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射频识别技术(济南世强信息)
射频识别技术(RFID) 射频识别概念 射频识别技术(RFID)是众多自动识别技术中的一种,是物联网的关键技术之一。射频识别技术又称为电子标签、无线射频识别,是一种通信技术,可通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或者光学接触。射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它利用射频信号及其空间耦合的传输特性,实现对静止或活动物品的自动识别。射频识别常称为感应式电子芯片或接近卡,感应卡、非接触卡、电子标签、电子条码等。 一个简单的RFID系统由阅读器、应答器或电子标签组成,其原理是由读写器发射一特定频率的无线电波能量给应答器,用以驱动应答器电路,读取应答器内部的ID码。应答器的形式有卡、纽扣、标签等多种类型,电子标签具有免用电池、免接触、不怕脏污,且芯片密码为世界唯一,无法复制,具有安全性高、寿命长等特点。 RFID的基本原理 无线射频技术是起源于无线电波通信原理,把数码信号转换成电波,传达信息是0和1两个数值作为数码信号发送或接送。因此,无线射频的工作原理可分为3种类型: 电感耦合型。 依据的是电磁感应定律,通过控件高频交变磁场实现耦合。电感耦合方式一般适合于中、低频工作的近距离射频识别系统。工作频段包括:125~135kHz、225kHz和13.56MHz。识别作用距离小于1m,作用距离为10~20cm。 电感有向耦合型。 依据的是电波的空间传播规律发射出去的电波,碰到目标后反射,同时带回目标信息。电感有向耦合方式一般适合于高频、微波工作的远距离射频识别系统。工作频段有433Mhz、915MHz、2.45GHz、5.8GHz。识别作用距离大于1m,作用距离为3~10m。 微波型。 射频识别技术特点 RFID技术的主要特点是通过电磁耦合方式来传送识别信息,不受空间限制,可快速地进行物体跟踪和数据交换。由于RFID需要利用无线电频率资源,必须遵守无锡那点频率管理的诸多规范。与早期或同期的接触式识别技术相比较,RFID还具有如下特点: 非接触识别 非接触识别是无线射频技术的最大亮点,条形码实在不受污染和破损的前提下,逐一读取数据信息;而电子标签是利用五线电波技术,无论是装在箱子里还是其他容器里,表面受污染也没关系,根据射频的种类,可识别读取信息。 高依赖性和耐环境性 RFID最突出的特点是可以非接触读写,可识别高速运动物体,抗恶劣环境,且对水、油和药品等物质具有强力的抗污性。 数据的读写与可该信息功能只要通过RFID读写器,不需要接触即可直接读取射频卡内的数据信息到数据库内,且一次可处理多个标签,也可以将处理的数据状态写入电子标签。条形码录入的数据是不可更改的,而电子标签不同于条形码,根据业务要求,可进行数据加些或改写。但是也有不能加些或改写数据的,根据使用的用途来决定。 重复使用性 电子标签可以反复别覆盖重写。 数据信息的记忆容量大 现在的标签容量都很小,而RFID具有相当大的存储空间。举例:RFID能为全球每一粒大米附一个码,他能容纳2^96个码,即268亿个码。 一次性可处理多个标签 电子标签的小型化和多样化 穿透性 系统安全性 电子标签 RFID又称为电子标签,电子标签也称为应答器、无线射频识别,是一个微型的无线收发装置,主要有内置天线和芯片组成。对于RFID技术,依据标签的供电形势、工作频率、可读性和工作方式进行分类。 1、按供电形势分类 (1)有源式电子标签 有源式电子标签通过标签自带的内部电池供电,它的电能充足、工作可靠性高、信号传输距离远。但是它的体积大,而且成本高,当电池电量弱时,传输距离会变小。 无源式电子标签 无源式电子标签内部不带电池,需靠外界提供能量才能正常工作。它的工作原理是:电子标签具有产生电能的天线与线圈,当标签进入系统的工作区域,天线接收到特定的电磁波,线圈就会产生感应电流,在经过整流并给电容充电,电容电压经过稳压后就可作为工作电压。无源式电子标签具有永久的试用期,但是传输距离要比有源式电子标签短。 (3)半有源式电子标签 既有内置电池,也有天线与线圈。 按技术分类 (1)低频段电子标签 工作频率范围30~300kHz。典型的应用有动物识别、容器识别、工具识别、电子闭锁防盗等。 (2)中高频段电子标签 工作频率一般为3~30MHz。 (3)超高频与微波标签 按可读性分类 (1)只读标签 (2)可读可写标签 (3)一次写入多次读出标签 按工作方式分类 主动式电子标签 主动式RFID系统为有源系统,即主动电子标签用自身的射频能量主动地发送数据给读写器,在有障物的情况下,只需穿透障碍物一次。其优缺点与有源式电子标签相同。 被动式电子标
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