RFID电子标签参数指标
RFID标签的材料要求和技术参数要求归纳
1.基材要求●材料类型:PET,纸;PP,PVC等各种聚合体●天线传导物质:筒、铝、银膏和其他。
●基材尺寸:35~381mm(1.38~15英寸)(1英寸=25.4mm)●基材厚度:35μm~100μm(典型)●卷轴内径76.2mm(3英寸)●最大卷轴直径:600mm(考虑材料对芯片挤压,复卷直径最好是400mm)●横向间距:最小间距26mm●传输方向间距:最小间距20mm●传感器光学指示:5mm x 5mm,标定●进给精度±0.5mm2.晶圆/模块要求●晶圆尺寸:6英寸,8英寸,12英寸(安装的是8英寸或12英寸标准结构)●模块尺寸:0.3~3mm●模块厚度:0.1~0.9mm●晶圆图ALPS:各种格式3.照相检测系统●图像处理:灰色●识别方法:模型搜索、边缘搜索4.粘合应用●粘合剂:ACP、NCP和别的树脂●分发方法:高速喷点●粘度范围:8000~500,000 mPs·s●浇注尺寸:5mm和10mm●喷点尺寸:最小0.5mm●分发区域:12英寸x 12英寸●工作固定:普通真空盘,可以存放多个晶圆盘,并自动选择和退出●位置精度:±125μm●位置识别:基准(分发镜头)●基准尺寸:0.2~0.6mm●加热能力:最大60℃●废品标识5.焊接(预焊)●焊接压力:0.5~12.5N●焊接面积:12英寸x 12英寸6.热压●基于单独热电极的热压系统●灵活的普通标准热电极(支持客户规范要求、简单、可循环使用)●工作面积:12英寸x 12英寸●工作台:普通可调底部支持系统●邦定力:1~10N/电极●力度:±5%,最小±0.1N/电极●热电极梢可更换性:标准不锈钢●平面度:±20μm~±1mm●温度曲线:持续加热●顶/底加热:最高250℃●温度精度:±4℃●条带宽度:8~12mm●卷轴内径:76.2mm(3英寸)●最大卷轴直径:200mm7.Inlay整体测试●根据产品变化,100%电性能读测试●测试:ID●失效Inlay:不可褪色的墨点标识●墨点尺寸:10~15mm●产能:最大10000UPH(每小时产量)●支持客户自制的读写器8.高频测试9.超高频测试10. 分切11. 性能。
RFID设备各款电子标签距离及相关参数
RFID设备各款电子标签距离及相关参数-工作频率:125kHz或134.2kHz
-识别距离:一般为几厘米到几十厘米
-特点:价格相对便宜,适用于近距离物体识别和跟踪,对金属和水
分不敏感,适用于动物识别、门禁、物流等领域。
-工作频率:13.56MHz
-识别距离:一般为几厘米到几十厘米
-特点:适用于物体识别和跟踪,数据传输速率快,适用于支付、身
份验证、电子票务等领域。
-工作频率:860MHz到960MHz
-识别距离:一般为几米到几十米
-特点:适用于远距离读取和跟踪,数据传输速率较高,适用于物流、库存管理、车辆识别等领域。
-工作频率:通常与LF或UHF相同
-识别距离:取决于LF或UHF的具体参数。
rfid芯片技术指标
rfid芯片技术指标RFID(Radio Frequency Identification)芯片技术是一种无线识别技术,具有高效、便捷、可靠的特性。
在物联网、智能城市、智能家居等领域得到广泛应用。
以下是RFID芯片技术指标列表:一、尺寸RFID芯片的尺寸通常在0.4mm x 0.4mm 到 2mm x 2mm 之间,其中最小的芯片尺寸仅有大米粒大小。
这种小尺寸的芯片已经被应用于纸张、标签等物品上。
二、工作频率RFID芯片的工作频率包括低频(LF)、高频(HF)、超高频(UHF)和高频超高频(HF/UHF)等四种。
它们在不同的应用场景下具有不同的优势。
比如LF频率广泛应用于动物身份识别,HF被用于门禁卡、公交卡等,UHF根据不同场景可被应用于库存管理、物流管理等领域。
三、存储容量RFID芯片的存储容量通常在几十个字节到几千个字节不等。
这取决于应用场景和芯片的制造工艺。
四、读取距离RFID芯片的读取距离也是决定其应用场景的重要技术指标。
低频和高频芯片的读取距离较短,范围通常在几厘米到十几厘米不等,因此适用于门禁卡、公交卡等。
超高频芯片的读取距离可达数米,因此适用于物流管理等大范围标签的应用场景。
五、读写速度RFID芯片的读写速度也是客户在选购时重要考虑的因素。
常见的RFID芯片读写速度比较快,可以实现高速读写标签的数据。
同时,芯片外部接口协议的选择也是影响其读写速度的重要因素。
六、工作温度范围RFID芯片工作温度范围广,通常从负40摄氏度到正85摄氏度不等。
这使得该技术可以在各种极端环境和应用场景下使用。
总的来说,RFID芯片技术指标的不断提高和完善,为智能城市建设、物流管理、智能家居等领域提供了更广阔的空间。
RFID产品介绍
RFID产品介绍一、电子标签XCTF-5017根据不同的应用场合,电子标签可以拥有不同的形状、材质、标准及安装方式,托盘电子标签采用远望谷公司为托盘专门研发设计的托盘标签XCTF-5017烟草行业专用托盘标签➢外形尺寸:74mm×80mm×8mm➢工作模式:R/W(可读写)➢工作温度:-20℃~55℃➢存储容量:64位唯一序列号,216字节存储空间➢工作频率:860MHz~960MHz➢符合标准:ISO 18000-6B➢读写距离:3~10m (与不同的天线相配合) ➢适应车速:0~60km/h➢防冲突机制:适合于多标签读取➢安装方式:将标签装于托盘正中央,采用自攻螺丝固定➢封装方式:采用超声波ABS塑封,耐冲撞性强➢电子标签工艺:芯片采用管芯焊接工艺➢耐冲击性能:20次以上从2米高处跌落水泥地面无损电子标签XCTF-5010BNC(1)工作模式:R/W(可读写)(2)标签供电方式:无源,靠射频激励工作(3)存储容量:不少于2Kbit, 64位唯一序列号,至少216Byte用户可读写存储空间(4)工作频率:902-928MHz(5)符合标准:ISO 18000-6B(6)读写距离:0~3M(7)工作温度:-20℃~70℃(8)数据准确率:>99%(9)防冲突机制:适合于多标签读取(10)RFID标签反复擦写次数:可反复擦写100,000次以上(11)RFID标签有效使用寿命:5年以上(12)电子标签尺寸:85.6×54×1.9mm(13)电子标签工艺:芯片采用管芯焊接工艺(14)耐冲击性能:20次以上从2米高处跌落水泥地面无损二、RFID读写器RFID固定读写器包括读写器、天线、电器控制柜、声光报警器、地埋坑罩,保证在山东省滨州市烟草物流配送中心现有条件(无需补充其他设备或软件)下能保证托盘扫码出入库管理工作正常、可靠地完成,能够适应各种恶劣的工作环境。
RFID基本技术参数
RFID基本技术参数可以用来衡量射频识别系统的技术参数比较多,比方系统使用的频率、协议标准、识别距离、识别速度、数据传输速率、存储容量、防碰撞性能以及电子标签的封装标准等。
这些技术参数相互影响和制约。
其中,读写器的技术参数有:读写器的工作频率、读写器的输出功率、读写器的数据传输速度、读写器的输出端口形式和读写器是否可调等;电子标签的技术参数有:电子标签的能量要求、电子标签的容量要求、电子标签的工作频率、电子标签的数据传输速度、电子标签的读写速度、电子标签的封装形式、电子标签数据的安全性等。
(1)工作频率工作频率是射频识别系统最基本的技术参数之一。
工作频率的选择在很大程度上决定了射频识别系统的应用范围、技术可行性以及系统的成本高低。
从本质上说,射频识别系统是无线电传播系统,必须占据一定的无线通信信道。
在无线通信信道中,射频信号只能以电磁耦合或者电磁波传播的形式表现出来。
因此,射频识别系统的工作性能必然会受到电磁波空间传输特性的影响。
从电磁波的物理特性、识读距离、穿透能力等特性上来看,不同射频频率的电磁波存在较大的差异。
特别是在低频和高频两个频段上。
低频电磁波具有很强的穿透能力,能够穿透水、金属、动物等导体材料,但是传播距离比较近。
另外,由于频率比较低,可以利用的频带窄,数据传输速率较低,信噪比较低,容易受到干扰。
相比低频电磁波而言,要得到同样的传输效果,高频系统的发射功率较小,设备比较简单,成本也比较低。
高频电磁波的数据传输速率较高,没有低频的信噪比限制。
但是,高频电磁波的穿透能力较差,很容易被水等导体媒质所吸收,困此,高频电磁波对障碍物的敏感性较强。
(2)作用距离射频识别系统的作用距离指的是系统的有效识别距离。
影响读写器识别电子标签有效距离的因素很多,主要包括了以下因素:读写器的发射功率、系统的工作频率和电子标签的封装形式等。
其他条件一样时,低频系统的识别距离最近,其次是中高频系统、微波系统,微波系统的识别距离最远。
不同频率的RFID特性介绍
不同频率的RFID特性介绍频率是RFID技术里面的一个最重要的参数指标,它决定了应用产品的工作原理、使用距离、生产成本、天线形状等各种因素。
RFID常见的工作频率有13.56MHz、27.12MHz、125kHz、133kHz、433MHz、860~960MHz、2.45GHz、5.8GHz等。
按照工作频率的不同,RFID系统集中在低频、高频、微波和超高频4大应用领域。
低频:使用的频段范围为20 K H z ~ 1 M H z ,波长大致在2500m内,使用距离小于1m。
常见的工作频率有125KHz、135KHz 2种。
使用低频的RFID电子标签一般为被动的无源标签,其工作能量通过只能通过电感耦合方式进行能量供应和数据传输。
低频的最大的优点在于其标签靠近非金属或液体的材料时,低频信号能够很好穿透物品而不缩短它的读取距离而且没有特殊的限制。
而且同时低频系统经过多年的开发应用以后已经是非常的成熟,生产价格比较低,但缺点是电磁场能量很快就会消失,因此读取距离短、可储存的信息量也比较少;其次是RFID 标签需要制作电感值很大的环状天线电感线圈,电感线圈的圈数较多,价格相对较贵并常常需要封装片外谐振电容,其标签的成本反而比其他频段高。
主要应用于智能门禁系统、畜牧业管理芯片、停车场感应、汽车防盗器和一般的安全系统等。
高频:使用的频段范围为3MHz~200MHz,波长大致在22m内,使用距离也小于1.5m。
常见的工作频率13.56MHz。
这个频段的标签能量供应和数据传输、穿透性都和低频基本一致,没有任何特殊的限制。
优点是可以同时读取多个的RFID 标签、传输速率快、安全性高,数据信息储存量较大和无需电感线圈绕制成本价格较低。
一般应用安全性要求较高的系统,应用比较广泛。
超高频:使用的频段范围为200MHz~2GHz,波长在30cm,使用距离最多可在10米以上。
常见的工作频率有433MHz、868~950MHz。
RFID设备各款电子标签距离及相关参数PVC白卡ISO18000-6B6C
RFID设备各款电子标签距离及相关参数PVC白卡(ISO18000-6B、6C):纸质量防拆标签(ISO18000-6B):1、读写器频率915NHZ,功率30dBm。
1、读写器频率915NHZ,功率30dBm。
2、稳定读取距离10米2、隔着玻璃稳定读取距离10米3、芯片类型:NXP 3、芯片类型:NXP4、标签尺寸:8.6cm*5.3cm*1.05mm 4、标签尺寸:8.55cm*5.4cm陶瓷标签(ISO18000-6B):纸质标签(ISO18000-6B):1、读写器频率915NHZ,功率30dBm。
1、读写器频率915NHZ,功率30dBm。
2、隔着玻璃稳定读取距离10米2、稳定读取距离7~8米3、芯片类型:NXP 3、芯片类型:NXP4、标签尺寸:8.8cm*5.3cm*1.05mm 4、标签尺寸:8.55cm*5.4cm纸质标签(ISO18000-6C):纸质标签(ISO18000-6C):1、读写器频率915NHZ,功率30dBm。
1、读写器频率915NHZ,功率30dBm。
2、稳定读取距离7~8米2、稳定读取距离6~7米3、芯片类型:NXP 3、芯片类型:NXP4、标签尺寸:7.6cm*4.8cm 4、标签尺寸:7.5cm*1.4cm*0.4mm不干胶标签(ISO18000-6C ): 抗高温电子标签(ISO18000-6C ):1、读写器频率915NHZ ,功率30dBm 。
1、读写器频率915NHZ ,功率30dBm 。
2、稳定读取距离5米 2、稳定读取距离10米3、芯片类型:NXP 3、芯片类型:NXP4、标签尺寸:9.2cm*2.4cm*0.2mm 4、标签尺寸:10cm*2.03cm*0.3mm轮胎电子标签(ISO18000-6C ): AWID 纸质电子标签(ISO18000-6B ): 1、 读写器频率915NHZ ,功率30dBm 。
1、读写器频率915NHZ ,功率30dBm 。
RFID应用系统的性能指标-kc05111307-a03(精)复习进程
,标签就越贵。
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5、多个标签识别能力 • RFID系统存在两类碰撞问题:
1)一类多标签碰撞问题,即多个标签与同一个读写器同时通信 时产生的碰撞; 2)另一类多读写器碰撞问题,即相邻的读写器在其信号交叠区 域内产生干扰,导致读写器的阅读范围减小,甚至无法读取标签
3时序系统从电子标签到读写器的数据传输是在电子标签的能量供应间歇时进行的而从读写器到电子标签的能量传输总是在限定的时间间隔内进行要求系统必须有足够大容量的辅助电容器或辅助电池对电子标签进行能量补偿
RFID应用系统的性能指 标-kc05111307-a03(精)
RFID系统的性能指标主要有: 1)射频标签存储容量 2)工作方式 3)数据传输速度 4)读写距离 5)多个标签识别能力 6)射频标签与天线间射频载波频率 7)RFID系统的连通性 8)数据载体
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6、工作频率 与识别距离密切相关,由电磁波的传播特性所决定的。 LF: 30~300KHz, 125KHz、134KHz HF: 3~30MHz, 13.56MHz UHF:300M~3GHz,433MHz、900MHz、2.4GHz MW: 3GHz以上, 5.8GHz
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7、RFID系统的连通性 作为自动识别系统的分支,RFID系统可以直接与个人计算机
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3、数据传输速度 只读速度:取决于代码的长度、射频标签数据发送速度、读写
距离、载波频率及数据传输的调制技术。 无源读写速度:还要考虑射频标签写入数据。 有源读写速度:决定因素与无源系统一样,但不需要激活电子
标签上的电容充电来通信。
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4、读写距离 1)低频RFID标签读取距离一般短于10cm,跟标签大小成正比。 2)高频RFID标签读取距离大多在1m以内。 3)超高频RFID标签传输距离远,一般是3~5m,最远可达10m; 4)微波RFID标签传输距离较远,可达10m以上,非常适合用于高
RFID技术参数
RFID技术参数RFID是一种简单的无线系统,只有两个基本器件,该系统用于控制、检测和跟踪物体。
系统由一个询问器(或阅读器)和很多应答器(或标签)组成。
目录RFID的分类RFID基本技术参数RFID系统的组成RFID应用分析RFID技术及其发展历程RFID的分类RFID按应用频率的不同分为低频(LF)、高频(HF)、超高频(UHF)、微波(MW,相对应的代表性频率分别为:低频135KHZ以下、高频13.56MHz、超高频860M~960MHz微波2.4G, 5.8G,RFID按照能源的供给方式分为无源RFID,有源RFID,以及半有源RFID。
无源RFID读写距离近,价格低;有源RFID可以提供更远的读写距离,但是需要电池供电,成本要更高一些,适用于远距离读写的应用场合。
RFID基本技术参数可以用来衡量射频识别系统的技术参数比较多,比如系统使用的频率、协议标准、识别距离、识别速度、数据传输速率、存储容量、防碰撞性能以及电子标签的封装标准等。
这些技术参数相互影响和制约。
其中,读写器的技术参数有:读写器的工作频率、读写器的输出功率、读写器的数据传输速度、读写器的输出端口形式和读写器是否可调等;电子标签的技术参数有:电子标签的能量要求、电子标签的容量要求、电子标签的工作频率、电子标签的数据传输速度、电子标签的读写速度、电子标签的封装形式、电子标签数据的安全性等。
(1)工作频率工作频率是射频识别系统最基本的技术参数之一。
工作频率的选择在很大程度上决定了射频识别系统的应用范围、技术可行性以及系统的成本高低。
从本质上说,射频识别系统是无线电传播系统,必须占据一定的无线通信信道。
在无线通信信道中,射频信号只能以电磁耦合或者电磁波传播的形式表现出来。
因此,射频识别系统的工作性能必然会受到电磁波空间传输特性的影响。
从电磁波的物理特性、识读距离、穿透能力等特性上来看,不同射频频率的电磁波存在较大的差异。
特别是在低频和高频两个频段上。
电子标签参数要求
电子标签参数要求指标项参数要求功能要求 本次采购的电子标签需符合ISO15693标准及ISO 18000-3标准,标签中有存储器,存储在其中的资料可重复读、写。
可以非接触式地读取和写入,加快文献流通的处理速度。
标签必须使用防冲突的运算法则,能保证多个标签同时可靠识别。
具有较高的安全性,防止存储在其中的信息被随意读取或改写。
标签为无源标签,图书、光盘用标签采用AFI 或EAS 位作为防盗的安全标志方法。
且AFI标志位必须可以用户自由修改。
固有频率误差频率小于或等于±300K Hz范围。
业主原有的RFID阅读产品设备可在非常短的时间内读取存储在标签中的资料(实际工作环境,若以标签容量1024 bits为标准计算,每种工序中标签的读取速度都能达到0.1s之内,阅读距离不小于25CM)。
标签自带单面粘性,保证在标签质保期内不开胶脱落,同时应保证采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害。
标签为卷状包装,可以在电动或手动标签分配器中方便分配抽取。
标签上印制由宁波市图书馆提供的LOGO图案。
(图案见图一)技术要求 工作频率13.56 MHz,内存容量:≥1024 bits(图书、光盘专用RFID标签)。
有效识读距离:符合自助借还、书架、安全门等设备读取要求,需与馆内现有RFID自助及防盗设备兼容。
有效使用寿命:≥10 年,有效使用次数≥10万次。
服务要求 标签中可存储一些基本信息。
投标人应根据使用方的需要提供最优化的数据结构存储方案和存取管理程序,优化读取速度,提高处理的效率(标签需完全符合国际标准,可以通用,使用户可以更换标签供应渠道)。
图书标签提供十年原厂质保,在质保期内,厂家对因产品质量问题不能正常使用的RFID标签提供免费更换图一:。
rfid芯片技术指标
rfid芯片技术指标
RFID(RadioFrequencyIdentification)芯片是一种无线感应技术,可以实现物品的无线识别和追踪。
RFID芯片主要包括射频前端、数字信号处理器和存储器三个部分。
以下是RFID芯片的一些技术指标:
1. 工作频率:RFID芯片的工作频率通常在125kHz、
13.56MHz、433MHz、915MHz等不同的频段,其中13.56MHz是最常用的频段。
2. 读写距离:RFID芯片的读写距离通常在几厘米到数米不等,受到工作频率、天线尺寸、功率等因素的影响。
3. 存储容量:RFID芯片的存储容量通常在几十字节到数百KB 不等,可以存储产品信息、生产日期、批次号、唯一标识符等信息。
4. 防碰撞能力:RFID芯片具有防碰撞能力,可以同时读取多个标签,不会发生冲突。
5. 安全性:RFID芯片可以进行密码保护、加密等安全措施,保证信息的安全性。
6. 耐用性:RFID芯片具有较强的耐用性,可以在各种环境下使用,如高温、低温、潮湿、粉尘等。
7. 成本:RFID芯片的成本通常较高,但随着技术的进步和市场的需求增加,成本逐渐降低。
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不同频率的RFID特性介绍
不同频率的RFID特性介绍频率是RFID技术里面的一个最重要的参数指标,它决定了应用产品的工作原理、使用距离、生产成本、天线形状等各种因素。
RFID常见的工作频率有13.56MHz、27.12MHz、125kHz、133kHz、433MHz、860~960MHz、2.45GHz、5.8GHz等。
按照工作频率的不同,RFID系统集中在低频、高频、微波和超高频4大应用领域。
低频:使用的频段范围为20 K H z ~ 1 M H z ,波长大致在2500m内,使用距离小于1m。
常见的工作频率有125KHz、135KHz 2种。
使用低频的RFID电子标签一般为被动的无源标签,其工作能量通过只能通过电感耦合方式进行能量供应和数据传输。
低频的最大的优点在于其标签靠近非金属或液体的材料时,低频信号能够很好穿透物品而不缩短它的读取距离而且没有特殊的限制。
而且同时低频系统经过多年的开发应用以后已经是非常的成熟,生产价格比较低,但缺点是电磁场能量很快就会消失,因此读取距离短、可储存的信息量也比较少;其次是RFID 标签需要制作电感值很大的环状天线电感线圈,电感线圈的圈数较多,价格相对较贵并常常需要封装片外谐振电容,其标签的成本反而比其他频段高。
主要应用于智能门禁系统、畜牧业管理芯片、停车场感应、汽车防盗器和一般的安全系统等。
高频:使用的频段范围为3MHz~200MHz,波长大致在22m内,使用距离也小于1.5m。
常见的工作频率13.56MHz。
这个频段的标签能量供应和数据传输、穿透性都和低频基本一致,没有任何特殊的限制。
优点是可以同时读取多个的RFID 标签、传输速率快、安全性高,数据信息储存量较大和无需电感线圈绕制成本价格较低。
一般应用安全性要求较高的系统,应用比较广泛。
超高频:使用的频段范围为200MHz~2GHz,波长在30cm,使用距离最多可在10米以上。
常见的工作频率有433MHz、868~950MHz。
rfid测试指标
rfid测试指标
RFID(Radio Frequency Identification)测试的主要指标包括:
1. 读取距离:指读写器能够读取标签的最远距离。
2. 读取率:指读写器在一定时间内成功读取标签的比例。
3. 写入率:指读写器在一定时间内成功写入标签数据的比例。
4. 标签数量:指读写器能够同时读取的标签数量。
5. 抗干扰能力:指读写器在存在干扰源的情况下仍能正常工作的能力。
6. 安全性:指读写器和标签之间的通信是否安全,防止未经授权的访问和篡改。
7. 兼容性:指读写器与不同类型、不同品牌的标签之间的兼容性。
8. 可靠性:指读写器在长时间使用过程中的稳定性和可靠性。
这些指标是评估 RFID 系统性能的重要参数,可以帮助用户选择合适的读写器和标签,并优化系统的性能和效率。
RFID电子标签介绍
RFID electric tag 。
RFID电子标签是射频识别(RFID)的通俗叫法,它由标签、解读器和数据传输和处理系统三部分组成。
标签也被称为电子标签或智能标签,它是内存带有天线的芯片,芯片中存储有能够识别目标的信息。
RFID标签具有持久性,信息接收传播穿透性强,存储信息容量大、种类多等特点。
有些RFID标签支持读写功能,目标物体的信息能随时被更新。
解读器分为手持和固定两种,由发送器,接收仪、控制模块和收发器组成。
收发器和控制计算机或可编程逻辑控制器(PLC)连接从而实现它的沟通功能。
解读器也有天线接收和传输信息。
数据传输和处理系统:解读器通过接收标签发出的无线电波接收读取数据。
最常见的是被动射频系统,当解读器遇见RFID标签时,发出电磁波,周围形成电磁场,标签从电磁场中获得能量激活标签中的微芯片电路,芯片转换电磁波,然后发送给解读器,解读器把它转换成相关数据。
控制计算器就可以处理这些数据从而进行管理控制。
在主动射频系统中,标签中装有电池在有效范围内活动RFID电子标签种类按照不同的分类标准,RFID电子标签有许多不同的分类按工作频率分类电子标签的工作频率是其最重要的特点之一。
电子标签的工作频率不仅决定着射频识别系统工作原理(电感耦合还是电磁耦合)、识别距离,还决定着电子标签及读写器实现的难易程度和设备的成本。
工作在不同频段或频点上的电子标签具有不同的特点。
射频识别应用占据的频段或频点在国际上有公认的划分,即位于ISM波段之中。
典型的工作频率有:125kHz,133kHz,13.56MHz,27.12MHz,433MHz,902~928MHz,2.45GHz,5.8GHz等。
低频段电子标签简称为低频标签,其工作频率范围为30kHz ~ 300kHz。
典型工作频率有:125KHz,133KHz(也有接近的其他频率,如TI使用134.2KHz)。
低频标签一般为无源标签,其工作能量通过电感耦合方式从阅读器耦合线圈的辐射近场中获得。
rfid标签产品标准
RFID标签的产品标准包括以下方面:
尺寸和形状:RFID标签的尺寸和形状需要符合一定的规范。
具体来说,标签的尺寸大小应根据具体应用进行定制,同时需要考虑到标签的读写距离和标签的精度要求。
标签的形状可以是方形、圆形、椭圆形等多种选择,但需要确保标签的表面平整,便于粘贴和应用。
材料选择:RFID标签的材料选择标准是至关重要的。
标签材料需要具备一定的抗温、抗湿、抗污染性能,以及较好的粘附力和划痕性。
常用的标签材料包括PET、PVC、纸质等,根据不同的应用环境和需求选择合适的材料。
读写距离:RFID标签的读写距离是标签性能的重要指标。
典型的微波射频标签的识读距离为3~5m,个别有达10m或10m以上的产品。
对于可无线写的射频标签而言,通常情况下,写入距离要小于识读距离,其原因在于写入要求更大的能量。
耐久性:RFID标签应具有一定的耐久性,能够经受住时间的考验。
一般来说,标签应能够承受各种环境条件,如高温、低温、湿度、紫外线等,以保证其性能的稳定性和持久性。
安全性:RFID标签应具有一定的安全性,能够保护标签内的信息不被非法读取或篡改。
一般来说,标签应具有加密功能,能够保护标签内的信息不被非法读取或篡改。
兼容性:RFID标签应具有良好的兼容性,能够与各种RFID读写器兼容。
一般来说,标签应具有广泛的兼容性,能够与各种类型的RFID读写器兼容,以保证其应用的广泛性和灵活性。
以上是RFID标签的产品标准的主要内容,具体标准可能会因应用场景和需求的不同而有所差异。
在选择和使用RFID标签时,需要根据具体情况进行选择和调整。
RFID系统的性能指标
RFID系统的性能指标可读写RFID系统的性能有以下几个指标:1.载码体存储容量2.数据传输速率3.读写距离4.多个标签识别能力5.温度指标6.标签与天线间的射频载波频率7.RFID系统的连通性◆载码体存储容量基于存储器的系统有一个基本的规律,那就是存储容量总是不够用。
毋庸置疑,扩大系统存储容量自然会扩大应用领域,也就因此需要有更多的存储容量。
只读载码体的存储容量为20比特。
有源读/写载码体的存储容量从64字节到32KB不等,也就是说在可读写载码体中可以存储数页文本。
这足以装入载货清单和测试数据,并允许系统扩展。
无源读写载码体的存储空间从48字节到736字节不等,它有许多有源读写系统所不具有的特性。
◆数据传输速率对于大多数数据采集系统来说,速度是非常重要的因素。
由于当今不断缩短产品生产周期,要求读取和更新RFID载码体的时间越来越短。
微波系统可以高速工作,但微波技术本身带来的麻烦使其在速度上的提高得不偿失(参见下文)。
◆只读速率RFID只读系统的数据传输速率取决于代码的长度、载码体数据发送速率、读写距离、载码体与天线间载波频率,以及数据传输的调制技术等因素。
传输速率随实际应用中产品种类的不同而不同。
例如,EMS只读系列传输速率为20比特/帧,8750比特/秒。
◆无源读写速率无源读写RFID系统的数据传输速率决定因素与只读系统一样,不过除了要考虑从载码体上读数据外,还要考虑往载码体上写数据。
传输速率随实际应用中产品种类的不同而有所变化。
例如,EMS HMS系统的数据传输速率是1000字节/秒。
◆有源读写速率有源读写RFID系统的数据传输速率决定因素与无源系统一样,不同的是无源系统需要激活载码体上的电容充电来通信。
很重要的一点是,一个典型的低频读写系统的工作速率仅为100字节/秒或200字节/秒。
这样,由于在一个站点上可能会有数百字节数据需要传送,数据的传输时间就会要数秒钟,这可能会比整个机械操作的时间还要长。
RFID设备各款电子标签距离及相关参数
PVC 白卡(ISO18000-6B 、6C ):纸质量防拆标签(ISO18000-6B ):1、读写器频率915NHZ ,功率30dBm 。
1、读写器频率915NHZ ,功率 30dBm2、稳定读取距离10米 2、隔着玻璃稳定读取距离 10米3、芯片类型:NXP3、芯片类型: NXP4、标签尺寸:8.6cm*5.3cm*1.05mm4、标签尺寸: 8.55cm*5.4cm陶瓷标签(IS018000-6B ):纸质标签(IS018000-6B ):1、 读写器频率 915NHZ ,功率 30dBm 。
1、读写器频率 915NHZ ,功率30dBm 。
2、 隔着玻璃稳定读取距离 10米 2、稳定读取距离7~8米 3、 芯片类型: NXP 3、芯片类型: NXP4、标签尺寸: 8.8cm*5.3cm*1.05mm 4、标签尺寸: 8.55cm*5.4cm纸质标签(ISO18000-6C ):1、 读写器频率 915NHZ ,功率30dBm 。
2、 稳定读取距离6~7米3、 芯片类型:NXP4、 标签尺寸:7.5cm*1.4cm*0.4mm纸质标签(ISO18000-6C ):1、 读写器频率915NHZ ,功率30dBm 。
2、 稳定读取距离 7~8米3、 芯片类型:NXP4、 标签尺寸:7.6cm*4.8cm不干胶标签(IS018000-6C):1、读写器频率915NHZ,功率30dBm。
2、稳定读取距离5米3、芯片类型:NXP4、标签尺寸:9.2cm*2.4cm*0.2mm抗高温电子标签(ISO18000-6C):1、读写器频率915NHZ,功率30dBm。
2、稳定读取距离10米3、芯片类型:NXP4、标签尺寸:10cm*2.03cm*0.3mm轮胎电子标签(ISO18000-6C):1、读写器频率915NHZ,功率30dBm。
2、稳定读取距离5米3、芯片类型:NXP4、标签尺寸:1.6cm*7.4cm*0.3mmAlien不干胶电子标签(ISO18000-6C)1、读写器频率915NHZ,功率20dBm2、稳定读取距离5~6米3、芯片类型:Alie n4、标签尺寸:8.98cm*1.17cmAWID纸质电子标签(ISO18000-6B):1、读写器频率915NHZ,功率30dBm。
RFID有源电子标签WT5235
RFID有源电子标签WT5235
一:产品概述
RFID有源(2.45GHz)电子标签WT5235,采用低功耗设计,通讯速率250Kb/s、1Mb/ s、2Mb/s可选,识别标的物速度可达200公里/ 小时,具备200张/秒的防冲突能力;外壳采用超声波焊接优质防腐耐磨ABS工程塑料,外部激光雕刻标签ID号,内部采用高能纽扣电池,工作功率为微瓦级,可调整发射频次,使用寿命可达5年。
电子标签与配套的读写器进行通讯时,使用特殊通讯协议,对设备的合法性进行校验,为防数据破解而研发了缜密的加密算法,确保通讯过程数据安全。
适用于资产管理定位监控、仓储进出管理、电力、燃气管道设备巡检、建材管理、托盘跟踪、智能制造及车辆管理等物联网数据采集场合。
二:性能参数
型号:WT3729
尺寸:52mm×35mm×15mm
类型有源2.45GHz
应用表面材料金属或非金属场合
通讯速率250Kb/s、1Mb/s、2Mb/s可选
识别方式全向识别
电压检测电压低于预设值时以无线信号提示
IP 防护等级可达 IP67
工作温度-40~85℃
工作湿度<95%
安装方式螺丝、黏贴
个性化标签表面可激光雕刻
产品颜色黑色
重量18g
注:
1. 说明书如有变化,请以最新版本为准。
2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。
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RFID电子标签技术规范要求
1型式要求
1)外形材料与安装要求
天线及芯片采用PVC\ABS或固胶封装、安装方式可用强力胶或加铆钉.
2)尺寸要求
标签尺寸:70*35 mm
3)初始化要求
所交付的标签产品需要按照招标方要求提供初始数据的写入。
4)打印要求
所交付的标签产品需要按照甲方要求提供打印服务,可打印公司Logo、文字、数字等,要求清晰、耐磨。
2物理性能要求
1)耐温湿度
工作温度:-40℃~+85℃
存储温度:-45℃~+105℃
相对湿度:5%~95%
2)工业等级
IP68或以上.
3电气性能要求
1)抗金属要求
标签适用于金属表面设备
2)工作频率
860MHz~960MHz。
3)擦写次数
不小于10万次。
4)数据保持时间
大于10年。
4数据格式要求
1)数据格式要求
标签各区域的存储空间不小于2K;
存储内存空间可以设立不同存储块管理.
Tag memory(标签内存)分为Reserved(保留),EPC(电子产品代码),TID(标签识别号)和User(用户)四个独立的存储区块(Bank)。
Reserved区:存储Kill Password(灭活口令)和Access Password(访问口令)。
EPC区:存储EPC号码等。
TID区:存储标签识别号码,每个TID号码应该是唯一的。
User区:存储用户定义的数据。
5通信规约
电子标签的通信规约符合《EPC™ Radio-Frequency Identity ProtocolsClass-1 Generation-2 UHF RFIDProtocol for Communications at 860 MHz – 960 MHz 》(简称EPC GEN2)、和ISO180000-6C 通信标准。
6标签使用寿命或性能影响因素
1)强力的碰撞、弯曲、折断会使内部天线的结构造成破坏,影响标签读取性能;
2)阳光下暴晒,容易导致标签表面材料老化;
3)非金属表面贴金属标签,或者金属表面贴非金属标签,影响标签性能;
4)表面有水或湿度大,会吸引电磁波导致标签性能下降;
5)标签周围金属环境多的情况,产生信号反射,不能控制信号的方向,可能造成误读。