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文档简介

1、RFID 技术设备概述演讲人:XXX制作人:XX一、射频标签 目前,射频标签的分类方法有很多种,通用的依据有5种,分别是:供电方式、载波频率、激活方式、作用距离、读写方式,其中最常用的方法是载波频率。1.按供电方式分(1)有源标签:射频标签卡内有电池提供电源,其作用距离较远,但寿命有限、体积较大、成本较高,且不适合在恶劣环境下工作。(2)无源标签:射频标签卡内无电池,它利用波束供电技术,将接受到的射频能量转化为直流电源,为卡内的电路供电,其作用距离相对较短,但寿命长,且对工作环境要求不高。2.按载波频率分目前,常用的RFID产品按应用频率的不同,可分为:低频(LF)、高频(MF)、超高频(UH

2、F)、微波(MW)四种,相对应的代表性频率分别为:低频135kHz以下,如125kHz、133kHz;高频13.56MHz、27.12MHz;超高频850960MHz;微波2.4GHz、5.8GHz。(1)低频(120135kHz)低频标签一般为无源标签,其工作能量通过电感耦合方式从阅读器耦合线圈的辐射近场中获得。低频标签与阅读器之间传送数据时,低频标签需位于阅读器天线辐射的近场区内。低频标签的阅读距离一般情况下小于1米。低频标签的典型应用有:门禁、考勤管理、动物识别、容器识别、工具识别等。低频标签的主要特性与特点如下所述。a.工作在低频频段应答器的一般工作频率为120135kHz,TI 的工

3、作频率为134.2kHz,该频段的波长大约为2500m。b.除了受金属材料影响外,一般低频能够穿过任意材料的物品而不降低它的读取距离。c.工作在低频的读写器正在全球内均没有任何特殊的许可限制。d.低频产品有不同的封装形式。e.虽然该频率的磁场下降很快,但是能够产生相对均匀的读写区域(2)高频(工作频率为13.56MHz)高频段的射频标签,其工作原理与低频标签完全相同,即采用电感耦合方式工作,高频标签一般也采用无源方式,其工作能量同低频标签一样,也是通过电感(磁)耦合方式从阅读器耦合线圈的辐射近场中获得标签与阅读器进行数据交换时,标签必须位于阅读器天线辐射的近场区内,广泛应用于电子票证、电子身份

4、证、小区物业管理、门禁管理系统等a.工作频率为13.56MHz,该频率的波长大概为22m。b.除金属材料外,该频率的波长可穿越大多数材料,但是往往会因此降低读取距离。应答器需要离开金属一段距离。c.该频段在全球都得到认可,并没有特殊的限制。d.应答器一般以电子标签的形式存在。e.虽然该频率的磁场强度下降很快,但是能够产生相对均匀的读写区域。f.该系统具有防冲撞特性,可以同时读取多个电子标签。g.可以把某些数据信息写入标签中。h.数据传输速率比低频要快,价格不是很贵。(3)超高频(工作频率为860960MHz之间)超高频系统通过电场来传输能量,电场的能量下降的不是很快,但是读取的区域不能很好地进

5、行定义。该频段读取距离比较远,无源可达10m左右。主要是通过电容耦合的方式进行实现。超高频的主要特性和特点如下所述:a.在该频段,全球的定义不是很相同。欧洲和部分亚洲的定义频率为868MHz,北美定义的频段为902905MHz,日本建议的频段为950956MHz之间。该频段的波长大概30cm左右。b.目前,该频段功率输出没有统一的定义。c.超高频频段的点播不能通过许多材料,特别是水、灰尘、雾等悬浮颗粒物质。但相对于高频的电子标签来说,该频段的电子标签不需要和金属分开。d.电子标签的的天线一般是长条和标签状。天线有线性和圆极化两种设计,以满足不同应用的需要。e.该频率有很好的读取距离,但对读取区

6、域很难进行定义。f.有很高的数据传输速率,在很短的时间内可以读取大量的电子标签。无源超高频RFID超高频电子标签具有传输速度快、防冲撞、大批量读取、价格低等诸多优势,所以被业界认为是RFID最具发展潜力的方向。(4)微波(2.18GHz、5.8GHz)微博余元RFID技术具备低发射功率、通信距离长、传输距离量大、可靠性高和兼容性好等特点。与无源RFID相比,在技术上优势非常明显,被广泛地应用到公路收费、港口货运管理等应用中。 3.按激活方式分 RFID标签可分为被动式标签、半被动式标签、主动式标签三类。 由于被动式标签具有价格廉价、体积小巧、无需电源等优点,目前市场上的RFID标签主要是被动式

7、的。 4.按作用距离分 射频标签可分为:1密耦合卡;2近耦合卡;3疏耦合卡;4远距离卡 5.按读写方式分 可分为只读型标签和读写型标签两类二、射频读写设备 从最基本的原理角度出度,射频标签读写设备一般均遵循如图所示的基本模式。读写器即对应于射频标签读写设备,读写设备与射频标签之间必然通过空间信道实现读写器向射频标签发送命令,射频标签接收读写器的命令后做出必要的响应,由此实现射频识别。此外,在射频识别应用系统中,一般情况下,通过读写器实现的对射频标签数据的无接触收集或由读写器向射频标签中写入的标签信息均要回送的应用系统中或来自应用系统,这就形成了射频标签读写设备与应用系统程序之间的接口API。一般情况下,要求读写器能够接收来自应用系统的命令,并且根据

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