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RFID技术中各频段电子标签的特点及其应用领域

2019-10-13 14:40

  低频标签的次要劣势体此刻:标签芯片正常采用通俗的CMOS工艺,拥有省电、重价的特点;事情频次不受无线电频次管限制束;能够穿透水、无机组织、木料等;很是适合近距离的、低速率的、数据量要求较少的识别使用(比方:植物识别)等。

  超高频标签次要用于铁路车辆主动识别、集装箱识别,还可用于公路车辆识别与主动收费体系中。以目前手艺程度来说,无源微波电子标签比力顺利产物相对集中在902~928MHz事情频段上。2.45GHz和5.8GHz射频识别体系多以有源微波电子标签产物面世。有源标签正常采用钮扣电池供电,拥有较远的阅读距离。

  我国在LF和HF频段RFID标签芯片设想方面的手艺比力成熟,HF频段方面的设想手艺靠近国际先辈程度,曾经自主开辟出合适ISO14443 Type A、Type B和ISO15693尺度的RFID芯片,并顺利地使用于交通一卡通和第二代身份证等项目中。

  事情在分歧频段或频点上的电子标签拥有分歧的特征,本文细致引见RFID分歧事情频次的特征以及次要的使用范畴。

  事情在分歧频段或频点上的电子标签拥有分歧的特征,本文细致引见RFID分歧事情频次的特征以及次要的使用范畴。

  对一个RFID体系来说,它的频段观点是指读写器通过天线发送、领受并识读的标签信号频次范畴。从使用观点来说,射频标签的事情频次也就是射频识别体系的事情频次,间接决定体系使用的各方面特征。在RFID体系中,体系事情就像咱们日常普通收听调频广播一样,射频标签和读写器也要调制到不异的频次才能事情。射频标签的事情频次不只决定着射频识别体系事情道理(电感耦合仍是电磁耦合)、识别距离,还决定着射频标签及读写器实现的难易水平和设施本钱。RFID使用占领的频段或频点在国际上有公认的划分,登基于ISM波段。典范的事情频次有:125kHz、133kHz、13.56MHz、27.12MHz、433MHz、902MHz~928MHz、2.45GHz、5.8GHz等。

  低频段电子标签,简称为低频标签,低频电子标签平安保密性差。其事情频次范畴为30kHz ~ 300kHz。典范事情频次有:125KHz,133KHz(也有靠近的其他频次,如TI利用134.2KHz)。低频标签正常为无源标签,其事情能量通过电感耦合体例从阅读器耦合线圈的辐射近场中得到。低频标签与阅读器之间传递数据时,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正常环境下小于1米。

  低频标签的优势次要体此刻:标签存贮数据量较少;只能适合低速、近距离识别使用;与高频标签比拟:标签天线匝数更多,本钱更高一些;

  高频尺度的根基特点与低频尺度类似,因为其事情频次的提高,能够选用较高的数据传输速度。电子标签天线设想相对简略,标签正常制成尺度卡片外形。典范使用包罗:电子车票、电子身份证、电子闭锁防盗(电子遥控门锁节制器)、小区物业办理、大厦门禁体系等。有关的国际尺度有:ISO14443、ISO15693、ISO18000-3(13.56MHz)等。

  超高频与微波频段的电子标签,简称为微波电子标签,超高频标签的阅读距离大。其典范事情频次为:433.92MHz,862(902)~928MHz,2.45GHz,5.8GHz。微波电子标签可分为有源标签与无源标签两类。事情时,电子标签位于阅读器天线辐射场的远区场内,标签与阅读器之间的耦合体例为电磁耦合体例。阅读器天线辐射场为无源标签供给射频能量,将有源标签叫醒。响应的射频识别体系阅读距离正常大于1m,典范环境为4~7m,最大可达10m以上。阅读器天线正常均为定向天线,只要在阅读器天线定向波束范畴内的电子标签可被读/写。因为阅读距离的添加,使用中有可能在阅读区域中同时呈现多个电子标签的环境,从而提出了多标签同时读取的需求,进而这种需求成长成为一种潮水。目前,先辈的射频识别体系均将多标签识读问题作为体系的一个主要特性。

  依照事情频次的分歧,RFID标签能够分为低频(LF)、高频(HF)、超高频(UHF)和微波平分歧品种。分歧频段的RFID事情道理分歧,LF和HF频段RFID电子标签正常采用电磁耦合道理,而UHF及微波频段的RFID正常采用电磁发射道理。目前国际上普遍采用的频次漫衍于4种波段,低频(125KHz)、高频(13.54MHz)、超高频(850MHz~910MFz)和微波(2.45GHz)。每一种频次都有它的特点,被用在分歧的范畴,因而要准确利用就要先取舍符合的频次。

  中高频段电子标签的事情频次正常为3MHz ~ 30MHz。典范事情频次为:13.56MHz。该频段的电子标签,从射频识别使用角度来说,因其事情道理与低频标签彻底不异,即采用电感耦合体例事情,所以宜将其归为低频标签类中。另一方面,按照无线电频次的正常划分,其事情频段又称为高频,所以也常将其称为高频标签。高频电子标签正常也采用无源体例,其事情能量同低频标签一样,也是通过电感(磁)耦合体例从阅读器耦合线圈的辐射近场中得到。标签与阅读器进行数据互换时,标签必需位于阅读器天线辐射的近场区内。中频标签的阅读距离正常环境下也小于1米(最大读取距离为1.5米)。

  低频标签的典范使用有:植物识别、容器识别、东西识别、电子闭锁防盗(带有内置应对器的汽车钥匙)等。与低频标签有关的国际尺度有:ISO11784/11785(用于植物识别)、ISO18000-2(125-135 kHz)。低频标签有多种外观情势,使用于植物识此外低频标签外观有:项圈式、耳牌式、打针式、药丸式等。典范使用的植物有牛、信鸽等。

  目前,分歧的国度利用的同频次,也不不异。此刻,欧洲利用的超高频是868MHz,美国的则是915MHz.日本目前不答应将超高频用到射频手艺中。当局也通过调解解读器的电源来制约它对其他器械的影响。有些组织比方环球商务推进委员会正激励当局打消制约。标签息争读器出产厂商也正在开辟能利用分歧频次体系避免这些问题。

  微波电子标签的典范特点次要集中在能否无源、无线读写距离、能否支撑多标签读写、能否适合高速识别使用,读写器的发射功率容限,电子标签及读写器的价钱等方面。对付可无线写的电子标签而言,凡是环境下,写入距离要小于识读距离,其缘由在于写入要求更大的能量。微波电子标签的数据存贮容量正常限制在2Kbits以内,再大的存贮容量彷佛没有太大的意思,从手艺及使用的角度来说,微波电子标签并不适竞争为大量数据的载体,其次要功效在于标识物品并完成无接触的识别历程。典范的数据容量目标有:1Kbits,128Bits,64Bits等。由Auto-ID Center制订的产物电子代码EPC的容量为:90Bits。

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