RFID资料汇总
RFID基础知识大全入门必读
R F I D基础知识大全入门必读文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]目录RFID基础知识1.什么是RFIDRFID是Radio Frequency Identification的缩写,即射频识别。
常称为感应式电子晶片或近接卡、感应卡、非接触卡、电子标签、电子条码,等等。
一套完整 RFID系统由 Reader 与 Transponder 两部份组成 ,其动作原理为由 Reader 发射一特定频率之无限电波能量给Transponder,用以驱动Transponder电路将内部之ID Code送出,此时Reader便接收此ID Code。
Transponder的特殊在于免用电池、免接触、免刷卡故不怕脏污,且晶片密码为世界唯一无法复制,安全性高、长寿命。
RFID的应用非常广泛,目前典型应用有动物晶片、汽车晶片防盗器、门禁管制、停车场管制、生产线自动化、物料管理。
RFID标签有两种:有源标签和无源标签。
以下是电子标签内部结构:芯片+天线与RFID系统组成示意图2.什么是电子标签电子标签即为 RFID 有的称射频标签、射频识别。
它是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,作为条形码的无线版本,RFID技术具有条形码所不具备的防水、防磁、耐高温、使用寿命长、读取距离大、标签上数据可以加密、存储数据容量更大、存储信息更改自如等优点。
2.什么是RFID技术RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它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。
短距离射频产品不怕油渍、灰尘污染等恶劣的环境,可在这样的环境中替代条码,例如用在工厂的流水线上跟踪物体。
长距射频产品多用于交通上,识别距离可达几十米,如自动收费或识别车辆身份等。
RFID相关资料
RFID资料整理一、RFID定义无线射频识别技术(Radio Frequency Idenfication,RFID)是一种非接触的自动识别技术,它基本由三部分组成:标签(Tag)、阅读器(Reader)和天线(Antenna)二、工作频率及应用范围目前定义RFID产品的工作频率主要有三个频段:低频、高频、甚高频,1.低频(LF 125~134KHz)此频段的感应器(标签)形状多样,无法制作成标签形式,因此完全不适合RFID条码打印机,可不讨论。
2.高频(HF 13.56MHz)高频由于可通过腐蚀印刷的方式制作天线,其标签可制成硬卡片状或标签状。
此频段主要应用在:图书管理系统、瓦斯钢瓶管理、服装生产线和物流系统、三表预收费系统、酒店门锁的管理、大型会议人员通道系统、固定资产管理系统、医药物流系统管理、智能货架管理、身份识别(身份证)。
3.超高频(UHF 860MHz~960MHz)甚高频系统通过电场来传输能量,主要是通过电磁耦合的方式进行实现。
读取距离比较远,无源可达10m左右,电子标签的天线一般是长条和标签状(智能标签)。
此频段主要应用在:供应链管理、生产线自动化管理、航空包裹管理、集装箱管理、铁路包裹管理、后勤管理系统。
根据RFID打印机的特殊要求,高频段的标签状电子标签以及超高频段的标签,既可以打印条码又可进行电子编码,此种类型的智能标签适合在RFID打印机打印。
所以这两种标签的相关应用应是我们今后关注的重点。
四、相关协议标准1.高频段(HF)射频标签相关的国际标准高频段射频标签目前具有全球统一13.56MHz的工作频率。
该频段的射频标签称为高频标签。
是目前实际应用最多且技术最成熟的射频标签技术。
符合的国际标准有:a) ISO/IEC 14443 A/Bb) ISO/IEC 15693(兼容于ISO/IEC 18000-3);c) ISO/IEC 18000-3;d) EPC C1 HF;e) Ubiquitous ID其中EPC C1 HF兼容于ISO/IEC15693,而ISO15693兼容于ISO18000-3的mode 1;2. 超高频(UHF)标签超高频的射频标签的典型工作率为860~960MHz。
RFID复习资料
1、基于RFID的物联网主要包括5个基本组成部分,分别为EPC码、识别系统(RFID)、中间件、物联网名称解析服务(IOT-NS)、物联网信息发布服务(IOT-IS)。
2、中间件的结构
3、ONS的工作原理图
4、EPCIS的工作原理
第四章
1、我国800/900MHz频段射频识别(RFID)技术应用规定800/900MHz频段RFID技术的具体使用频率为840-845MHz和920-925MHz。
4、视距传播
视距传播是指发射天线和接收天线在相互能看得见的距离内,电波直接从发射点传到接收点的一种传播方式。具体来说,就是微波波段时,发射点和接收点之间不希望有障碍物阻挡。
5、集肤效应
当电磁波由一种媒质(如空气)入射到良导体时,因电磁波在良导体中衰减很快,折射波进入良导体后很快就衰减掉了,电磁波只存在于良导体的表面,这个现象称为集肤效应。
晶体管的输入功率达到饱和状态时,其增益开始下降,或者称为压缩。当晶体管的功率增益从其小信号线性功率增益下降1dB时,对应的点称为1dB增益压缩点。
2)三阶截止点
三阶交调的输出功率按输入功率的3次方增长,线性产物 和 的输出功率按输入功率的1次方增长。
三阶交调输出功率随输入功率变化的斜率为3,线性产物输出功率随输入功率变化的斜率为1,当输入功率增大时,三阶交调输出功率比线性产物输出功率增长得快。两条曲线的假想交叉点称为三阶截止点
(1)反馈纠错(ARQ)
(2)前向纠错(FEC)
(3)混合纠错
3、差错编码的基本原理
信息码元又称为信息序列或信息位,通常以k 表示。监督码元又称为监督位或附加数据比特,这是为了检纠错码而在信道编码时加入的判断数据位,监督码元通常以r 表示。编码效率见公式:
RFID复习资料
一、 填空题1、自动识别技术是应用一定的识别装置,通过被识别物品和识别装置之间的接近活动,自动地获取被识别物品的相关信息,常见的自动识别技术有 条码识别技术 、 生物识别技术 、 语音识别技术 、 图像识别技术 (至少列出四种)。
2、RFID 的英文缩写是 Radio Frequency Identification 。
3、RFID 系统通常由 电子标签 、 读写器 和 计算机通信网络 三部分组成。
4、在RFID 系统工作的信道中存在有三种事件模型:① 以能量提供为基础的事件模型 、② 以时序方式完成数据交换的事件模型 、③ 以数据交换为目的的事件模型 。
5、时序指的是读写器和电子标签的工作次序。
通常有两种时序:一种是 读写器先发言(RTF) ;另一种是 标签先发言(TTF) 。
6、读写器和电子标签通过各自的天线构建了二者之间的非接触信息传输通道。
根据观测点与天线之间的距离由近及远可以将天线周围的场划分为三个区域: 无功进场区(非辐射场区)、 辐射进场区 、 辐射远场区 .7、上一题中第二个场区与第三个场区的分界距离R(已知天线直径为D,天线波长为λ。
)8、在RFID 系统中,读写器与电子标签之间能量与数据的传递都是利用耦合元件实现的,RFID 系统中的耦合方式有两种:电感耦合式 、电磁反向散射耦合式 。
9、读写器和电子标签之间的数据交换方式也可以划分为两种,分别是负载调制 、 反向散射调制 。
10、按照射频识别系统的基本工作方式来划分,可以将射频识别系统分为 全双工系统 、 半双工系统 、 时序系统 。
11、读写器天线发射出去的电磁波是以球面波的形式向外空间传播的,所以距离读写器R 处的电子标签的功率密度S 为: 。
(已知读写器的发射功率为P Tx ,读写器发射天线的增益为G Tx ,电子标签与读写器之间的距离为R )12、按照读写器和电子标签之间的作用距离可以将射频识别系统划分为三类: 密耦合系统 、 遥耦合系统 、 远距离系统 。
RFID复习资料
RFID复习 RFID系统概论考试内容(选择题【12】、填空题【13】、简答题【3】、计算题【2】)高频标签的工作频率简答题:各种工作频率分段;各系统特点;rfid系统的工作原理计算题:画图(密勒,曼切斯特,nrz);crc码一、RFID——Radio Frequency Identification RFID利用射频信号通过空间耦合实现无接触信息传递达到识别目标的技术。
系统通常读写器、电子标签及应用软件组成。
可用于物流,电子票证,动物或资产追踪管理,供应冷链,高速公路智能收费等领域。
二、工作原理:读写器控制射频模块发出射频信号,电子标签主动发送(有源标签)或者凭借感应电流所获得的能量(无源标签)发送出芯片中的存储信息,接收标签的应答,读写器对标签的传递过来的信息进行解码,并传输到主机进行数据处理。
1)在低频段(100MHz以下)基于电感耦合(近距) 2)在高频段(400MHz以上)基于电磁反向散射耦合(雷达,远距)三、按工作频段分类:工作频段通信标准协议优点缺点低频(LF) <125KHz ISO18000-2 ISO11785 标准CMOS工艺技术简单可靠成熟无频率限制通信速度低识别距离短(<10cm) 天线尺寸大高频(HF) 13.56MHz ISO18000-3 ISO14443 ISO15693 与标准CMOS工艺兼容技术可靠成熟在交通智能卡等领域应用广泛距离不够远(<75cm) 天线尺寸大,受金属材料等影响大超高频(UHF) 840-845MHz和920-925 MHz ISO18000-6 ISO18000-7 长距离定向识别天线尺寸小,可绕射,无需可视距离,发展潜力巨大各国有不同的频段管制,受金属和液体等材料影响较大对人体有伤害,限制发射功率微波 2.45~5.8GHz ISO18000-4 DSRC 除了UHF特性外更高的带宽和通信速率更长识别距离,更小的天线尺寸 ISM频段共享产品多易受干扰,技术相对复杂对人体有伤害,限制发射功率RFID的工作原理一、RFID工作原理•阅读器通过天线向周围空间发送一定频率的射频信号; •标签一旦进入阅读器天线的作用区域将产生感应电流,获得能量被激活;激活标签将自身信息编码后经天线发送出去; •阅读器接收该信息,经过解码后必要时送至后台网络; •后台网络中主机鉴定标签身份的合法性,只对合法标签进行相关处理,通过向前端发送指令信号控制阅读器对标签的读写操作;二、RFID的三种工作模型1)以能量供给为基础的工作模型无源电子标签:当标签进入阅读器的工作范围内以后,标签收到阅读器发送的信号,产生感应电流从而激活内部的电路,内部整流电路将射频能量转化为电能,将该能量存储在标签内部的大电容里,进而为其正常工作提供了所需的能量。
RFID基础知识大全
目录RFID基础知识···········································错误!未定义书签。
RFID应用领域···········································错误!未定义书签。
RFID相关术语···········································错误!未定义书签。
rfid资料
RFID一、概述 (2)二、系统组成 (2)三、非接触式IC卡—M1卡 (2)1、外观 (2)2、结构 (3)3、功能 (3)4、Mifare 1 S50卡存储EEPROM (5)四、读卡器—MFRC522 (7)1、内部框图 (7)2、电路图 (8)3、MFRC522支持的三种接口 (9)4、工作过程 (9)五、结果 (12)一、概述通过点名、磁卡和接触式IC卡等方式对学生的到课情况进行考勤、记录管理,既耗时又相互干扰;而非接触式RFID学生考勤系统实现了利用无线射频识别技术对学生考勤管理,既方便、快捷,又省时。
而且通过物联网和PC机终端对数据进行处理。
二、系统组成学生智能考勤系统由四大部分组成,非接触式IC卡、读卡器、单片机及PC 终端。
如下图学生考勤系统组成1.当保存有学生基本信息的IC卡进入读卡器天线作用范围内时,卡片获得能量以维持卡内部电路工作;2.单片机负责控制读卡器进行一系列“寻卡→防冲突→选卡→读/写卡”操作,如果成功,将读取到卡片上的学生信息;3.单片机将学生信息发送到PC终端,由PC机对一步对数据进行处理。
三、非接触式IC卡—Mifare One卡1、外观非接触式IC卡2、结构非接触式IC卡的薄膜结构卡内部结构3、功能功能框图读卡器通过天线发射激励信号(一组固定频率的电磁波),IC卡进入读写器工作区内,被读写器信号激励。
在电磁波的激励下,卡内的LC串联谐振电路产生共振,从而使电容内有了电荷,在这个电容的另一端,接有一个单向导通的电子泵,将电容内的电荷送到另一个电容内储存,当所积累的电荷达到2 V时,此电容可以作为电源为其他电路提供工作电压,供卡内集成电路工作所需。
(1)ATR模块:Answer To Request(“请求之应答”)当一张MIFARE 1卡处在读写器的天线工作范围之内时,程序员控制读写器向卡发出Request all(或Request std)命令后,卡的ATR将启动,将卡片块 0 中2个字节的卡类型号(TagType)传送给读写器,建立卡与读写器的第一步通信联络。
RFID基础知识介绍
详细描述:RFID 技术在无人超市和自动结账 系统中大放异彩,实现快速、准确的自助结账 。
具体应用
1. 商品标签:为商品贴上RFID标签,便于识别 和跟踪。
2. 自助结账:顾客自助结账,快速准确。
3. 库存管理:实时监控库存数量,避免缺货或 积压现象。
成本降低
随着技术的不断进步和规模效应的实现,RFID标签和读 写器的成本有望进一步降低,推动更多行业和领域应用 RFID技术。
03
RFID 技术优势与局限
RFID 技术优势
安全性高
RFID 标签的内容一般难以被篡改或伪造 ,因此可以保证数据的安全性。
非接触式识别
RFID 标签不需要在读取设备附近才能被 识别,可以在标签所在范围内进行非接触 式的自动识别。
05
RFID 技术安全问题与解 决方案
RFID 技术安全问题
1 2
数据隐私
RFID 标签可以被动地接收和发送数据,如果标 签数据被非法获取,可能导致严重的数据隐私 泄露问题。
恶意追踪
由于 RFID 标签可以主动发送数据,因此可能 被恶意用户用于追踪目标对象。
3
伪造或篡改数据
非法用户可能通过篡改或伪造 RFID 标签的数 据,来实施欺诈或其他非法行为。
身份识别与门禁系统
总结词:安全可靠、高效便捷、数据同步
具体应用
2. 门禁系统:通过RFID技术实现门禁控制,提高安全 性。
详细描述:RFID 技术在身份识别和门禁系统中发挥重 要作用,实现快速、准确、安全的身份验证。
1. 员工卡:使用RFID员工卡进行身份验证,方便快捷 。
3. 考勤系统:使用RFID标签记录员工考勤情况,便于 统计和管理。
RFID基础培训资料
RFID培训计划目录第一、RFID 历史................................................................................... 错误!未定义书签。
第二、RFID系统组成............................................................................ 错误!未定义书签。
第三、RFID系统的工作原理................................................................ 错误!未定义书签。
第四、电子标签分类............................................................................. 错误!未定义书签。
第五、RFID特点及其优点.................................................................... 错误!未定义书签。
第六、RFID工作频率以及应用............................................................ 错误!未定义书签。
第七、RFID技术中国应用前景............................................................ 错误!未定义书签。
第一、RFID 历史射频识别技术(RFID,即Radio Frequency Identification)是从八十年代起走向成熟的一项自动识别技术。
它利用射频方式进行非接触双向通信,以达到识别目的并交换数据。
它和同期或早期的接触式识别技术不同、RFID系统的射频电子标签和读写器之间不用接触就可完成识别。
射频技术首先应用于动物跟踪、车辆管理、军用等领域。
RFID基础知识学习大全(学习手册)
目录RFID基础知识 (2)RFID应用领域 (4)RFID相关术语 (4)标签 (5)RFID读写设备基本介绍 (6)RFID读写器 (8)RFID知识进阶 (9)RFID工作频率的分类 (10)RFID中间件知识 (11)如何保护RFID内部信息 (14)RFID天线知识 (16)电子标签耦合 (17)电子标签的制作及封装 (18)射频标签通信协议简介 (19)射频标签内存信息的写入方式 (19)RFID工作频率指南和典型应用 (19)从传统条码到RFID (22)射频技术和条码的比较 (26)RFID标签能否取代条码技术 (27)使用高频标签会对人体有辐射危害吗 (27)RFID面临的问题 (27)RFID基础知识1.什么是RFIDRFID是Radio Frequency Identification的缩写,即射频识别。
常称为感应式电子晶片或近接卡、感应卡、非接触卡、电子标签、电子条码,等等。
一套完整RFID系统由Reader 与Transponder 两部份组成,其动作原理为由Reader 发射一特定频率之无限电波能量给Transponder,用以驱动Transponder电路将內部之ID Code送出,此时Reader便接收此ID Code。
Transponder的特殊在于免用电池、免接触、免刷卡故不怕脏污,且晶片密码为世界唯一无法复制,安全性高、长寿命。
RFID的应用非常广泛,目前典型应用有动物晶片、汽车晶片防盜器、门禁管制、停车场管制、生产线自动化、物料管理。
RFID标签有两种:有源标签和无源标签。
以下是电子标签内部结构:芯片+天线与RFID系统组成示意图2.什么是电子标签电子标签即为RFID 有的称射频标签、射频识别。
它是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,作为条形码的无线版本,RFID技术具有条形码所不具备的防水、防磁、耐高温、使用寿命长、读取距离大、标签上数据可以加密、存储数据容量更大、存储信息更改自如等优点。
RFID复习资料
RFID复习资料RFID(无线射频识别)是一种自动识别技术,通过无线电信号实现对物体的唯一标识和数据交换。
它已经广泛应用于物流管理、供应链管理、智能交通、仓库管理、医疗保健等领域。
本文将为您提供RFID 技术的基本概念、应用场景、工作原理以及相关的发展和挑战。
一、RFID技术概述RFID技术是一种利用无线电波进行物体识别的技术。
它由标签、读写器和后台管理系统组成。
标签通常被粘贴在物体上,可以嵌入到产品中或者以卡片形式存在。
读写器通过无线电波与标签进行通讯,并将标签的信息传输给后台管理系统进行处理和分析。
RFID技术具有识别远距离、高速读写、可多次读写、抗干扰等特点。
相比于条形码技术,RFID技术无需直接与标签接触,能够迅速读取标签信息,提高了工作效率。
二、RFID应用场景1. 物流管理:RFID技术在物流管理中具有重要作用。
通过在运输车辆、货物、仓储设备等物体上安装RFID标签,可以实现对物流环节的实时跟踪和监控,提高物流运作效率。
2. 供应链管理:RFID技术在供应链管理中可以追踪产品的位置、数量和状态,实现供应链的可视化管理。
通过RFID标签,可以准确记录产品的出入库信息,提供数据支持供应链决策。
3. 智能交通:RFID技术在智能交通领域的应用也越来越广泛。
例如,车辆通过RFID标签与道路设备进行通讯,可以实现电子收费、车辆识别、交通管理等功能。
4. 仓库管理:RFID技术可以帮助提高仓库管理的精确度和效率。
通过在货物、货架、仓库设备上安装RFID标签,可以快速准确地识别和定位物品,实现智能化的仓储管理。
5. 医疗保健:RFID技术在医疗保健领域的应用主要体现在病人管理、药品追溯和医疗设备管理等方面。
通过在病人手环、药品包装和医疗设备上安装RFID标签,可以实现病人身份确认、药品追溯、设备维护等功能。
三、RFID工作原理RFID技术实现物体识别的工作原理分为激活和数据交换两个阶段。
1. 激活阶段:读写器向标签发送激活指令,激活标签。
RFID应用技术期末复习资料
RFID应用技术期末复习资料广西民族师范学院一、填空题1.RFID系统按照工作频率分类,可以分为低频、高频、超高频、微波四类。
2.常见的密码算法体制有对称密码体制和非对称密码体制两种。
3.在奇校验法中,无论信息位多少,监督位只有1位,它使码组中“1”的数目为奇数。
4.RFID 系统中有两种类型的通信碰撞存在,一种是阅读器碰撞,另一种是电子标签碰撞。
5.最常用的差错控制方法有奇偶校验法、循环冗余校验法、汉明码。
6.RFID系统中的数据传输也分为两种方式:阅读器向电子标签的数据传输,称为前向链路;电子标签向阅读器的数据传输,称为后向链路。
7.高频RFID系统的典型工作频率是13.56MHZ 。
8.典型的读写器终端一般由控制模块、收发模块、耦合模块三部分构成。
9.设消息码为:0110000000110011,则其交换反转码(AMI码)为:0-1+10000000-1+100-1+1。
10.在发送端需要在信息码元序列中增加一些差错控制码元,它们称为校验码。
二、选择题1.()是电子标签的一个重要组成部分,它主要负责存储标签内部信息,还负责对标签接收到的信号以及发送出去的信号做一些必要的处理。
A、天线B、电子标签芯片C、射频接口D、读写模块2.读写器中负责将读写器中的电流信号转换成射频载波信号并发送给电子标签,或者接收标签发送过来的射频载波信号并将其转化为电流信号的设备是()。
A、射频模块B、天线C、读写模块D、控制模块3.在射频识别系统中,最常用的防碰撞算法是()。
A、空分多址法B、频分多址法C、时分多址法D、码分多址法。
4.RFID信息系统可能受到的威胁有两类:一类是物理环境威胁,一类是人员威胁,下列哪一项属于人员威胁:()。
A、电磁干扰B、断电C、设备故障D、重放攻击5.RFID系统面临的攻击手段主要有主动攻击和被动攻击两种。
下列哪一项属于被动攻击:()。
A、获得RFID标签的实体,通过物理手段进行目标标签的重构。
RFID基础知识汇总
第一章 RFID基础知识第一节RFID基础知识1.什么是RFIDRFID是Radio Frequency Identification的缩写,即射频识别。
常称为感应式电子晶片或近接卡、感应卡、非接触卡、电子标签、电子条码,等等。
一套完整 RFID系统由 Reader 与 Transponder 两部份组成 ,其动作原理为由 Reader 发射一特定频率之无限电波能量给Transponder,用以驱动Transponder电路将內部之ID Code送出,此时Reader便接收此ID Code。
Transponder的特殊在于免用电池、免接触、免刷卡故不怕脏污,且晶片密码为世界唯一无法复制,安全性高、长寿命。
RFID的应用非常广泛,目前典型应用有动物晶片、汽车晶片防盜器、门禁管制、停车场管制、生产线自动化、物料管理。
RFID标签有两种:有源标签和无源标签。
以下是电子标签内部结构:芯片+天线与RFID系统组成示意图2.什么是电子标签电子标签即为 RFID 有的称射频标签、射频识别。
它是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,作为条形码的无线版本,RFID技术具有条形码所不具备的防水、防磁、耐高温、使用寿命长、读取距离大、标签上数据可以加密、存储数据容量更大、存储信息更改自如等优点。
2.什么是RFID技术?RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它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。
短距离射频产品不怕油渍、灰尘污染等恶劣的环境,可在这样的环境中替代条码,例如用在工厂的流水线上跟踪物体。
长距射频产品多用于交通上,识别距离可达几十米,如自动收费或识别车辆身份等。
4.什么是RFID解决方案RFID解决方案是RFID技术供应商针对行业发展特点制定的RFID应用方案,可根据不同企业的实际要求“量身定做”。
RFID介绍材料
RFIDRFID(Radio Frequency Identification的),即射频识别,俗称电子标签。
目录[隐藏]RFID关键技术什么是RFID技术?RFID的分类RFID的基本组成部分?RFID的基本系统组成及功能RFID技术的基本工作原理是什么?是什么让零售商如此推崇RFID?RFID技术的典型应用是什么?RFID关键技术什么是RFID技术?RFID的分类RFID的基本组成部分?RFID的基本系统组成及功能RFID技术的基本工作原理是什么?是什么让零售商如此推崇RFID?RFID技术的典型应用是什么?∙RFID说明∙RFID读写设备∙金属及液体环境对RFID的影响∙无源电子标签和有源电子标签的区别∙RFID在中国的发展现状∙RFID与物联网的关系∙RFID 与开源项目RFID关键技术什么是RFID主要包括产业化关键技术和应用关键技术两方面[1],其中RFID产业化关键技术主要包括:标签芯片设计与制造:例如低成本、低功耗的RFID芯片设计与制造技术,适合标签芯片实现的新型存储技术,防冲突算法及电路实现技术,芯片安全技术,以及标签芯片与传感器的集成技术等。
天线设计与制造:例如标签天线匹配技术,针对不同应用对象的RFID标签天线结构优化技术,多标签天线优化分布技术,片上天线技术,读写器智能波束扫描天线阵技术,以及RFID标签天线设计仿真软件等。
RFID标签封装技术与装备:例如基于低温热压的封装工艺,精密机构设计优化,多物理量检测与控制,高速高精运动控制,装备故障自诊断与修复,以及在线检测技术等。
RFID标签集成:例如芯片与天线及所附着的特殊材料介质三者之间的匹配技术,标签加工过程中的一致性技术等。
读写器设计:例如密集读写器技术,抗干扰技术,低成本小型化读写器集成技术,以及读写器安全认证技术等。
SRR110U UHF超高频桌面读写器需要电池供电,成本要更高一些,适用于远距离读写的应用场合。
rfid应用知识点总结
rfid应用知识点总结RFID技术(Radio Frequency Identification)是一种无线通信技术,它可以实现对物体的自动识别和数据采集。
通过RFID技术,可以实现对物体进行跟踪、管理和监控,广泛应用于物流、零售、制造、医疗、军事等领域。
本文将总结RFID技术的相关知识点,包括原理、标签类型、应用场景等方面。
一、RFID技术原理RFID技术包括三个基本组成部分:标签、读写器和后端系统。
标签是RFID系统的核心部件,它包含一个芯片和一个天线。
读写器通过无线通信与标签进行数据交换并进行管理控制,后端系统则负责数据处理和应用。
1. RFID标签RFID标签通常分为被动标签、半主动标签和主动标签三种类型。
被动标签没有电源,其工作电能来自读写器发送的激励信号,并从中提取所需的能量。
半主动标签有自己的电源供给,并且能够配合读写器进行数据通信。
主动标签也有自己的电源,可以主动发送数据给读写器。
标签还可以根据其所支持的射频频段分为LF(低频)、HF(高频)和UHF(超高频)三种类型。
2. RFID读写器RFID读写器是用来与标签进行无线通信的设备,通过发射无线射频信号与标签进行通讯,并读取标签中的数据。
读写器通常由天线、射频模块、控制模块和接口模块等组成。
3. RFID后端系统RFID后端系统是负责数据处理和应用的组成部分,可以与企业的ERP系统、WMS系统等进行集成,实现对物品的跟踪、管理和监控。
二、RFID标签类型根据标签内部芯片的不同特性,RFID标签可以分为各种类型,主要包括:EM4100/4102、TK4100、Mifare S50/S70、Ultralight、ICODE和Alien Higgs等。
其中,EM4100/4102是一种常用的无源低频标签,主要用于门禁卡、工作证等应用场景。
TK4100也是一种低频标签,用于一卡通、门禁等应用。
Mifare S50/S70是射频IC卡标准的代表,常用于公交卡、门禁卡等场景。
rfid复习资料
rfid复习资料RFID复习资料近年来,随着科技的不断发展,RFID(Radio Frequency Identification)技术逐渐渗透到我们的生活中。
它作为一种无线通信技术,能够实现对物体的识别、追踪和管理,被广泛应用于物流、零售、医疗等领域。
本文将对RFID技术的原理、应用以及未来发展进行深入探讨。
一、RFID技术的原理RFID技术主要由三个部分组成:标签(Tag)、读写器(Reader)和后台数据库。
标签是RFID系统中最重要的组成部分,它包含了一个芯片和一个天线。
芯片用于存储物体的信息,而天线则用于接收和发送无线信号。
读写器负责与标签进行通信,并将读取到的信息传输到后台数据库中。
后台数据库则用于存储和管理物体的相关信息。
RFID技术的工作原理如下:当读写器向标签发送信号时,标签接收到信号后,通过天线将存储在芯片中的信息发送回读写器。
读写器接收到标签发送的信号后,将信息传输到后台数据库进行处理。
通过这种方式,我们可以实现对物体的追踪和管理。
二、RFID技术的应用1. 物流领域:RFID技术在物流领域的应用非常广泛。
通过在物品上贴上RFID标签,可以实现对物品的实时追踪和管理。
物流公司可以准确掌握物品的位置和状态,提高物流运输的效率和安全性。
2. 零售领域:RFID技术在零售领域的应用也越来越普及。
通过在商品上添加RFID标签,商家可以实现对商品的库存管理和防盗措施。
此外,RFID技术还可以实现自动结账,提高购物的便捷性和效率。
3. 医疗领域:RFID技术在医疗领域的应用有助于提高医疗服务的质量和效率。
通过在病人手腕上佩戴RFID标签,医护人员可以实时获取病人的基本信息和病历,提高医疗过程的准确性和安全性。
4. 其他领域:除了物流、零售和医疗领域,RFID技术还可以应用于交通、农业、环境保护等领域。
例如,在交通领域,RFID技术可以用于智能交通系统的建设,实现车辆的自动收费和追踪。
三、RFID技术的未来发展随着物联网技术的不断发展,RFID技术也将迎来更广阔的发展空间。
“rfid”相关资料合集
“rfid”相关资料合集目录一、RFID在医院供应室消毒物品动态追溯管理系统中的应用二、RFID中间件的结构设计三、基于RFID技术的仓库管理系统设计与实现四、RFID身份识别考勤系统设计五、基于RFID的可视化全程协同管理的集装箱物流系统研究与应用六、基于RFID的学生考勤系统的设计与实现RFID在医院供应室消毒物品动态追溯管理系统中的应用随着医疗技术的不断进步,医院对医疗器械和物品的管理要求也日益严格。
为了确保医疗安全,提高医疗服务质量,许多医院开始引入先进的RFID技术,构建供应室消毒物品动态追溯管理系统。
本文将探讨RFID技术在医院供应室消毒物品动态追溯管理系统中的应用及其优势。
RFID(Radio Frequency Identification)技术,即无线射频识别技术,是一种非接触式的自动识别技术。
通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,实现物品的快速、准确识别。
RFID标签可以附着在物品上,对其进行追踪和管理。
动态追溯管理系统是一种对物品进行全程跟踪的管理方式,通过系统可以实时了解物品的位置、状态等信息,便于管理者对物品进行调度和管理。
在医疗领域,动态追溯管理系统主要用于对医疗器械、药品等的全程监控,确保医疗安全。
RFID在医院供应室消毒物品动态追溯管理系统中的应用消毒物品管理:RFID技术可以对消毒物品进行精准定位,实时掌握其消毒状态、存放位置等信息。
当物品需要被使用时,系统会自动提醒工作人员进行领取,提高工作效率。
追踪溯源:当发生医疗纠纷或事故时,可通过追溯系统快速查找到相关消毒物品的信息,为纠纷解决和事故调查提供有力证据。
库存管理:系统可以根据实际使用情况自动调整库存数量,避免物品积压或过期。
当库存量低于安全线时,系统会提醒工作人员及时补充。
质量控制:通过实时监测消毒物品的消毒过程和消毒效果,确保医疗器械的安全性和有效性。
同时,系统还可以对消毒过程进行数据分析,为质量改进提供依据。
RFID的全面介绍和资料(doc8)精品文档4页
RFID的全面介绍和资料如何管理比澳洲人口多得的袋鼠?人类发射到太空中的东西如何追踪?病人不到医院去,医生如何检测并得出第一手的脑电波、心电图数据资料?超市中条形码大量的破旧、损害怎么办?……这些问题似乎困难而且没有必然联系,但是用RFID技术可以解决上述的所用问题。
RFID是英文“Radio Frequency Identification”的缩写,中文称为无线射频身份识别、感应式电子芯片或是近接卡、感应卡、非接触卡...等等,是非接触式自动识别技术的一种。
起源RFID最早曾在第二次世界大战中用来在空中作战行动中进行敌我识别:当时英国用以确认进机场的是否为己方的飞机,以免遭误击。
20世纪90年代起,这项技术被美国军方广泛使用在武器和后勤管理系统上。
美国在“伊拉克战争”中利用RFID对武器和物资进行了非常准确地调配,保证了前线弹药和物资的准确供应。
和以往的“充足”供应有所不同,现代化的管理强调的是准确供应,也就是需要多少就提供多少,因为多余的供应会增加不必要的管理成本。
许多欧美国家高速公路有电子收费站,只要凭着黏在车上的RFID辨识卡片,就可直接通过收费道、自动扣款,不须停车。
RFID原理1. 标签(Tag,即射频卡):由耦合元件及芯片组成,标签含有内置天线,用于和射频天线间进行通信。
2. 阅读器(Reader):读取(在读写卡中还可以写入)标签信息的设备。
3. 天线(Antenna):在标签和读取器间传递射频信号。
系统的基本工作流程是:阅读器通过发射天线发送一定频率的射频信号,当射频卡进入发射天线工作区域时产生感应电流,射频卡获得能量被激活;射频卡将自身编码等信息通过卡内置发送天线发送出去;系统接收天线接收到从射频卡发送来的载波信号,经天线调节器传送到阅读器,阅读器对接收的信号进行解调和解码然后送到后台主系统进行相关处理;主系统根据逻辑运算判断该卡的合法性,针对不同的设定做出相应的处理和控制,发出指令信号控制执行机构动作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
- RFID资料汇总什么是RFID?什么是RFID技术,基本工作原理和组成部分是什么,是什么让零售商如此推崇RFID,什么是RFID的典型应用,RFID中国论坛,提供无线射频识别技术应用解决方案及电子标签原理的相关信息什么是RFID?自2004年以来,与RFID技术相关的文章在各个媒体上不断涌现,相关的报道让这个历史其实并不短的技术在短时间内成为国际追逐的焦点。
从全球巨型商业帝国沃尔玛,到国际I T巨头IBM、HP、微软等等,从美国国防部到中国国家标准委,全都在RFID魔棒的指挥下舞蹈起来。
RFID是什么?RFID是Radio Frequency Identification的缩写,即射频识别,俗称电子标签。
什么是RFID技术?RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它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。
埃森哲实验室首席科学家弗格森认为RFID是一种突破性的技术:"第一,可以识别单个的非常具体的物体,而不是像条形码那样只能识别一类物体;第二,其采用无线电射频,可以透过外部材料读取数据,而条形码必须靠激光来读取信息;第三,可以同时对多个物体进行识读,而条形码只能一个一个地读。
此外,储存的信息量也非常大。
"什么是RFID的基本组成部分?最基本的RFID系统由三部分组成:? 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;? 阅读器(Reader):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;? 天线(Antenna):在标签和读取器间传递射频信号。
RFID技术的基本工作原理是什么?RFID技术的基本工作原理并不复杂:标签进入磁场后,接收解读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(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。
是什么让零售商如此推崇RFID?据Sanford C. Bernstein公司的零售业分析师估计,通过采用RFID,沃尔玛每年可以节省83.5亿美元,其中大部分是因为不需要人工查看进货的条码而节省的劳动力成本。
尽管另外一些分析师认为80亿美元这个数字过于乐观,但毫无疑问,RFID有助于解决零售业两个最大的难题:商品断货和损耗(因盗窃和供应链被搅乱而损失的产品),而现在单是盗窃一项,沃尔玛一年的损失就差不多有20亿美元,如果一家合法企业的营业额能达到这个数字,就可以在美国1000家最大企业的排行榜中名列第694位。
研究机构估计,这种RFID技术能够帮助把失窃和存货水平降低25%。
RFID技术的典型应用是什么?物流和供应管理生产制造和装配航空行李处理邮件/快运包裹处理文档追踪/图书馆管理动物身份标识运动计时门禁控制/电子门票道路自动收费·微波:波长为0.1—100厘米或频率在1—100GHZ的电磁波。
·射频:一般指微波。
·电子标签:以电子数据形式存储标识物体代码的标签,也叫射频卡。
·被动式电子标签:内部无电源、靠接收微波能量工作的电子标签。
·主动式电子标签:靠内部电池供电工作的电子标签。
·微波天线:用于发射和接受微波信号。
·读出装置:用于读取电子标签内电子数据。
·阅读器:用于读取电子标签内电子数据。
·编程器:用于将电子数据写入电子标签或查阅电子标签内存储数据。
·波束范围:指天线发射微波的照射功率范围。
·标签容量:电子标签编程时所能写入的字节数或逻辑位数。
a-Biz—自动识别技术的应用案例框架a-Biz 是一项自动识别工程,它的终极目标是将自动识别技术与现实世界中的应用案例结合,以此实现"商业自动化",或者说是a-Biz。
ASN—高级货运通知也可称之为DA,此电子文档先于货物被发送出去,以通知对方货物在运送途中。
BIS—商业信息系统商业信息系统,即BIS,是用来处理商业交易信息的系统。
DA—发货通知此电子文档先于货物被发送出去,以通知对方货物在运送途中。
EAN—欧洲物品编码组该组织创建于1974年,是由欧洲12个国家的生产商和分销商建立了一个ad-hoc委员会。
它的任务是调查在欧洲制订统一的标准化的编码体系的可能性,类似于美国使用的UPC体系。
最终创立了与U PC兼容的"欧洲物品编码"。
可访问 获取更多消息。
EPCTM—产品电子码产品电子码,即EPC,是自动识别体系中用来唯一标识对象的编码。
它的目的类似于GTIN 及UPC 等。
ONS—对象名解析服务对象名称解析服务,即ONS,是自动识别系统的一个组件。
类似于Internet 中的域名解析服务DNS,跟DNS 类似,ONS 也执行名称解析功能。
PML—实体标记语言自动识别设备使用实体标记语言传递实体信息。
SavantTMSavantTM 是自动识别技术框架的一部分。
它是一个在全球范围内分布的服务器,提供数据路由服务,实现数据捕获、数据监视及数据传送功能。
UCC—统一编码委员会统一编码委员会的任务是在全球范围内,其目标是建立与推动物品识别及相关电子通讯技术的多元化工业标准。
提高供应链内的管理水平,为使用者带来附加价值。
可访问 获取更多消息。
UML—统一建模语言统一建模语言,即UML,是一种使用案例和活动图等工具,为商业需求和商业流程建模的描述性语言。
系统组成和工作原理本文简单介绍了RFID系统的组成和工作原理。
最基本的RFID系统由三部分组成:1. 标签(Tag,即射频卡):由耦合元件及芯片组成,标签含有内置天线,用于和射频天线间进行通信。
2. 阅读器:读取(在读写卡中还可以写入)标签信息的设备。
3. 天线:在标签和读取器间传递射频信号。
有些系统还通过阅读器的RS232或RS485接口与外部计算机(上位机主系统)连接,进行数据交换。
系统的基本工作流程是:阅读器通过发射天线发送一定频率的射频信号,当射频卡进入发射天线工作区域时产生感应电流,射频卡获得能量被激活;射频卡将自身编码等信息通过卡内置发送天线发送出去;系统接收天线接收到从射频卡发送来的载波信号,经天线调节器传送到阅读器,阅读器对接收的信号进行解调和解码然后送到后台主系统进行相关处理;主系统根据逻辑运算判断该卡的合法性,针对不同的设定做出相应的处理和控制,发出指令信号控制执行机构动作。
在耦合方式(电感-电磁)、通信流程(FDX、HDX、SEQ)、从射频卡到阅读器的数据传输方法(负载调制、反向散射、高次谐波)以及频率范围等方面,不同的非接触传输方法有根本的区别,但所有的阅读器在功能原理上,以及由此决定的设计构造上都很相似,所有阅读器均可简化为高频接口和控制单元两个基本模块。
高频接口包含发送器和接收器,其功能包括:产生高频发射功率以启动射频卡并提供能量;对发射信号进行调制,用于将数据传送给射频卡;接收并解调来自射频卡的高频信号。
不同射频识别系统的高频接口设计具有一些差异,电感耦合系统的高频接口原理图如图1所示。
阅读器的控制单元的功能包括:与应用系统软件进行通信,并执行应用系统软件发来的命令;控制与射频卡的通信过程(主-从原则);信号的编解码。
对一些特殊的系统还有执行反碰撞算法,对射频卡与阅读器间要传送的数据进行加密和解密,以及进行射频卡和阅读器间的身份验证等附加功能。
射频识别系统的读写距离是一个很关键的参数。
目前,长距离射频识别系统的价格还很贵,因此寻找提高其读写距离的方法很重要。
影响射频卡读写距离的因素包括天线工作频率、阅读器的RF输出功率、阅读器的接收灵敏度、射频卡的功耗、天线及谐振电路的Q值、天线方向、阅读器和射频卡的耦合度,以及射频卡本身获得的能量及发送信息的能量等。
大多数系统的读取距离和写入距离是不同的,写入距离大约是读取距离的40%~80%。
RFID技术利用无线射频方式在阅读器和射频卡之间进行非接触双向数据传输,以达到目标识别和数据交换的目的。
与传统的条型码、磁卡及IC卡相比,射频卡具有非接触、阅读速度快、无磨损、不受环境影响、寿命长、便于使用的特点和具有防冲突功能,能同时处理多张卡片。
在国外,射频识别技术已被广泛应用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理等众多领域。
在射频识别系统中的天线问题[摘要]在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。
天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。
这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连的标签芯片的匹配。
本文考虑的频带是435 MHz, 2.45 GHz 和 5.8 GHz,在零售商品中使用。
天线必须:足够的小以至于能够贴到需要的物品上;有全向或半球覆盖的方向性;提供最大可能的信号给标签的芯片;无论物品什么方向,天线的极化都能与读卡机的询问信号相匹配;具有鲁棒性;非常便宜。
在选择天线的时候的主要考虑是:天线的类型;天线的阻抗:在应用到物品上的RF的性能;在有其他的物品围绕贴标签物品时的RF性能。
可能的选择这里有两种使用方式:一)贴标签的物品被放在仓库中,有一个便携装置,可能是手持式,询问所有的物品,并且需要它们给予信息反馈信息;二)在仓库的门口安装读卡设配,询问并记录进出物品。
还有一个主要的选择是有源标签还是无源标签[1],[2]。
可选的天线在435 MHz, 2.45 GHz 和 5.8 GHz 频率是用的RFID系统中,可选的天线有几种,见下表,它们重点考虑了天线的尺寸。
这样的小天线的增益是有限的,增益的大小取决于辐射模式的类型,全向的天线具有峰值增益0到2 dBi;方向性的天线的增益可以达到6 dBi。
增益大小影响天线的作用距离。
下表中的前三个种类的天线是线极化的,但是微带面天线可以使圆极化的,对数螺旋天线仅仅是圆极化的。
由于RFID标签的方向性是不可控的,所以读卡机必须是圆极化的。
一个圆极化的标签天线可以产生3 dB 以强的信号。
阻抗问题为了最大功率传输,天线后的芯片的输入阻抗必须和天线的输出阻抗匹配。
几十年来,设计天线与5 0 或 70 欧姆的阻抗匹配,但是可能设计天线具有其他的特性阻抗。
例如,一个缝隙天线可以设计具有几百欧姆的阻抗。
一个折叠偶极子的阻抗可以是一做个标准半波偶极子阻抗的20倍。
印刷贴片天线的引出点能够提供一个很宽范围的阻抗(通常是 40 到 100欧姆)。
选择天线的类型,以至于它的阻抗能够和标签芯片的输入阻抗匹配是十分关键的。