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[导读]当今,随着物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的不断创新和发展,RFID技术也得到了很大的发展。当前,RFID技术逐渐被应用到了很多行业,离我们越来越近了。然而,仍有一些人对RFID不是很了解。下面就跟着小编一起来了解一下吧。

当今,随着物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的不断创新和发展,RFID技术也得到了很大的发展。当前,RFID技术逐渐被应用到了很多行业,离我们越来越近了。然而,仍有一些人对RFID不是很了解。下面就跟着小编一起来了解一下吧。

什么是RFID?

射频识别(RFID)是一种使用无线电波自动识别人或物体的技术。唯一的身份识别号存储在RFID电子标签中与天线连接的微芯片中。芯片和天线一起形成RFID标签,芯片通过天线将唯一的身份识别信息以无线电波的形式发送到读取器,读取器将从RFID标签接收的无线电波转换为数字信息,然后将其上传到计算机上,之后后台对接的系统可将其处理为对用户有意义的信息。

RFID系统如何工作?

RFID系统包括RFID电子标签和读取器(或询问器)。有源RFID标签由电池供电,并定期向读取器广播信号。无源RFID标签从读取器产生的电磁场中获取能量,并使用它为标签中的微芯片电路供电,然后芯片可以调制电波并发送回阅读器。在这两种类型的RFID标签系统中,读取器都将电波信号转换为数字数据,然后将其上传到计算机进行处理。

RFID和无线电波是否对健康构成威胁?

RFID使用的是能量最低、频率最低和波长最长的电磁波,RFID阅读器发出的无线电波与我们日常生活中收音机使用的电池波相似,对人体健康是无害的。

有源和无源的RFID系统有什么区别?

有源RFID系统使用自供电的RFID标签,这些标签会定期广播自己的ID信息。有源RFID标签通常用作“信标”,以准确跟踪资产或设备的实时位置。有源标签提供的读取范围比无源标签更长,通常可达40米,但它们也更昂贵。它们经常被用于高价值产品在远距离的追踪。

无源RFID系统中的标签由RFID阅读器传输的电磁波能提供动力。无源RFID标签的应用包括访问控制、设备跟踪、供应链管理、智能标签等。每个标签的低成本比较低,因此无源RFID系统的应用更加经济实惠。无源RFID电子标签通常以标签贴纸的形式使用,这意味着它们可以像资产标签一样可以在上面打印并携带信息。深圳艾森物联技术有限公司支持各种无源RFID电子标签的定制生产:天线、芯片、尺寸、印刷等。

为什么在某些应用中RFID比使用条形码更好?

与使用传统条形码相比,RFID具有明显的优势。两者之间的主要区别是条形码使用“视线技术”,这意味着扫描仪必须“看到”条形码,一次只能读取一个,而且还需要以某种方式排列。而RFID射频识别技术则可以穿越障碍读取产品上的标签信息,并且可以同时读取多个物品上面的标签信息。

同样,标准条形码通常不能识别唯一物品,而只能识别物品类型。 RFID标签具有唯一的识别符号,该识别符号可以携带相关物品的特定信息,例如可以跟踪某个设备下一次需要维护的时间。

低频,高频和超高频之间有什么区别?

就像将收音机调至不同的频率来接收不同的频道一样,RFID标签和阅读器也必须调至相同的频率才能相互通信。 RFID系统中最常用的频率是:低频LF(约125 KHz),高频HF(13.56 MHz)和超高频UHF(850-900 MHz)。无线电波在不同频率下的作用不同,因此在使用时选择合适的频率非常重要。

我怎么知道哪个频率适合我的应用?

有许多不同的因素会影响最佳频率的选择。这些特征包括标签所附着的对象的特征,例如其水或金属含量。价格和所需的读取范围通常也会影响这一决定。深圳艾森物联技术有限公司是一家专业的RFID标签和设备生产厂家,具有多年的RFID设备生产和RFID系统方案应用经验,可以帮助您选择适合频率的RFID标签和设备。

RFID标签的读取范围

不同RFID标签的读写距离相应的也会不同,无源标签的读写范围取决于标签频率,读写器的功率以及来自物体(包含金属或液体)或其他射频设备的干扰。低频标签的读写距离通常不超过30厘米。高频标签的读写范围约为1米,超高频标签的读写范围为3至7米。有源RFID标签使用电池来扩大读写范围,通常可以在40米外的地方读取。

什么是电子产品代码?

电子产品代码(EPC)是一种通用编号方案,用于在产品在全球供应链中移动时对其进行识别。 EPC用于将物品信息有效地存储在RFID标签上。

RFID是有什么标准?

EPCglobal标签数据标准定义了RFID标签中使用的唯一识别号。 EPCglobal作为GS1的协议,旨在开发行业驱动的标准,以支持电子产品代码在全球使用。

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