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射频标签
RFID技术的基本工作原理:射频标签进入磁场后,接收解读器(Reader)发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的相关信息(Passive Tag,无源标签或被动标签),或者主动发送某一频率的信号(Active Tag,有源标签或主动标签);解读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。
射频标签
术语射频识别标签、电子标签、RFID电子标签、智能标签、RFID卡、射频卡等,都是射频识别的英文Radio Frequency Identification一词翻译或转译而成的词汇,其缩写词RFID亦称为射频识别技术或RFID技术。
射频识别技术是20世纪90年代开始兴起的一种非接触式的自动识别技术。射频识别技术是一项利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。
RFID技术通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签,操作快捷方便。
射频标签技术介绍.
射频标签技术介绍1. 概述射频技术是利用无线电波对记录媒体进行读写。
射频识别的距离可达几十厘米至几米,且根据读写的方式,可以输入数千字节的信息,同时,还具有极高的保密性。
射频识别技术适用的领域:物料跟踪、运载工具和货架识别等要求非接触数据采集和交换的场合,要求频繁改变数据内容的场合尤为适用。
如香港的车辆自动识别系统—驾易通,采用的主要技术就是射频技术。
目前香港已经有约8万辆汽车装上了电子标签,装有电子标签的车辆通过装有射频扫描器的专用隧道、停车场或高速公路路口时,无需停车缴费,大大提高了行车速度,提高了效率。
射频技术在其它物品的识别及自动化管理方面也得到了较广泛的应用。
2. RFID系统的组成2.1. 信号发射机在RFID系统中,信号发射机为了不同的应用目的,会以不同的形式存在,典型的形式是标签(TAG)。
标签相当于条码技术中的条码符号,用来存储需要识别传输的信息,另外,与条码不同的是,标签必须能够自动或在外力的作用下,把存储的信息主动发射出去。
标签一般是带有线圈、天线、存储器与控制系统的低电集成电路。
典型的标签结构如上图所示:按照不同的分类标准,标签有许多不同的分类。
(1)、主动式标签、被动式标签在实际应用中,必须给标签供电它才能工作,虽然它的电能消耗是非常低的(一般是百万分之一毫瓦级别)。
按照标签获取电能的方式不同,可以把标签分成主动式标签与被动式标签。
主动式标签内部自带电池进行供电,它的电能充足,工作可靠性高,信号传送的距离远。
另外,主动式标签可以通过设计电池的不同寿命对标签的使用时间或使用次数进行限制,它可以用在需要限制数据传输量或者使用数据有限制的地方,比如,一年内,标签只允许读写有限次。
主动式标签的缺点主要是标签的使用寿命受到限制,而且随着标签内电池电力的消耗,数据传输的距离会越来越小,影响系统的正常工作。
被动式标签内部不带电池,要靠外界提供能量才能正常工作。
被动式标签典型的产生电能的装置是天线与线圈,当标签进入系统的工作区域,天线接收到特定的电磁波,线圈就会产生感应电流,在经过整流电路给标签供电。
射频识别标签(RFID)
射频识别标签(RFID)(1)这个系列会陆续编写有关RFID的基础知识和产业及应用分析。
1 介绍1.1 RFID领域和市场概述近年来,自动识别系统(Auto-ID) 在很多服务领域、商务和分销、物流、工业和制造以及材料流等领域变得越老越流行。
在这些领域中,自动识别过程提供关于人员、动物、货物、材料和产品等在传输过程中的信息。
普遍使用的条形码标签在很久前出发了一场识别系统的革命,但是现在随着急剧增长的编号数量已经发现越来越不适用了。
条形码可以十分便宜,但是其致命缺陷是其低存储容量和不能重新编程的特点。
技术上讲,更好的方案是在硅芯片之上存储数据。
我们日常生活中在用的最常见的电子数据设备是接触式IC卡(电话卡,银行卡等)。
然是机械接触的IC卡却限制了其适用性。
在数据承载设备和阅读器之间的非接触式数据传输可以带来更大的灵活性。
在理想情况下,用于操作数据承载设备所需的电力也可以通过非接触方式从阅读器进行传输。
因为用于传输数据和电力的方式,非接触ID 系统也称为是RFID系统(射频识别)。
活跃在RFID系统领域中进行开发和销售的公司的数量说明了这是一个应该认真对待的市场。
在2000年,RFID系统在美国的销售额大约是9亿美元,并可望在2005年达到26.5亿美元,在2008年达到42亿美元左右。
RFID 市场因此成为射频技术领域(还包括移动电话和无绳电话)增长最快的领域。
图表1-1 RFID的应用市场细分及增长并且,近年来,非接触识别已经发展成一本独立的交叉学科,它整合了多种完全不同的领域:高频技术和EMC,半导体技术,数据保护和加密,通信,制造科学和其他相关领域的技术。
标准方面,目前RFID尚未形成统一的全球化标准,市场呈现多种标准并存的局面。
从全球范围来看,美国已经在RFID标准建立、软硬件技术开发、应用等方面走在世界前列。
欧洲RFID标准追随美国主导的EPC global标准,在封闭系统应用方面与美国基本处于同一阶段。
通信电子中的射频标签技术
通信电子中的射频标签技术射频标签技术的发展射频标签技术(RFID)作为一种新型的条码技术,具备了速度更快、范围更广等优点,因此在物流、供应链等方面被广泛应用。
在射频标签技术的背后,可以看到通信电子技术的无限潜力。
本文将讨论射频标签技术在通信电子中的应用,在其发展过程中遇到的挑战和面临的机遇。
射频标签技术的基本原理射频标签技术是一种无线通信技术,依靠无线电波来传输信息。
它主要由标签、读写器和后台系统组成。
标签由天线、晶片和封装材料等组成。
读写器主要由天线、射频模块、控制器和电源等组成。
后台系统主要用于信息处理和管理。
射频标签技术有两种工作方式,即被动式和主动式。
被动式射频标签依靠读写器发射的无线电波来激励标签内部的电路,并利用标签和读写器之间的反射波来传输数据。
主动式射频标签内置电池,主动发射无线信号,并与读写器之间进行双向通信。
射频标签技术在物流和供应链中的应用射频标签技术在物流和供应链管理中得到了广泛的应用。
物流公司和零售商可以利用射频标签技术来提高物品的跟踪和管理效率。
在物流配送过程中,物流公司可以通过扫描标签来快速判断货物的数量、状态、目的地和到达时间等信息,从而实现物流过程的跟踪和管理。
在零售业中,射频标签技术可以帮助零售商有效地跟踪库存量和销售量,从而有助于提高库存管理和销售管理的效率。
射频标签技术在生产制造中的应用在生产制造中,射频标签技术可以帮助企业实现智能制造。
通过在生产车间内安装读写器,可以实现对压力、温度、湿度等环境参数的监测,同时也可以监测生产过程中的数据,从而帮助企业提高生产效率。
射频标签技术还可以帮助企业实现物料自动采购和作业自动化,减少人工操作环节,极大地提高了生产效率。
射频标签技术的应用和发展面临的挑战和机遇射频标签技术的发展面临着技术和应用方面的挑战。
在技术上,射频标签技术需要更高的传输速率、更远的通信距离和更低的电量消耗,以及更强的抗干扰能力。
在应用方面,射频标签技术需要更好的安全性和隐私保护措施。
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(2)克服了半导体RFID IC射频标签的许多限制,包括成本和性能限制;
(3)具有可满足实用需要的足够长的射频标签识别代码UID;
Circuits);层状晶体管电路技术(Laminar Transistor Circuits)。
其中层状晶体管电路的实现方式包括:
(1)薄膜硅(Thin Film Silicon);
然而,以IC芯片为主要特征的射频标签并非唯一的射频标签形式。以RFSAW
Inc公司为代表的声表面波SAW(Surface Acoustic
Wave)射频标签以SAW器件为核心,克服了IC芯片工作时要求直流电源的缺陷,同样实现了射频标签的数据保存功能以及通过无接触空间无线信道将保存的标签信息传回阅读器的目的。
2.无芯片射频标签
无芯片射频标签的特点是超薄、低成本,存贮数据量少。典型的实现技术有:远程磁学技术(Remote
Magnetics);层状非晶体管电路技术(Laminar Transistorless
(4)具有足够远的阅读距离,具有取代条形码的优势。
SAW射频标签的内部结构如图2-38所示。天线接收到的射频能量信号经SAW标签内部的变换器后形成激荡SAW贮存数据条纹的脉冲,SAW激励脉冲经贮存数据条纹图形反射后形成数据脉冲,数据脉冲再经过变换器体现为天线负载调制,阅读器通过解调反射的负载调制信号提取SAW射频标签的less)射频标签也开辟了射频标签实现的另一新领域。
1.SAW射频标签
以RFSAW
其它射频标签
[摘要]声表面波SAW射频标签以SAW器件为核心,克服了IC芯片工作时要求直流电源的缺陷,低成本的无芯片射频标签也开辟了射频标签实现的另一新领域。
(2)聚合朔料薄膜(Polymer Film);
(3)专用纸(Paper)。
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Inc.公司为代表的SAW射频标签,采用铌化锂晶体作为声表面波器件的基底材料,适应射频读取工作频率范围:1.7GHz
~ 2.5GHz。每个标签具有不可更改的唯一标识UID。主要特点如下:
一般意义上的射频标签都包含有射频标签天线以及标签电路。标签电路部分经过集成后一方面降低了射频标签的生产成本、批量一致性、整体功耗等。所有标签电路向着一个片上系统(SOC)的方向发展。由于标签芯片、标签天线及其装配封装等因素的严格要求,造成某些种类的射频标签成本居高不下,尤其是能够适合远距离、无源、可读写、多标签识别等应用要求的射频标签。