了解RFID,最专业的RFID手持终端选型思路

超高频手持终端

1、RFID是什么?

RFID它是一种非接触自动识别技术。其基本原理是利用射频信号和空间耦合(电感或电磁耦合)或雷达反射的传输特性来自动识别被识别物体。它是英文单词Radio Frequency Idenfication的简称。

2、RFID怎么分类?

RFID分为四个不同的频段:低频(LF)、高频(HF)、超高频(UHF)、微波

一般情况下, LF在120 KHz到134 KHz之间工作, TI在134.2 KHz之间工作。这一频段的波长约2500米.除了金属材料的影响,一般低频下可以通过任意材料的物体,而不降低其读出距离。工作在低频的读写器在全球没有任何特殊的许可限制。低频产品有不同的包装形式。好的包装太贵,但是有10年以上的使用寿命。虽然这个频率的磁场面积下降很快,但可以产生相对均匀的读写面积。与其他频段的RFID产品相比,该频段的数据传输速率比较慢。感应器的价格相对与其他频段来说要贵。

HF的工作频率为13.56MHz,该频率的波长约为22m。除了金属材料,这个频率的波长可以通过大多数材料,但往往会减小读取距离。传感器需要远离金属。这个频段全世界都认可,没有特别的限制。最常见的应用是NFC。 传感器通常以标签的形式。虽然这个频率的磁场区域下降很快,但它可以产生相对均匀的读写区域。该系统具有抗冲击性,可以同时读取多个电子标签。可以在标签中写入一些数据信息。数据传输速度比低频快,价格也高。

UHF在世界上的定义是不同的——欧洲和一些亚洲定义的频率是868兆赫,北美定义的频带在902至905兆赫之间,日本提议的频带在950至956兆赫之间。这个频段的波长在30cm左右。该频段的波长大概为 30cm 左右。目前这个频段的功率输出是统一定义的(美国4W,欧洲500mW)。也许欧洲的极限会上升到2W·EIRP。甚高频波段的无线电波无法通过很多物质,特别是水、灰尘、雾等悬浮颗粒物。相对于高频。电子标签的天线一般较长,呈标签状。该天线有线性和圆极化两种设计,以满足不同应用的需要。这个波段阅读距离不错,但是阅读区域很难界定。它具有较高的数据传输速率,可以在短时间内读取大量电子标签。

3、RFID的作用原理是什么?

低频、高频用的是电磁感应的方式产生信号

应用原理:高频电子标签内部有线圈,当读卡器靠近电子标签时,线圈接收到磁场,磁通量产生电流,电流产生足够多的 Power,使 IC开始工作,因为线圈也是天线,同样地,由于有电流,线圈也通过电磁感应方式产生电流。HF读取器可以在接收到相应的磁场后读取信息,HF读取器可以连接计算机并将信息存储在计算机中。

超高频、微波用的是微波的方式产生信号,使用天线

应用原理:手持式读取器打开电源,扫描(通过微波发送信号),电子标签吸收发送的电波。这个电波是一种能量(就像微波炉一样,它是一种能量)。它接收的不是磁通量,而是从这里传递的电波,而是由于共振的关闭,能产生能量,产生能量后能产生电流,产生电流后能带动整个集成电路运行,集成电路中的号码和相关信息可以通过天线发送(也是微波),手持读取器可以通过天线读取微波,然后进入读取器。 微波就是用天线的方式,用天线的方式就可以传递的比较远。

4、RFID的选型思路

首先,必须明确RFID的频带。

这取决于具体的应用场景。PDA领域的UHF模块根据功耗大致可分为两类

高功耗模块:支持输出功率达到30dBm以上,配合8dBi增益天线,读取标签距离达到10m以上的密集读取模式,可实现400dBm以上,配合8dBi增益天线,读取标签距离达到10m以上的密集读取模式,实现400dBm以上的大小,可达-110 dBm 接收灵敏度,性能业界高,比传统读写器更适合苛刻的应用环境;

低功耗模块:输出功率为18-26dm左右的标签识别率,性价比高的标签识别率为200tags/s左右的标签识别率,性价比高的标签识别率,性价比高的标签识别率为200tags/s左右的标签识别率,性价比高的标签识别率,性价比高的标签识别率,性价比高的标记10米。

其次,选择合适的RFID模块配置方式,模块内置、外置差异较大。

最后,选择合适的平板电脑操作系统、安卓和Windows主要与业务系统的开发环境有关。

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