RFID是射频识别技术的统称,同条形码、IC卡等其他识别方式相同,其基本功能是识别目标物品的唯一标识符(UID),所不同的是以射频传输方式来完成非接触式的自动识别,并实现运动目标与多目标的识别。RFID同时又是一种数据通信技术,具备通信系统的基本构件如发送、接收和信道以及传输信息等基本功能,所不同的是其传输的信息是人为的、同定的。凭借其存储容量大、识别目标多、读取距离远、数据可加密等优点及发展潜力,RFID被誉为当今重要的技术之一。
RFID的组成
RFID系统在具体的应用过程中,根据不同的应用目的和应用环境,RFID系统的组成会有所不同,但从RFID系统的工作原理来看,系统一般都由RFID电子标签、阅读器、发射接收天线三部分组成。
RFID标签(Tag):由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象,且具有存储需要识别传输的信息的功能;
阅读器(Reader):又叫信号接收机,是用来读取(有时还可以写入)标签信息的设备,可设计为手持式或固定式;根据支持的标签类型不同与完成的功能不同。
天线(Antenna):在标签和读取器间传递射频信号。
RFID的分类。
基本工作原理:
读写器通过其天线向外发送一定频率的电磁波;当电子标签进入到发射天线的工作范围内后其内部产生感应电流而被激活,于是将其存储的信息通过内部天线发送出来;读写器的天线接收到来自电子标签的载波信号,将其传送给读写器;读写器对接收到的信号进行解调与解码处理,并将处理后的数据发送给上位机或PLC处理系统。
RFID各个频率区别
根据无线电频率的不同,RFID系统可以分成低频、高频、超高频及微波四种。
低频系统:
国际标准: ISO11784/11785(用于动物识别)、ISO18000-2(125-135 kHz)。
工作频率范围:30kHz~300kHz。典型工作频率有:125KHz,133KHz。
典型应用: 动物识别、容器识别、工具识别、电子闭锁防盗。
主要优势: 标签芯片一般采用普通的CMOS工艺,具有省电、廉价的特点;
工作频率不受无线电频率管制约束;可以穿透水、有机组织、木
材等;非常适合近距离的、低速度的、数据量要求较少的识别应
用(例如:动物识别)等。
主要劣势: 标签存贮数据量较少;只能适合低速、近距离识别应用;与高频
标签相比:标签天线匝数更多,成本更高一些。
高频系统:
国际标准: ISO14443、ISO15693、ISO18000-3(13.56MHz)等。
工作频率范围:3MHz~30MHz。典型工作频率为:13.56MHz。
典型应用: 电子车票、电子身份证、电子闭锁防盗、工业自动化等。
主要优势: 高频标准的基本特点与低频标准相似,由于其工作频率的提高,
可以选用较高的数据传输速率。电子标签天线设计相对简单,标
签一般制成标准卡片形状。
主要劣势: 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。中频标签的阅读距离一般情况下也小于1米(最大读
取距离为1.5米)。
超高频与微波系统:
国际标准: ISO10374,ISO18000-4(2.45GHz)、-5(5.8GHz)、-6(860-930
MHz)、-7(433.92 MHz),ANSI NCITS256-1999等。
工作频率范围:433.92MHz,862(902)~928MHz;微波频段的电子标签,
简称为微波电子标签,典型工作频率为:2.45GHz,5.8GHz。
典型应用: 移动车辆识别、电子身份证、仓储物流应用、电子闭锁防盗(电
子遥控门锁控制器)等。
主要优势: 相应的射频识别系统阅读距离一般大于1m,典型情况为4~7m,
最大可达10m以上。可以同时读取多个标签
主要劣势:环境对超高频段的RFID使用有着极大影响。
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