系统主要由rfid读写器、rfid电子标签和数据管理系统3个部分组成。
rfid系统工作原理是什么?
当电子标签处于读写器的识别范围内时,RFID阅读器发射特定频率的无线电波能量,电子标签将接收到阅读器发出的射频信号,并产生感应电流。借助该电流所产生的能量,RFID电子标签发送出存储在其芯片中的信息。阅读器接收到电子标签返回的信息后,进行解码,然后送至相关应用软件或者数据管理系统,进行数据处理。
rfid分类有哪些?
依据供电方式,rfid标签可分为三类:有源RFID、无源RFID 和半有源RFID。
有源RFID
有源RFID通过外接电源或者内置电池供电,主动向阅读器发送信号,拥有了较远的传输距离与较快的传输速度。有源RFID主要工作在90OMHz、2.45GHz、5.8GHz等超高频段和微波频段,且具有可以同时识别多个标签的功能。有源RFID标签可在100m范围与阅读器建立数据通信,读取率可达1700次/s。有源RFID 系统的上述特性使其广泛应用于高性能、大范围的RFID场景。例如ETC,采用了有源 RFID系统。
无源RFID
无源RFID系统通过电磁感应线圈获取能量来对自身短暂供电,完成信息交换。无源RFID主要工作在较低频段125kHz、13.56MHz等。其有效识别距离通常较短,一般用于近距离的接触式识别。无源 RFID结构简单、成本低、故障率低,使用寿命较长。无源RFID系统的典型应用包括:公交卡、二代身份证和食堂餐卡等。
半有源RFID
半有源RFID技术又称为低频激活触发技术。由于有源RFID识别距离足够长,但需外接电源或者内置电池,体积较大,而无源RFID系统有效识别距离较短。为了解决这一矛盾,半有源RFID系统应运而生。在通常情况下,半有源RFID标签处于休眠状态,仅对标签中保持数据的部分进行供电,因此耗电量较小,可维持较长的时间。当标签进入RFID阅读器的识别范围后,阅读器先以125kHz的低频信号在小范围内精确激活标签使之进入工作状态,再通过2.4GHz的微波与其进行信息传递。也就是说,在不同位置安置多个低频阅读器用于激活半有源RFID 产品,由此,既能实现定位,又能实现数据的采集与传输。
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