RFID实验考核报告(1)
rfid实训报告
rfid实训报告一、引言RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)技术是一种非接触式自动识别技术,通过射频传感器实现信息的读取和写入。
本报告旨在总结与分析团队在RFID实训课程中的学习成果,详细介绍实训过程、所使用的设备与软件,以及所获得的实验结果和结论。
二、实训过程1. 实训目标及准备工作在开始实训之前,团队明确了实训的目标和预期结果。
同时,我们对所需设备和软件进行了调研和采购,确保一切准备工作就绪。
2. 实验一:RFID工作原理及硬件配置在这一实验中,我们详细学习了RFID工作原理,并了解不同类型的RFID标签和阅读器。
通过实际操作,我们掌握了如何配置RFID硬件。
3. 实验二:RFID标签编程本实验中,我们学习了如何使用编程软件对RFID标签进行编程,并实现标签读写功能。
通过编程,我们能够为每个标签分配唯一的序列号和数据。
4. 实验三:RFID应用与案例研究这一实验环节中,我们研究了RFID技术在不同领域中的应用案例,如供应链管理、物流跟踪等。
通过对实际案例的分析,我们深入了解了RFID技术的实际应用。
5. 实验四:RFID系统性能测试在这一实验中,我们测试了RFID系统的性能,包括读取距离、标签识别速度和抗干扰能力等。
通过实验数据的收集与分析,我们得出了一些结论,并对可能存在的问题进行了讨论。
6. 实验五:RFID系统集成在最后一个实验中,我们将所学知识应用于实际项目中,搭建了一个完整的RFID系统。
我们实施了系统集成并进行了一系列测试,以验证系统的可靠性和稳定性。
三、实验结果与讨论1. 实验一的结果分析通过对RFID工作原理和硬件配置的学习,我们深入了解了RFID 技术的基本知识,并学会了正确配置硬件设备。
2. 实验二的结果分析在RFID标签编程实验中,我们成功实现了对标签的编程和数据读写功能。
这使得标签能够存储和传输特定的信息,提供更多的应用可能性。
rfid实训报告
rfid实训报告引言随着科技的发展和社会的进步,尤其是物联网技术的快速发展,RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)技术作为一种非接触式自动识别技术,逐渐在各行各业应用开展。
本文将以RFID实训为主题,探索RFID技术的原理、应用场景以及其在实训中的具体应用。
一、RFID技术的原理RFID技术利用电磁波通过无线方式实现物体的自动识别和数据传输。
它主要由三个部分组成:RFID标签、读写器和中央数据库。
RFID 标签内部包含一个芯片和一个天线,芯片用来存储和处理数据,天线用于与读写器进行通信。
读写器则通过天线向RFID标签发送电磁波信号,并接收从标签返回的响应信号。
中央数据库用来存储和管理来自各个标签的数据。
二、RFID技术的应用场景RFID技术可以应用于各个领域,下面将介绍几个典型的应用场景。
1. 物流管理在物流行业中,RFID技术可以通过标签精确追踪货物的位置和状态,提高物流效率和准确性。
通过在物流过程中的关键节点使用RFID读写器,可以实现自动化记录货物进出库的时间和位置,并通过网络上传至中央数据库,从而方便管理者实时掌握物流情况。
2. 仓库管理RFID技术也可以应用于仓库管理中。
每个货物都附带一个RFID标签,仓库管理人员可以通过RFID读写器快速扫描并记录货物的进出库信息。
这不仅提高了仓库管理效率,同时也能减少人为错误。
3. 超市购物RFID技术可以应用于超市购物体验的改进。
如果每个商品都带有一个RFID标签,消费者只需要将购物车推过RFID读写器,系统就能自动识别所有商品并计算总花费,避免了传统扫码购物的繁琐过程。
4. 动物追踪RFID技术在农业领域也有广泛应用,比如对家禽、牲畜等动物进行身份追踪。
通过在动物的耳标或体内植入RFID标签,饲养员可以精确记录动物的信息,包括疫苗接种情况、生长发育等。
这有助于提高养殖效率和动物健康管理水平。
三、RFID技术在实训中的应用在RFID实训中,学生需要掌握RFID技术的原理和应用,并通过实际操作来提升实践能力。
RFID实验1,2报告12页word文档
RFID实验报告实验一智能识别技术与系统实验实验时间:2019年6月21日一、实验目的1.了解智能识别技术概念、特点、原理和优势。
2.掌握条码技术和RFID技术的各自优缺点、技术特征和应用优势。
3.了解条码自动识别系统和RFID自动识别系统的组成和工作原理。
4.了解指纹、视频、语音识别系统的组成、工作原理和应用特点。
二、实验原理1、条码技术实验(1)一维条码识别原理由于不同颜色的物体,其反射的可见光的波长不同,白色能反射各种波长的可见光,黑色吸收各种波长的可见光,所以当条形码扫描光源发出的光经凸透镜1后,照射到黑白相间的条形码上时,反射光经凸透镜2聚焦后,照射到光电转换器上,接收到与白条和黑条相应的强弱不同的反射光信号,并转换成相应的电信号输出到放大整电路。
在放大电路后需加一整形电路,把模拟信号转换成数字电信号,以便计算机系统能准确判读。
整形电路的脉冲数字信号经译码器译成数字、字符信息。
(2)二维条码识别原理矩阵式二维码(又称棋盘式二维码)是在一个矩形空间通过黑、白像素在矩阵中的不同分布进行编码。
在矩阵元素位置上,出现方点、圆点或其他形状点表示二进制“1”,不出现点表示二进制的“0”,点的排列组合确定了矩阵式二维码所代表的意义。
行排式二维码(又称:堆积式二维码或层排式二维码),其编码原理是建立在一维码基础之上,按需要堆积成二行或多行。
两者的识别原理,通过图像的采集设备,得到含有条码的图像,此后经过条码定位、分割和解码三步骤实现条码的识别。
2、RFID技术实验RFID 系统的基本工作原理是:读写器通过发射天线发送一定频率的射频信号,当装有电子标签的物体进入发射天线工作区域时,受电磁场激励产生感应电流,电子标签获得能量被激活并收到读写器的查询信号后,将自身编码等信息通过改变电子标签天线的反射面积,将信息发送出去;读写器接收到从电子标签反射回的微波合成信号,进行解调和解码,即可将电子标签储存的识别代码等信息读取出来,送到RFID 信息处理机进行相关处理。
rfid实训报告
rfid实训报告一、引言RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)是一种无线通信技术,通过电磁场中的RFID标签与读写器之间的数据交互,实现对物体的唯一识别与跟踪。
本报告旨在总结我们在RFID实训过程中的学习成果与实践经验,以及对RFID技术在实际应用中的潜力进行探讨。
二、实训目标1. 熟悉RFID标签的工作原理和组成结构。
2. 掌握RFID技术的基本应用领域和流程。
3. 实践RFID技术在物流追踪和库存管理方面的应用。
4. 分析RFID技术在物联网和智能城市建设中的前景。
三、实训内容及步骤1. RFID标签的设计与制备在实训开始阶段,我们了解了RFID标签的工作原理,以及标签芯片、天线和封装等组成结构。
我们首先学习了标签设计的基础原理,然后使用专业软件进行标签模拟和设计。
在设计完成后,我们通过制程工艺流程,制备了自己设计的RFID标签样品。
2. RFID读写器的选用与配置在实验室中,我们了解到RFID读写器负责与标签进行通信,并将读取的数据传输到计算机系统。
我们学习了RFID读写器的选择原则和配置方法,通过实际操作将读写器与计算机相连,并进行相应的参数调整和功能设置。
3. RFID应用实践为了更好地理解RFID技术在实际应用中的价值,我们开展了一系列的应用实践。
- 在物流追踪方面,我们模拟了货物的进出仓库环节,使用RFID技术完成对货物的扫描、记录和追踪,在后台系统中实时更新货物的位置和状态,实现了物流信息的自动化管理。
- 在库存管理方面,我们通过RFID标签对货物进行唯一标识,并将其与库存系统相连接,实现了库存盘点的自动化、高效化,大大提升了库存管理的准确性和效率。
- 在物联网和智能城市建设方面,我们对RFID技术的潜力进行了探索。
通过RFID标签的应用,我们可以实现对城市公共设施、交通系统、物资流通等方面的智能化监控和管理,为城市管理和居民生活带来更多便利。
射频识别技术实验报告
射频识别技术实验报告
1. 实验介绍
本次实验旨在介绍射频识别(RFID)技术,并通过实验验证
其在物品识别和追踪方面的应用。
2. 实验步骤
1. 准备工作:搜集所需的RFID设备和标签,并确保读写器与
计算机连接正常。
2. 设置实验环境:将读写器放置在适当的位置,并确保标签与
读写器之间有恰当的距离。
3. 标签编码:将需要识别的物品附上RFID标签,并对标签进
行编码。
4. 识别物品:将被标签编码的物品放置在读写器的工作范围内,观察识别结果。
5. 追踪物品:在物品移动时,通过读取标签信息来追踪其位置
和状态。
6. 结果记录:记录每个被识别和追踪的物品的信息,包括时间、位置和状态。
3. 实验结果
根据实验记录和观察,射频识别技术在物品识别和追踪方面表
现出较高的准确性和效率。
通过读取标签信息,可以方便地获取物
品的位置和状态,从而提高物品追踪的效率。
4. 结论
射频识别技术在物品识别和追踪方面具有广泛的应用前景。
通
过实验验证,可以看出该技术具有准确性高、效率高的特点,为物
品管理和追踪提供了一种便捷有效的解决方案。
5. 参考文献
[参考文献1]
[参考文献2]
...
(请根据实际情况添加参考文献)
以上为射频识别技术实验报告的简要内容,详细实验数据和分析可见附录。
射频技术RFID实验报告_wen
射频技术RFID实验报告_wen
实验目的:
1.了解射频技术(RFID)的基本原理和应用。
2.掌握射频信号的发送和接收。
3.了解RFID标签的工作原理和数据传输方式。
实验仪器:
1.RFID读写器
2.RFID标签
3.电脑
实验步骤:
1.连接RFID读写器和电脑。
2.将RFID标签粘贴在物体上。
3.打开电脑上的RFID读写器软件。
4.将RFID读写器接近RFID标签,并点击软件上的“读取”按钮。
5.观察软件界面上显示的RFID标签的信息,包括标签的唯一识别码(UID)和存储的数据。
6.尝试向RFID标签写入数据,并重新读取该标签的信息。
实验结果和分析:
通过实验,我们成功读取了RFID标签的信息,包括其唯一识别码和存储的数据。
当我们尝试向RFID标签写入数据时,我们也可以成功地将数据写入标签中,并在之后重新读取该标签的信息时看到写入的数据。
实验结论:
通过本实验,我们深入了解了射频技术(RFID)的基本原理
和应用,并掌握了射频信号的发送和接收的方法。
我们还了解了RFID标签的工作原理和数据传输方式。
RFID技术在物流、仓储管理、库存控制等领域具有广泛的应用前景。
rfid实验报告
rfid实验报告RFID实验报告引言:RFID(Radio Frequency Identification)是一种无线通信技术,通过无线电信号实现对物体的识别和追踪。
在现代社会中,RFID技术已经广泛应用于物流、供应链管理、智能交通等领域。
本文将介绍一次RFID实验的设计、过程和结果,并探讨其在现实生活中的应用前景。
实验设计:本次实验的目的是通过RFID技术实现对物体的追踪和识别。
实验所需材料包括RFID标签、RFID读写器、电脑等。
首先,我们选择了一批不同类型的物体,如书籍、水杯、手机等,并为每个物体粘贴了一个RFID标签。
然后,将RFID读写器连接到电脑上,并安装相应的软件以实现对RFID标签的读写和数据处理。
实验过程:在实验开始前,我们首先对RFID读写器和标签进行了测试,确保其正常工作。
然后,将每个物体放置在读写器的感应范围内,并使用软件读取和记录每个物体的RFID标签信息。
在实验过程中,我们还对读写器的感应范围、读取速度等进行了调整和优化,以提高读写的准确性和效率。
实验结果:通过实验,我们成功地实现了对物体的追踪和识别。
每个物体的RFID标签信息能够被准确地读取和记录,包括物体的名称、型号、生产日期等。
同时,我们还可以通过软件对这些信息进行管理和查询,实现对物体的库存管理、追溯等功能。
实验结果表明,RFID技术在物流和供应链管理中具有巨大的潜力和应用前景。
RFID技术的应用前景:RFID技术在现实生活中有着广泛的应用前景。
首先,在物流和供应链管理领域,RFID技术可以实现对物品的追踪、定位和管理,提高物流效率和准确性。
其次,在智能交通领域,RFID技术可以实现对车辆的识别和收费,提高交通管理的智能化水平。
此外,RFID技术还可以应用于智能家居、医疗健康等领域,实现物品的自动识别和管理,提升生活品质和便利性。
结论:通过本次RFID实验,我们深入了解了RFID技术的原理和应用,以及其在物体追踪和识别方面的优势。
RFID实验1,2报告
RFID实验报告实验一智能识别技术与系统实验实验时间:2014年6月21日一、实验目的1.了解智能识别技术概念、特点、原理和优势。
2.掌握条码技术和RFID技术的各自优缺点、技术特征和应用优势。
3.了解条码自动识别系统和RFID自动识别系统的组成和工作原理。
4.了解指纹、视频、语音识别系统的组成、工作原理和应用特点。
二、实验原理1、条码技术实验(1)一维条码识別原理由于不同颜色的物体,苴反射的可见光的波长不同,白色能反射各种波长的可见光,黑色吸收各种波长的可见光,所以当条形码扫描光源发出的光经凸透镜1后,照射到黑白相间的条形码上时,反射光经凸透镜2聚焦后,照射到光电转换器上,接收到与白条和黑条相应的强弱不同的反射光信号,并转换成相应的电信号输出到放大整电路。
在放大电路后需加一整形电路,把模拟信号转换成数字电信号,以便计算机系统能准确判读。
整形电路的脉冲数字信号经译码器译成数字、字符信息。
(2)二维条码识别原理矩阵式二维码(又称棋盘式二维码)是在一个矩形空间通过黑、白像素在矩阵中的不同分布进行编码。
任矩阵元素位苣上,出现方点、圆点或其他形状点表示二进制“1”,不出现点表示二进制的“0”,点的排列组合确定了矩阵式二维码所代表的意义。
行排式二维码(又称:堆积式二维码或层排式二维码),其编码原理是建立在一维码基础之上,按需要堆积成二行或多行。
两者的识别原理,通过图像的采集设备,得到含有条码的图像,此后经过条码泄位、分割和解码三步骤实现条码的识别。
2、RFID技术实验RFID系统的基本工作原理是:读写器通过发射天线发送一泄频率的射频信号,当装有电子标签的物体进入发射天线工作区域时,受电磁场激励产生感应电流,电子标签获得能量被激活并收到读写器的查询信号后,将自身编码等信息通过改变电子标签天线的反射而积, 将信息发送出去;读写器接收到从电子标签反射回的微波合成信号,进行解调和解码,即可将电子标签储存的识别代码等信息读取出来,送到RFID信息处理机进行相关处理。
RFID实验报告(读写一体)
郑州轻工业学院实验报告名称:《课程名称》综合实验院(系):计算机与通信工程学院专业班级:网络工程(物联网技术13-01)指导教师:时间:2015-2016(1)郑州轻工业学院实验报告名称:《课程名称》综合实验院(系):计算机与通信工程学院专业班级:网络工程(物联网技术13-01)姓名:学号:指导教师:杨永双陈燕成绩评定表时间:2015-2016(1)目录1实验任务和目的 (7)2实验过程和结果............................................................................................ 错误!未定义书签。
2.1实验过程 ........................................................................................... 错误!未定义书签。
2.2实验结果 ........................................................................................... 错误!未定义书签。
3实验总结和心得............................................................................................ 错误!未定义书签。
4附录(代码)................................................................................................ 错误!未定义书签。
实验五:读卡/写卡功能1实验任务和目的1.1 实验任务熟悉VC++6.0环境。
熟悉M1卡中读卡所需调用函数的规则。
实现M1卡任一块的读/写功能。
rfid 实验报告
rfid 实验报告RFID实验报告引言:RFID(Radio Frequency Identification)射频识别技术是一种自动识别技术,通过无线电信号实现对物体的识别和跟踪。
它在各个领域都有广泛的应用,如物流管理、仓储管理、智能交通等。
本篇文章将介绍我进行的一次RFID实验,并对其原理、应用和未来发展进行探讨。
1. 实验目的本次实验旨在验证RFID技术在物体识别和跟踪方面的可行性,并探究其在实际应用中的优势和潜在问题。
2. 实验设计与过程我选取了一批不同类型的物体,如书籍、电子设备和食品,为每个物体粘贴了一个RFID标签。
然后,我设置了一个RFID读写器,并将其连接到电脑上。
通过读写器,我可以远程读取和写入RFID标签上的信息。
在实验过程中,我先将每个物体逐一放置在RFID读写器的感应范围内,观察读写器是否能够准确识别物体并读取标签上的信息。
接着,我尝试修改标签上的信息,并再次使用读写器进行读取,以验证写入功能的可靠性。
3. 实验结果与分析通过实验,我发现RFID技术具有以下优势:首先,RFID标签具有独一无二的编码,可以为每个物体提供唯一的身份识别,避免了传统条码识别可能出现的重复或错误。
其次,RFID技术可以实现非接触式识别,无需直接接触物体,提高了操作的便捷性和效率。
这在物流管理等需要大量物体快速识别的场景中尤为重要。
此外,RFID标签具有存储空间,可以存储更多的信息,如物体的生产日期、有效期等。
这些信息可以在供应链管理中起到重要作用,帮助企业实现更精细化的管理。
然而,RFID技术也存在一些潜在问题:首先,RFID标签的成本相对较高,特别是在大规模应用时,成本可能成为制约其推广的因素之一。
因此,在实际应用中,需要权衡成本与收益,选择合适的应用场景。
其次,RFID技术存在一定的安全风险。
由于RFID标签的无线信号可以被窃取,黑客可能通过拦截信号来获取标签上的信息。
因此,在应用中需要加强数据的加密和安全性保护。
RFID报告--电子版
RFID报告--电⼦版RFID技术实验报告学院:计算机与通信⼯程学院班级:实验内容:RFID 认知实验——2.4G模块实验⼈员:指导教师:2015年12⽉24⽇⽬录RFID技术实验报告 (1)1、实验⽬的 (3)2、实验仪器 (3)3、实验原理 (3)(1)2.4G模块 (3)(2)2.4G模块电路图 (4)(3)2.4G模块使⽤的软件 (5)(4)运⽤的部分代码 (5)4、实验步骤 (9)5、实验分⼯ (12)6、总结与实验感想 (12)3.5 RFID 认知实验——2.4G模块1、实验⽬的(1)熟悉UICC-RFID技术教学实验平台的使⽤⽅法(2)学习A_2.4G标准规范(3)熟练使⽤keil对stm32进⾏编程(4)加深对RFID系统的了解,知道2.4G模块的原理2、实验仪器(1)UICC-RFID技术教学实验平台(2)Android操作系统平板(3)Windows操作系统电脑(安装有keil软件)3、实验原理(1)2.4G模块射频识别(RFID)是⼀种⽆线通信技术,可以通过⽆线电讯号识别特定⽬标并读写相关数据,⽽⽆需识别系统与特定⽬标之间建⽴机械或者光学接触。
⽆线电的信号是通过调成⽆线电频率的电磁场,把数据从附着在物品上的标签上传送出去,以⾃动辨识与追踪该物品。
某些标签在识别时从识别器发出的电磁场中就可以得到能量,并不需要电池;也有标签本⾝拥有电源,并可以主动发出⽆线电波(调成⽆线电频率的电磁场)。
标签包含了电⼦存储的信息,数⽶之内都可以识别。
与条形码不同的是,射频标签不需要处在识别器视线之内,也可以嵌⼊被追踪物体之内。
许多⾏业都运⽤了射频识别技术。
将标签附着在⼀辆正在⽣产中的汽车,⼚⽅便可以追踪此车在⽣产线上的进度。
仓库可以追踪药品的所在。
射频标签也可以附于牲畜与宠物上,⽅便对牲畜与宠物的积极识别(积极识别意思是防⽌数只牲畜使⽤同⼀个⾝份)。
射频识别的⾝份识别卡可以使员⼯得以进⼊锁住的建筑部分,汽车上的射频应答器也可以⽤来征收收费路段与停车场的费⽤。
RFID技术实验报告
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RFID系统基于ALOHA算法的防碰撞仿真实验及智慧农业演示
魏丽芳
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温度传感器实验
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福建农林大学计算机与信息学院信息工程类实验报告
系:电子信息工程专业:电子信息工程年级:2012级
姓名:***学号:***实验课程:RFID技术
实验室号:_田C306实验设备号:12实验时间:15.5.15
6、用串口线连接计算机串口和实验箱的UART1口,打开计算机上的监控软件MICM.exe,进入IOT监控系统界面,选择好串口并打开,然后依次将协调器、路由器、终端节点上电、复位,
具体实现见上位机使用说明:
准备好后如下图:
5、当有节点挂到协调器上时,界面右上方协调器下会显示节点名称,双击节点名称会进入该节点窗口,在此窗口中会显示当前数据信息(包含数字显示和图表显示),并定时更新。
(2)使用J-LINK仿真器,为仿真器选择合适的驱动以及为应用程序和可执行文件下载进行配置:
Project->Project-Option for Target->Debuger->Settings,检查J-LINK连接是否成功。
Project->Project-Option for Target->Utilities,做如下配置:
指导教师签字:成绩:
实验名称
例:实验一 RFID(13.56MHz)实验
一、实验目的
1、学习ZigBee协议栈的原理。
2、学习RFID模块数据的传输过程。
RFID实验报告
RFID实验报告实验目的本次实验旨在让学生了解RFID技术的基本原理和应用,掌握RFID标签的读取和编程技能。
实验介绍RFID(Radio Frequency Identification,射频识别技术)是将信息存储在无线电波中,将射频标记放置在被识别物品上,然后使用合适设备对这个标记进行无线扫描,数据可被自动传送和处理。
RFID技术在万物互联的大背景下越来越受到关注和重视,应用范围广泛,比如物流管理、智慧城市等。
RFID标签可实现自身的存储和加密,扩展其使用性。
实验步骤1. 理解RFID标签在了解RFID标签之前,我们首先要明白传统条形码的原理。
条形码是将数字信息编成一条附带校验信息的线性或二维编码,用于识别商品或物品,需要由红色激光或红光扫描设备读取。
而RFID标签与条形码的区别在于,RFID标签是一种电子标签,可通过外界的无线射频识别其上的信息。
RFID标签是由标签芯片、融合包装材料、反射率和耐环境变化的防护材料构成。
标签芯片是RFID标签的核心。
它包含了控制功能、数据存储和传输功能、防冲突回应等,并具有一定的计算和存储能力。
RFID标签可分为被动式标签和主动式标签两种。
被动式标签与主动式标签的主要区别在于电源。
被动式标签不需要电池,能够直接通过感应到的信号进行工作。
主动式标签则需要自身电源,能够通过电池供电独立工作。
2. 初步认识RFID技术RFID技术可分为低频、高频和超高频三种频率标准。
在低频频率标准中,读写器与标签间的通信距离较短,仅为几厘米至数公分。
而在高频和超高频的频率标准中,通信距离则可达数十米。
在RFID技术应用时,频段的选择与应用场景紧密相关,需要根据具体情况进行选择。
3. 实验流程本次实验的主要流程为:1.配备硬件设备:RFID读写器和标签2.连接设备,并准备好相应的开发平台和控制程序3.读取RFID标签中的信息4.在标签中写入新的信息5.重新读取标签中的信息,观察是否成功写入新的信息实验结果经过实验,我们成功地编写了读取和编程RFID标签的程序,对RFID的工作原理和应用有了更深入的理解。
rfid实训报告
rfid实训报告一、背景RFID技术是一项重要的智能化技术,基于无线射频进行物品识别和跟踪,具有不接触、不可见、扫描速度快等优点,因此被广泛地应用于物流、供应链、库存管理、门禁、车载电子收费、医疗、安防等领域。
为了更好地了解RFID技术的应用和开发,我参加了一次RFID实训课程。
二、实训内容1. RFID技术介绍实训开始前,老师对RFID技术的原理和应用进行了详细讲解。
RFID技术是通过将存储在RFID标签中的信息,与RFID读写器进行无线通信,实现物品识别和跟踪的技术。
RFID标签由天线和芯片组成,有被动型和主动型之分。
被动型标签是依靠RFID读写器的能量对其进行激活和工作的,主动型标签则是依靠内部电池进行自动感应和工作的。
2. RFID技术应用RFID技术应用非常广泛,其中,物流和供应链管理是最为典型的应用之一。
在物流环节中,RFID技术可以实现对货物的跟踪和控制,提高物流效率。
在供应链管理中,RFID技术可以实现批次追溯和库存管理,避免货物信息丢失和错误。
3. RFID技术开发在进行RFID技术开发前,我们首先进行了RFID模块的连接和配置。
RFID模块是由芯片、天线和电路板组成的,可以通过串口和控制电路进行数据的传输和操作。
我们采用arduino作为控制电路,并将RFID模块与arduino通过串口进行数据交换。
4. RFID技术实验通过以上配置,我们开始进行RFID技术的实验。
实验包括RFID标签的读写、RFID标签的编码和解码、以及RFID标签的防冲突技术等。
我们通过arduino编写了适合实验的程序,通过读写RFID标签验证实验效果。
三、学习收获通过此次RFID实训,我深刻地认识到了RFID技术的重要性和应用领域的广泛性。
在实验中,我也掌握了RFID模块的配置和程序编写等基本技能。
此外,我还了解了一些RFID技术的应用案例,与同学们进行了经验交流和讨论,对自己的职业规划和学习方向有了更加清晰的认识。
RFID实验报告
射频识别技术实验实验报告目录一、实验内容和要求 (3)实验一低频命令实验 (3)实验二高频ISO/IEC15693 (3)实验三超高频ISO18000-6C (5)实验四综合实训 (6)二、实验环境 (7)实验一低频命令实验 (7)实验二高频ISO/IEC15693 (7)实验三超高频ISO18000-6C (8)实验四综合实训 (8)三、实验步骤 (8)实验一低频命令实验 (8)实验二高频ISO/IEC15693 (13)实验三超高频ISO18000-6C (22)实验四综合实训 (27)四、实验数据、结果分析 (27)实验一低频命令实验 (27)实验二高频ISO/IEC15693 (42)实验三超高频ISO18000-6C (47)实验四综合实训 (50)五、总结和建议 (52)一、实验内容和要求实验一低频命令实验●实验要求RFID 低频模块的主要作用:把指令包按照功能作用,提供相关实验验证平台,执行指令--直观的告诉使用者指令里面不同地方的指令内容的作用。
使用者可以直观、形象地感觉RFID 标准指令执行的情况,掌握这些指令的作用和使用方法。
通过往设备发送实验内容中所需指令,并获取相关回馈信息然后解析显示在界面中。
界面设计:完成一个与上图类似的界面,有一个相关指令的列表,各种参数的选择或输入框,发送的指令和接收到的回复的日志框,可以通过该窗口的内容理解相关的协议。
●实验目的学习低频命令(LF)。
●实验内容对低频命令的解析与学习。
实验二高频ISO/IEC156932.1 Inventory 命令实验●实验目的熟悉和学习ISO15693 标准规范第三部分协议和指令内容。
●实验内容寻找标签卡片。
2.2 Stay quiet 命令实验●实验目的熟悉和学习ISO15693 标准规范第三部分协议和指令内容。
●实验内容学习在STAY QUIET 命令下返回的信号。
验证执行命令后电子标签的状态,使标签处于静默状态。
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- 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)。
实验一、修改功率一、实验步骤(1)运行“Sscom32”串口调试工具软件,选择正确的串口号,设置串口:波特率(57600)、数据位数(8)、停止位数(1)、校验位(None)和流控制(None),选中“HEX发送”和“HEX 显示”,打开串口。
(2)在字符串输入框中输入“AA 02 01 55”(AA代表指令头、02代表指令长度、01代表读取功率、55代表指令尾),点击“发送”按钮,收到“aa 04 01 00 9a 55”0xaa表示响应指令头;0x04:长度,从开头到结尾的字节长度;0x01:功率;0x00:功率8位有效;0x9a:功率值为26;(3)在字符串输入框中输入“AA 04 02 03 8E 55”(AA和55分别代表指令头和尾,04代表指令长度,02代表设置功率,03代表设置功率的8位均有效,8E代表设置的功率),点击“发送”按钮,收到“AA 02 00 55”;0xAA:响应指令头;0x55响应指令尾;0x02:长度;0x00:设置成功;(4)在字符串输入框中输入“AA 02 01 55”(AA代表指令头、02代表指令长度、01代表读取功率、55代表指令尾),点击“发送”按钮,收到“AA 04 01 00 8E 55”0xAA表示响应指令头;0x04:长度,从开头到结尾的字节长度;0x01:功率;0x00:功率8位有效;0x8E:功率值为14;(5)点击“清除窗口”与“关闭串口”按钮,结束RFID串口指令系统设置实验。
二、实验结果在字符串输入框中输入“AA 04 02 03 8E 55”(AA和55分别代表指令头和尾,04代表指令长度,02代表设置功率,03代表设置功率的8位均有效,8E代表设置的功率),点击“发送”按钮,收到“AA 02 00 55”;0xAA:响应指令头;0x55响应指令尾;0x02:长度;0x00:设置成功;在字符串输入框中输入“AA 02 01 55”(AA代表指令头、02代表指令长度、01代表读取功率、55代表指令尾),点击“发送”按钮,收到“AA 04 01 00 8E 55”0xAA表示响应指令头;0x04:长度,从开头到结尾的字节长度;0x01:功率;0x00:功率8位有效;0x8E:功率值为14;实验二、915MHz RFID标签识别一、实验步骤(1)运行“Sscom32”串口调试工具软件,在其界面上选择正确的串口号,设置串口:波特率(57600)、数据位数(8)、停止位数(1)、校验位(None)和流控制(None),选中“HEX发送”和“HEX显示”,打开串口。
(2)在字符串输入框中输入“AA 02 18 55”(AA代表指令头、02代表指令长度、18代表单标签单步识别、55代表指令尾),将标签放至读卡器附近,点击“发送”按钮,记录RFID模块成功接受指令后的响应数据并分析其含义。
(3)在字符串输入框中输入“AA 02 10 55”(AA和55分别代表指令头和尾,02代表指令长度,10代表单标签循环识别),点击“发送”按钮,将标签放至读卡器附近,记录RFID模块成功接受指令后的响应数据并分析其含义。
(4)点击“清除窗口”,清空响应文本框;在字符串输入框中输入“AA 03 11 03 55”(AA 和55分别代表指令头和尾,03代表指令长度,11代表多标签防碰撞识别,03代表防碰撞Q值),点击“发送”按钮,将标签放至读卡器附近,记录RFID模块成功接受指令后的响应数据并分析其含义。
(5)点击“清除窗口”,清空响应文本框;在字符串输入框中输入“AA 02 12 55”(AA 和55分别代表指令头和尾,02代表指令长度,12代表停止标签识别),点击“发送”按钮,将标签放至读卡器附近,记录RFID模块成功接受指令后的响应数据并分析其含义。
(6)点击“清除窗口”按钮,点击“关闭串口”按钮,结束RFID串口指令标签识别实验。
二、实验结果单标签识别发送的指令为“AA 02 18 55”。
返回指令为“AA 11 18 00 34 00 E2 00 40 74 82 18 01 30 13 60 8C 77 55”,AA代表指令头,11代表指令长度为11,18代表单步识别标签,00代表识别成功,E2 00 40 74 82 18 01 30 13 60 8C 77代表所识别标签的UII。
55表示指令尾。
多标签循环识别标签发送的指令为“AA 02 10 55”。
返回的指令为循环检测标签的UII。
直到将标签移开,检测才停止。
多标签防碰撞识别发送的指令为“AA 03 11 03 55”。
防碰撞检测保证了读写器一次只检测一个电子标签,以防发生碰撞,使得标签信息读取错误。
返回的指令即为读写器每次检测到的标签的信息。
实验三、915MHz RFID 读取标签内容一、实验步骤(1)运行“Sscom32”串口调试工具软件,在其界面上选择正确的串口号,设置串口:波特率(57600)、数据位数(8)、停止位数(1)、校验位(None)和流控制(None),选中“HEX发送”和“HEX显示”,打开串口。
(2)在字符串输入框中输入“AA 09 20 00 00 00 00 00 00 04 55”(AA代表指令头、09代表指令长度、20代表不指定UII模式读取标签数据、前4个00代表标签访问口令、第五个00代表读取的是存放销毁口令和访问口令的保留区数据块、第六个00代表标签读取数据起始地址的置位、04代表读取数据块的长度、55代表指令尾),将标签放至读卡器附近,点击“发送”按钮,记录RFID模块成功接受指令后的响应数据并分析其含义。
(3)清除窗口,在字符串输入框中输入“AA 09 20 00 00 00 00 01 00 08 55”(AA和55分别代表指令头和尾,09代表指令长度,20代表不指定UII模式读取标签数据、前4个00代表标签访问口令、01代表读取的是标签EPC数据块、第五个00代表标签读取数据起始地址的置位、08代表读取数据块的长度),将标签放至读卡器附近,点击“发送”按钮,记录RFID模块成功接受指令后的响应数据并分析其含义。
(4)清除窗口,在字符串输入框中输入“AA 09 20 00 00 00 00 02 00 04 55”(AA和55分别代表指令头和尾,09代表指令长度,20代表不指定UII模式读取标签数据、前4个00代表标签访问口令、02代表读取的是标签TID数据块、第五个00代表标签读取数据起始地址的置位、04代表读取数据块的长度),将标签放至读卡器附近,点击“发送”按钮,记录RFID模块成功接受指令后的响应数据并分析其含义。
(5)清除窗口,在字符串输入框中输入“AA 09 20 00 00 00 00 03 00 08 55”(AA和55分别代表指令头和尾,09代表指令长度,20代表不指定UII模式读取标签数据、前4个00代表标签访问口令、03代表读取的是标签USER数据块、第五个00代表标签读取数据起始地址的置位、08代表读取数据块的长度),将标签放至读卡器附近,点击“发送”按钮,记录RFID模块成功接受指令后的响应数据并分析其含义。
(6)清除窗口,在字符串输入框中输入“AA 17 13 00 00 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1A 55”(AA和55分别代表指令头和尾,17代表指令长度,13代表指定UII模式读取标签数据、前4个00代表标签访问口令、第五个00代表读取的是标签存放销毁口令和访问口令的保留区数据块、第六个00代表标签读取数据起始地址的置位、04代表读取数据块的长度、30到1A代表指定标签的UII),将标签放至读卡器附近,点击“发送”按钮,记录RFID模块成功接受指令后的响应数据并分析其含义。
(7)清除窗口,在字符串输入框中输入“AA 17 13 00 00 00 00 01 00 08 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1A 55”(AA和55分别代表指令头和尾,17代表指令长度,13代表指定UII模式读取标签数据、前4个00代表标签访问口令、01代表读取的是标签EPC数据块、第五个00代表标签读取数据起始地址的置位、08代表读取数据块的长度、30到1A代表指定标签的UII),将标签放至读卡器附近,点击“发送”按钮,记录RFID模块成功接受指令后的响应数据并分析其含义。
(8)清除窗口,在字符串输入框中输入“AA 17 13 00 00 00 00 02 00 04 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1A 55”(AA和55分别代表指令头和尾,17代表指令长度,13代表指定UII模式读取标签数据、前4个00代表标签访问口令、02代表读取的是标签TID数据块、第五个00代表标签读取数据起始地址的置位、04代表读取数据块的长度、30到1A代表指定标签的UII),将标签放至读卡器附近,点击“发送”按钮,记录RFID模块成功接受指令后的响应数据并分析其含义。
(9)清除窗口,在字符串输入框中输入“AA 17 13 00 00 00 00 03 00 08 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1A 55”(AA和55分别代表指令头和尾,17代表指令长度,13代表指定UII模式读取标签数据、前4个00代表标签访问口令、03代表读取的是标签USER数据块、第五个00代表标签读取数据起始地址的置位、08代表读取数据块的长度、30到1A代表指定标签的UII),将标签放至读卡器附近,点击“发送”按钮,记录RFID模块成功接受指令后的响应数据并分析其含义。
(10)清除窗口,在字符串输入框中输入“AA 0B 21 00 00 00 00 00 00 01 01 01 55”(AA 代表指令头、0B代表指令长度、21代表不指定UII模式写入标签数据、前4个00代表标签访问口令、第五个00代表写入的是存放销毁口令和访问口令的保留区数据块、第六个00代表标签写入数据起始地址的置位、第一个01代表写入数据块的长度、第二第三个01代表写入的数据、55代表指令尾),将标签放至读卡器附近,点击“发送”按钮,记录RFID模块成功接受指令后的响应数据并分析其含义。
重复步骤(2),读取新的销毁口令和访问口令,尝试多次更改口令,观察数据变化,最终恢复初始口令均为0。
注:写入数据只支持一次写入1Word(4位十六进制数)的数据,下同。
(11)清除窗口,在字符串输入框中输入“AA 0B 21 00 00 00 00 03 00 01 01 01 55”(AA 代表指令头、0B代表指令长度、21代表不指定UII模式写入标签数据、前四个00代表标签访问口令、03代表写入的是USER数据块、第五个00代表标签写入数据起始地址的置位、第一个01代表写入数据块的长度、第二第三个01代表写入的数据、55代表指令尾),将标签放至读卡器附近,点击“发送”按钮,记录RFID模块成功接受指令后的响应数据并分析其含义。