无线射频识别技术(RFID)基础知识

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无线射频识别(RFID)技术---第1章RFID概述选编

无线射频识别(RFID)技术---第1章RFID概述选编
2019/7/24
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1.3 射频识别技术的应用
1.2004年开始,全球最大零售商沃尔玛开始采 用RFID技术,每年可节省83.5亿美元。 2.2005年底美国国防部开始大规模应用RFID 技术。 3.飞利浦公司为2006年世界杯提供320万张 RFID门票。 4. SAP、英特尔共同开发RFID技术并大力推 广应用。
无线射频识别(RFID)
第1章 射频识别技术概论 本章重点:掌握射频识别技术的概念和基本原理;
了解射频识别技术的应用; 了解射频识别技术的现状和前景。 1.1 射频识别技术简介 1.2 射频识别技术的基本原理 1.3 射频识别技术的应用
2019/7/24
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2019/7/24
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RFID的分类
半有源RFID,结合有源RFID和无源RFID的优势, 在低频125KHZ频率的触发下,让微波2.45G发挥优 势。半有源RFID技术,也可以叫做低频激活触发技 术,利用低频近距离精确定位,微波远距离识别和上 传数据,来解决单纯的有源RFID和无源RFID没有办 法实现的功能。简单的说,就是近距离激活定位,远 距离识别及上传数据。
1.1 射频识别技术简介
RFID是Radio Frequency Identification的缩写,即射 频识别。 RFID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。
射频识别系统的组成: – 电子标签(Tag) – 阅读器 (Reader) – 天线 (Antenna)
行李包裹自动识别 非接触电子钥匙 集装箱自动分类管理

RFID基础知识大全入门必读

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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。

无线射频识别rfid技术

无线射频识别rfid技术
因为该芯片具有接收和发送两种功能,所以它既可以做电子标签使用,也可以做读写器主芯片使用,读写器的应用电路图略。
芯片外围电路图的简单说明
实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。
电子标签(Tag)是射频识别系统真正的数据载体,Tag具有智能读写和加密通讯的功能,它的基本构成是由IC芯片和一些外围元件组成。
依据电子标签供电方式的不同,电子标签可以分为有源卡(Active tag)和无源卡(Passive tag),有源卡内装有电池,无源卡内没有装电池。按照能量供给方式,RFID系统分为有源系统与无源系统;按照工作频率,RFID系统有低频、中频、高频、超高频、微波射频等几种。
02
电磁兼容性设计
STEP4
STEP3
STEP2
STEP1
尽量减少印制导线的不连续性,例如导线宽度不要突变,导线的拐角应大于90度(一般选择135度或圆角),禁止环状走线等。
时钟信号引线最容易产生电磁辐射干扰,走线时尽量与地线回路相靠近。
数据总线的布线应每两根信号线之间夹一根信号地线。最好是紧紧挨着最不重要的地址引线放置地回路,因为后者常载有高频电流。
02
地线设计中应注意以下几点:正确选择单点接地与多点接地;将数字电路与模拟电路分开;尽量加粗接地线(接地线的宽度应大于3mm);将接地线构成闭合环路。
03
地 线 设 计
去耦电容配置
在直流电源回路中,负载的变化会引起电源噪声。例如在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制PCB板可靠性设计的一种常规做法。

RFID知识点总结

RFID知识点总结

RFID知识点总结第一章物联网rfid系统概述1、什么是射频识别技术(radiofrequencyidentification)(问答):是一种自动识别技术,它利用无线射频信号实现无接触信息传递,达到自动识别目标对象的目的。

2、物联网的定义(介绍)通过射频识别传感器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按照约定的协议把任何物体与互联网连接起来进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。

3、自动识别技术(挑选)可分为条码识别技术、生物识别技术、图像识别技术、磁卡识别技术、ic识别技术、光学字符识别技术和射频识别技术等。

4、rfid技术的优势与特点(简答)①抗污损能力强②安全性高③容量大④可远距离同时识别多个电子标签⑤是物联网的基石。

5、欧洲智能系统内置技术平台在报告中分析预测,物联网未来的发展将经历四个阶段:(介绍)2021年前,被广为应用于物流零售和制药领域,2021至2021年同时实现物体交互,2021至2021年,物体步入半智能化,2021年后物体步入全系列智能化。

6、rfid基本组成(填空):电子标签,读写器,系统高层。

7、rfid系统分类:按照频率分类①低频系统125k赫兹②高频系统12.56m赫兹③微波系统860、960m赫兹,2.45g、5.8g赫兹按照耦合方式分类①电感耦合方式,②电磁逆向反射方式。

8什么叫做电子标签,电子标签由哪些部分形成。

(简答)电子标签又称作射频标签,接收者卡或射频卡。

电子标签就是射频辨识的真正数据载体,从技术角度上来说,射频技术的核心就是电子标签,读写器就是根据电子标签的性能而设计的,电子标签由标签专用芯片和标签天线共同组成。

9、电子标签的结构形式,第二代身份证、城市一卡通、门禁卡、银行卡。

110、电子标签的工作特点(传输速度、通信距离)低频电子标签的工作特点:低频电子标签通常为无源标签,电子标签与读写器传输数据时,电子标签坐落于读写器天线的近场区,电子标签的工作能量通过电感耦合方式从读写器中赢得。

无线射频识别技术RFID

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还有哪些地方有应用呢?

高校一卡通、二代身份证、RFID防伪、门禁 系统、汽车防盗等。
案例分析:
3.4 RFID的种类


根据RFID系统完成的功能不同,可以把RFID系统 分成四种类型: EAS系统 便携式数据采集系统 物流控制系统 定位系统
1.EAS系统

EAS (Electronic Article Surveillance)是一种设置 在需要控制物品出入门口的RFID技术。
标签与阅读器之间的数据传输 是通过空气介质以无线电波的 形式进行的。 ① 读写器将设定数据的无线电载波 信号经过发射天线向外发射。 ② 当射频标签进入发射天线的工作 区时,射频标签被激活后即将自 身信息代码经天线发射出去。 ③ 系统的接收天线接收到射频标签 发出的载波信号,经天线的调制 器传给读写器。读写器对接到的 信号进行解调解码,送后台电脑 控制器。
思考:
视频读写器应具有哪些功能?
计算机 网络 系统 读 写 器
射 频 标 签
(1)读写器与标签通信的功能 (2)读写器与计算机通信的功能
2.射频标签

射频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。 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。



这种系统具有比较大的灵活性,适用于不宜安装固定 式RFID系统的应用环境。 手持式阅读器(数据输入终端)可以在读取数据的同时, 通过无线电波数据传输方式实时地向主计算机系统传 输数据,也可以暂时将数据存储在阅读器中,成批地 向主计算机系统传输数据。
3.物流控制系统

在物流控制系统中,RFID阅读器分散布置在给定的区 域,并且阅读器直接与数据管理信息系统相连,信号 发射机是移动的,一般安装在移动的物体、人上面。 当物体、人流经阅读器时,阅读器会自动扫描标签上 的信息并把数据信息输入数据管理信息系统进行存储、 分析和处理,以达到控制物流的目的。

RFID基础知识大全

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RFID入门知识大全(新手上路必备)

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中国安防技术有限公司China Security & Surveillance Technology. Inc. RFID 入门知识大全中国安防技术有限公司China Security & Surveillance Technology. Inc. Revision History中国安防技术有限公司China Security & Surveillance Technology. Inc.1RFID概述 (8)1.1什么是RFID (8)1.2什么是电子标签 (8)1.3什么是RFID技术 (9)1.4什么是RFID解决方案 (9)1.5RFID中间件概述 (9)1.6RFID系统的基本组成部分 (9)1.7是什么让零售商如此推崇RFID (10)1.8RFID无线识别电子标签基础介绍 (10)1.9RFID发展历程 (10)2RFID的工作原理 (11)2.1RFID工作原理和相关原理知识 (11)2.2射频信号的耦合类型 (11)3RFID应用领域 (12)4RFID术语 (13)5标签 (14)5.1什么是电子产品代码标签 (14)5.2RFID标签的价格是多少 (14)5.3射频标签能用于金属物体吗?能用于含水成分较高的物品吗? (14)5.4只读和读写标签有什么区别 (15)5.5什么是标签冲突 (15)5.6射频标签能存储多少信息 (15)5.7射频标签可以和传感器连接吗 (15)5.8应答器,智能标签,射频标签有什么区别 (15)5.9哪种标签适合我的客户的产品 (16)6RFID读写设备 (16)6.1什么是RFID读写器 (16)6.2RFID读写器防冲撞(防碰撞)实理机理 (16)6.3RFID读写器频率分类 (18)6.4为什么要使用不同的频率 (18)6.5所有的阅读器都能支持不同种类的标签吗 (18)6.6什么是阅读器冲突 (18)6.7我们如何知道哪个频率适合于我们的产品 (18)6.8我需要什么样的阅读器 (19)中国安防技术有限公司China Security & Surveillance Technology. Inc.7RFID的技术特征分类 (19)7.1工作方式 (19)7.2数据量 (19)7.3可编程 (20)7.4数据载体 (20)7.5状态模式 (20)7.6能量供应 (20)7.7频率范围 (21)7.8射频标签→读写器数据传输 (21)8RFID的频率特征分类 (21)8.1概要 (21)8.2低频段射频标签 (22)8.3中高频段射频标签 (22)8.4超高频与微波标签 (23)9RFID中间件知识 (23)9.1RFID中间件概述 (23)9.2什么是RFID中间件 (24)9.3RFID中间件的三个发展阶段 (24)9.4RFID中间件两个应用方向 (25)9.5RFID中间件原理 (25)9.6RFID中间件分类 (25)9.7RFID中间件的特征 (26)9.8如何将现有的系统与新的RFID Reader连接 (26)9.9总结 (27)10如何保护RFID内部信息 (27)10.1概要 (27)10.2小资料:RFID标准化组织 (28)10.3RFID存在安全隐患 (28)10.4第二代的RFID标准强化的安全功能 (29)10.5在金融领域RFID遇到了EMV的挑战 (29)11RFID天线知识 (30)11.1什么是RFID天线 (30)11.2可选的天线 (31)11.3阻抗问题 (31)11.4局部结构的影响 (32)中国安防技术有限公司China Security & Surveillance Technology. Inc.11.5辐射模式 (32)11.6距离 (32)11.7总结 (32)12电子标签耦合 (33)12.1电子标签耦合类型概述 (33)12.2密耦合系统 (33)12.3遥耦合系统 (33)12.4远距离系统 (33)13电子标签的制作及封装 (34)13.1电子标签的制作及封装概述 (34)13.2标签类 (34)13.3注塑类 (35)13.4卡片类 (35)13.4.1PVC卡片 (35)13.4.2纸、PP卡 (35)13.5总结 (35)14射频标签通信协议简介 (35)14.1概述 (35)射频标签与读写器之间的数据交换构成的是一个无线数据通信系统。

无线射频识别技术(RFID)基础知识

无线射频识别技术(RFID)基础知识

无线射频识别技术(RFID)基础知识无线射频识别技术的基本原理是利用空间电磁感应(Inductive Coupling)或者电磁传播(Propagation Coupling)来进行通信,以达到自动识别被标识物体的目的。

基本工作方法是将无线射频识别标签(Tags)安装在被识别物体上(粘贴、插放、挂佩、植入等),当被标识物体进入无线射频识别系统阅读器(Readers)的阅读范围时,标签和阅读器之间进行非接触式信息通讯,标签向阅读器发送自身信息如ID号等,阅读器接收这些信息并进行解码,传输给后台处理计算机,完成整个信息处理过程。

无线射频识别技术是一本多门学科多种技术综合利用的应用技术。

所涉及的关键技术大致包括:芯片技术、天线技术、无线通信技术、数据变换与编码技术、电磁场与微波技术等。

一、基本概念无线射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID)是一种非接触的自动识别技术,其基本原理是利用射频信号的空间耦合(电磁感应或者电磁传播)传输特性,实现对被识别物体的自动识别。

图1所示为RFID系统配置示意图。

图1 RFID系统配置示意图电磁感应,即所谓的变压器模型,通过空间高频交变磁场实现耦合,依据的是电磁感应定律,如图2所示。

电磁感应方式一般适合于中、低频工作的近距离射频识别系统。

典型的工作频率有:125KHz、225KHz和。

识别作用距离小于1m,典型作用距离为10~20cm。

图2 电感耦合电磁传播或者电磁反向散射(Back Scatter)耦合,即所谓的雷达原理模型,发射出去的电磁波,碰到目标后反射,同时携带回目标信息,依据的是电磁波的空间传播规律,如图3所示。

电磁反向散射耦合方式一般适合于超高频、微波工作的远距离射频识别系统。

典型的工作频率有:433MHz、915MHz、、。

识别作用距离大于1m,典型作用距离为3~l0m。

图3 电磁耦合射频识别系统一般由两个部分组成,即电子标签和阅读器。

RFID技术

RFID技术

一、RFID基础知识RFID是无线射频识别技术的英文(Radio Frequency Identification)的缩写,无线射频识别技术是20世纪90年代开始兴起并逐渐走向成熟的一种自动识别技术,无线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。

与目前广泛使用的自动识别技术例如摄像、条码、磁卡、IC卡等相比,无线射频识别技术具有很多突出的优点:第一,非接触操作,长距离识别(几厘米至几十米),因此完成识别工作时无须人工干预,应用便利;第二,无机械磨损,寿命长,并可工作于各种油渍、灰尘污染等恶劣的环境;第三,可识别高速运动物体并可同时识别多个电子标签;第四,读写器具有不直接对最终用户开放的物理接口,保证其自身的安全性;第五,数据安全方面除电子标签的密码保护外,数据部分可用一些算法实现安全管理;第六,读写器与标签之间存在相互认证的过程,实现安全通信和存储。

目前,RFID技术在工业自动化、物体跟踪、交通运输控制管理、防伪和军事用途方面已经有着广泛的应用。

RFID系统由三部分组成:电子标签(Tag):由耦合元件及芯片组成,且每个电子标签具有全球唯一的识别号(ID),无法修改、无法仿造,这样提供了安全性。

电子标签附着在物体上标识目标对象。

电子标签中一般保存有约定格式的电子数据,在实际应用中,电子标签附着在待识别物体的表面。

天线(Antenna)在标签和阅读器间传递射频信号,即标签的数据信息。

阅读器(Reader)读取(或写入)电子标签信息的设备,可设计为手持式或固定式。

阅读器可无接触地读取并识别电子标签中所保存的电子数据,从而达到自动识别物体的目的。

通常阅读器与计算机相连,所读取的标签信息被传送到计算机上,进行下一步处理。

RFID特征(一) 数据的读写(Read Write)机能:只要通过RFID Reader即可不需接触,直接读取信息至数据库内,且可一次处理多个标签,并可以将物流处理的状态写入标签,供下一阶段物流处理用。

射频识别(RFID)技术

射频识别(RFID)技术

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应用目标
引入RFID技术,提高库存管理效率和准确 性,降低人工成本,优化供应链管理。
技术方案与实施过程
技术方案
选择合适的RFID标签和读 写器,进行系统集成和数
据传输设计。
2. 系统设计
选择硬件设备、设计软件 架构。
4. 系统集成
将RFID系统与现有管理系 统集成。
1. 需求分析
明确库存管理需求和目标。
详细描述
RFID系统需要大量的标签和读取设备, 这些设备的制造成本较高。此外,部 署和维护RFID系统的成本也相对较高。
技术标准不统一问题
总结词
RFID技术缺乏统一的标准,导致不同系 统之间的互操作性差。
VS
详细描述
目前,不同的行业和应用领域都有自己的 RFID标准,这些标准之间缺乏统一,导 致不同系统之间的数据交换和互操作性变 得困难。
读写器可以通过串口、 USB、网络等接口与外部 设备进行通信。
天线
天线的作用
天线负责传输信号,使读写器与 RFID标签之间能够进行无线通信。
天线的类型
天线可分为偶极天线、单极天线、 螺旋天线等类型。
天线的方向性
天线有一定的方向性,需要根据应 用场景选择合适的天线。
数据管理系统
数据管理系统的功能
数据管理系统负责对RFID数据进行管理,包括数据的存储、查询、 分析等。
更快的读写速度
总结词
随着通信协议和信号处理技术的发展,RFID标签的读写速度正在不断提高,未来将有可能实现更快的 读写速度。
详细描述
目前,大多数RFID系统的读写速度已经能够满足实际应用的需求。然而,随着通信协议和信号处理技 术的不断发展,未来RFID标签的读写速度仍有提升空间。更快的读写速度将有助于提高RFID系统的 整体性能和应用范围。

RFID基础知识介绍

RFID基础知识介绍
、自助结账、便捷高效
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。

无线射频技术(RFID)

无线射频技术(RFID)


二、RFID系统的组成
(2)射频标签的分类 按标签中存储器数据存储能力的不同,可分为: 标识标签与便携式数据文件。 标识标签中存储的只是标识号码,用于对特定的标识 项目,如人、物、地点进行标识,关于被标识项目的 详细的特定信息,只能在与系统相连接的数据库中进 行查找。

便携式数据文件是指标签中存储的数据非常大,可以 看作是一个数据文件。这种标签一般都是用户可编程 的,如包装说明、工艺过程说明等。
四、RFID的种类

根据RFID系统完成的功能不同,可以把RFID系统分成四种类型: EAS系统、便携式数据采集系统、物流控制系统和定位系统。
1.EAS系统

EAS(Electronic Article Surveillance)是一种设置在需要控制物品出入门口的 RFID技术。这种技术的典型应用场合是商店、图书馆和数据中心等地方, 当未被授权的人从这些地方非法取走物品时,EAS系统会发出警告。
当物体、人流经阅读器时,阅读器会自动扫描标签上的信息并 把数据信息输入数据管理信息系统进行存储、分析和处位系统

定位系统用于自动化加工系统中的定位,以及对车辆、轮船等 进行运行定位支持。


阅读器放置在移动的车辆、轮船或者自动化流水线中移动的物 料、半成品和成品上,信号发射机嵌入到操作环境的地表下面。 信号发射机上存储有位置识别信息,阅读器一般通过无线的方 式(有的采用有线的方式)连接到主信息管理系统。
典型的EAS系统一般由三部分组成: ① 附着在商品上的电子标签,电子传感器。 ② 电子标签灭活装置,以便授权商品能正常出入。 ③ 监视器,在出口形成一定区域的监视空间。

四、RFID的种类
2.便携式数据采集系统 便携式数据采集系统是使用带有RFID阅读器的手持式数 据采集器采集RFID标签上的数据。

一文了解什么是RFID射频识别技术和其原理应用

一文了解什么是RFID射频识别技术和其原理应用

一文了解什么是RFID射频识别技术和其原理应用什么是RFID射频识别技术射频识别技术(RFID)是一种通过无线电波进行自动识别的技术,可以用来跟踪和识别物品、人员或动物等。

RFID系统由读写器和标签组成,其中标签包含一个芯片和一个天线,可以在不需要物理接触的情况下与读写器进行通信。

射频识别技术已经广泛应用于零售、制造、物流、医疗保健、农业和安全等领域。

本文将介绍RFID技术的基本原理、应用场景、优点和局限性。

射频识别技术的基本原理RFID技术是通过射频信号进行自动识别的技术。

RFID系统由读写器和标签组成,其中标签包含一个芯片和一个天线。

读写器通过发送无线电波信号激活标签芯片中的电路,这使得标签芯片可以向读写器发送响应信号。

响应信号包含有关标签的唯一标识符和其他有用的信息。

RFID标签可以分为被动式标签和主动式标签。

被动式标签没有内置电池,而是通过接收读写器发出的信号来激活自身并传输数据。

主动式标签则内置了电池,可以主动发送信号进行通信。

RFID技术有许多不同的频率范围,包括低频、高频和超高频。

不同的频率范围具有不同的性能特征和应用场景。

低频RFID标签的传输范围较短,但具有更高的抗干扰性能;高频RFID标签的传输范围更远,但受干扰较大;超高频RFID标签的传输范围更广,但传输速度较慢。

选择不同频率的RFID技术需要根据实际应用场景的要求。

射频识别技术有什么作用?射频识别技术(RFID)是一种基于无线电技术的自动识别技术,它可以实现物品或者生物的自动识别和跟踪,以及数据的实时采集和传输。

RFID技术在很多领域都有广泛的应用,包括物流管理、供应链管理、库存管理、生产制造、运输物流、金融支付、人员管理、动物追踪等等。

本文将详细介绍RFID技术的作用。

提高物流效率和管理水平RFID技术可以实现对物流中的货物进行实时跟踪和管理,从而提高物流效率和管理水平。

通过RFID标签,可以实现货物的自动识别和实时监控,同时还可以提高货物的安全性和减少货损率。

RFID基础知识大全(入门必读)

RFID基础知识大全(入门必读)

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”。

射频识别(RFID)技术的基本原理、特性、发展和应用

射频识别(RFID)技术的基本原理、特性、发展和应用

射频识别(RFID)技术的基本原理、特性、发展和应用何谓射频识别随着高科技的蓬勃发展,智能化管理已经走进了人们的社会生活,一些门禁卡、第二代身份证、公交卡、超市的物品标签等,这些卡片正在改变人们的生活方式。

其实秘密就在这些卡片都使用了射频识别技术,可以说射频识别已成为人们日常生活中最简单的身份识别系统。

RFID技术带来的经济效益已经开始呈现在世人面前。

RFID是结合了无线电、芯片制造及计算机等学科的新技术。

1. 射频识别的定义射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它利用射频信号及其空间耦合的传输特性,实现对静止或移动物品的自动识别。

射频识别常称为感应式电子芯片或近接卡、感应卡、非接触卡、电子标签、电子条码等。

一个简单的RFID系统由阅读器(Reader)、应答器(Transponder)或电子标签(Tag)组成,其原理是由读写器发射一特定频率的无线电波能量给应答器,用以驱动应答器电路,读取应答器内部的ID码。

应答器其形式有卡、钮扣、标签等多种类型,电子标签具有免用电池、免接触、不怕脏污,且芯片密码为世界唯一,无法复制,具有安全性高、寿命长等特点。

所以,RFID标签可以贴在或安装在不同物品上,由安装在不同地理位置的读写器读取存储于标签中的数据,实现对物品的自动识别。

RFID的应用非常广泛,目前典型应用有动物芯片、汽车芯片防盗器、门禁管制、停车场管制、生产线自动化、物料管理、校园一卡通等。

2.射频识别技术的发展RFID技术起源于第二次世界大战时期的飞机雷达探测技术。

雷达应用电磁能量在空间的传播实现对物体的识别。

"二战"期间,英军为了区别盟军和德军的飞机,在盟军的飞机上装备了一个无线电收发器。

战斗中控制塔上的探询器向空中的飞机发射一个询问信号,当飞机上的收发器接收到这个信号后,回传一个信号给探询器,探询器根据接收到的回传信号来识别是否己方飞机。

这一技术至今还在商业和私人航空控制系统中使用。

无线射频识别(RFID)技术---第4章_RFID电子标签..

无线射频识别(RFID)技术---第4章_RFID电子标签..

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2018/10/11
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第4章 RFID电子标签
1、电子标签的特点 2、电子标签的组成 3、电子标签的分类
4、声表面波电子标签
5、电子标签的状态转移
6、电子标签的技术参数
7、电子标签的发展趋势
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模拟部分
PPM 解码
命令处理状态机
CRC EEPROM接口
模拟部分
数据发送
接收 数据
接收专用 寄存器
发送专用 寄存器
通用移位寄存器
EEPROM 接口
Hale Waihona Puke 命令 标志 位寄 存器 主状态机
定时器 映射模块
命令处理 状态机
比较器
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第4章 RFID电子标签
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第4章 RFID电子标签
在实际应用中,标签的使用方式有两种,一种是标 签移动,通过固定的阅读器进行识别;一种是标签 不动,通过手持机等移动的阅读器来进行识别。 在一个电子标签中,标签面积主要是由天线面积决 定的。然而天线的物理尺寸受到工作频率电磁波波 长的限制,如超高频(900MHz)的电磁波波长为 30cm,因此应该在设计时考虑到天线的尺寸,一般 设计为5~10cm的小天线。
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第4章 RFID电子标签
2.2 电子标签天线
①体积要足够小,因为天线还要嵌入到体积很小的电子标签 中; ②要具有全向性,或者覆盖半球的方向性; ③要能够为电子标签当中的芯片供给能量,并保证芯片获得 的信号最大化; ④要保证不管标签的位置在哪里,天线都能够正常的与阅读 器进行通信; ⑤要具有鲁棒性。 ⑥考虑到电子标签的价格,天线的价格也不应过高。

RFID基础知识介绍

RFID基础知识介绍
RFID基础知识介绍
1 RFID的历史和现状
2 RFID技术分析 3 RFID和物联网 RFID对于计算机自动识别技术而言是一场革命,极大 地提高了信息处理效率和准确度。
1 RFID的历史与现状
RFID是射频识别技术(Radio Frequency Identification)的英文缩写,利用
半主动标签(Semi-active Tag):这种标签兼有被动标签和主动标签的所有 优点,内部携带电池,能够为标签内部计算提供电源。这种标签可以携带 传感器,可用于检测环境参数,如温度、湿度、是否移动等。然而和主动 式标签不同是它们的通信并不需要电池提供能量,而是像被动式标签一样 通过阅读器发射的电磁波获取通信能量。
有唯一的电子编码,附着在物体上,用来标识目标对象。标签进入RFID阅 读器扫描场以后,接收到阅读器发出的射频信号,凭借感应电流获得的能 量发送出存储在芯片中的电子编码(被动式标签),或者主动发送某一频 率的信号(主动式标签)。
标签:存储方式
电可擦可编程只读存储器(EEPROM):一般射频识别系统主要采用 EEPROM方式。这种方式的缺点是写入过程中的功耗消耗很大,使用寿命 一般为100,000次
2RFID技术分析:天线
天线同阅读器相连,用于在标签和阅读器之间传递射频信号。阅读器可
以连接一个或多个天线,但每次使用时只能激活一个天线。RFID系统的工 作频率从低频到微波,这使得天线与标签芯片之间的匹配问题变得很复杂。
2 RFID技术分析:标签
标签(Tag)是由耦合元件、芯片及微型天线组成,每个标签内部存
5.8GHz等。按照工作频率的不同,RFID系统集中在低频、高频和超高频
三个区域
RFID频率
低频(LF)范围为30kHz-300kHz,RFID典型低频工作频率有125kHz和 133kHz两个,该频段的波长大约为2500m。低频标签一般都为无源标签, 其工作能量通过电感耦合的方式从阅读器耦合线圈的辐射场中获得,通信 范围一般小于1米。除金属材料影响外,低频信号一般能够穿过任意材料 的物品而不降低它的读取距离。 高频(HF)范围为3 MHz -30 MHz,RFID典型工作频率为13.56MHz,该频率 的波长大概为22米,通信距离一般也小于1米。该频率的标签不再需要线 圈绕制,可以通过腐蚀活着印刷的方式制作标签内的天线,采用电感耦合 的方式从阅读器辐射场获取能量。

射频识别(RFID)原理-RFID技术基本原理

射频识别(RFID)原理-RFID技术基本原理
阅读器天线的电流在阅读器内阻上的压降可以测得此附加功耗。电子标签天线上负载电阻的接通和 断开促使阅读器天线上的电压发生变化,实现了用电子标签对天线电压进行振幅调制。而通过数据 控制负载电压的接通和断开,这些数据就可以从标签传输到阅读器了。同时,为了在阅读器中回收 数据,需要对在阅读器天线上的测得的电压进行整流,即对经过振幅调制的信号进行解调。
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负载调制
电感耦合RFID系统
数据传输
电子标签与阅读器的数据传输采用负载调制,电感耦合是一种变压器耦合,即作为初级线圈的阅
读器和作为次级线圈的电子标签之间的耦合。只要线圈之间的距离不超过0.16‫ג‬,并且电子标签处于
发送天线的近场范围内,变压器耦合就有效。 如果把谐振的电子标签放入阅读天线的交变磁场,那么电子标签就可以从磁场获得能量。从供应
1.反向散射调制
雷达技术为RFID的反向散射耦合方式提供了理论和应用基础。当电磁波遇到空间目标时, 其能量的一部分被目标吸收,另一部分以不同的强度散射到各个方向。在散射的能量中, 一小部分反射回发射天线,并被天线接收(因此发射天线也是接收天线),对接收信号进 行放大和处理,即可获得目标的有关信息。
《RFID原理与应用》
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1.2 RFID技术的基本原理
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无线射频识别技术(RFID)基础知识无线射频识别技术的基本原理是利用空间电磁感应(Inductive Coupling)或者电磁传播(Propagation Coupling)来进行通信,以达到自动识别被标识物体的目的。

基本工作方法是将无线射频识别标签(Tags)安装在被识别物体上(粘贴、插放、挂佩、植入等),当被标识物体进入无线射频识别系统阅读器(Readers)的阅读范围时,标签和阅读器之间进行非接触式信息通讯,标签向阅读器发送自身信息如ID号等,阅读器接收这些信息并进行解码,传输给后台处理计算机,完成整个信息处理过程。

无线射频识别技术是一本多门学科多种技术综合利用的应用技术。

所涉及的关键技术大致包括:芯片技术、天线技术、无线通信技术、数据变换与编码技术、电磁场与微波技术等。

一、基本概念无线射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID)是一种非接触的自动识别技术,其基本原理是利用射频信号的空间耦合(电磁感应或者电磁传播)传输特性,实现对被识别物体的自动识别。

图1所示为RFID系统配置示意图。

图1 RFID系统配置示意图电磁感应,即所谓的变压器模型,通过空间高频交变磁场实现耦合,依据的是电磁感应定律,如图2所示。

电磁感应方式一般适合于中、低频工作的近距离射频识别系统。

典型的工作频率有:125KHz、225KHz和13.56MHz。

识别作用距离小于1m,典型作用距离为10~20cm。

图2 电感耦合电磁传播或者电磁反向散射(Back Scatter)耦合,即所谓的雷达原理模型,发射出去的电磁波,碰到目标后反射,同时携带回目标信息,依据的是电磁波的空间传播规律,如图3所示。

电磁反向散射耦合方式一般适合于超高频、微波工作的远距离射频识别系统。

典型的工作频率有:433MHz、915MHz、2.45GHz、5.8GHz。

识别作用距离大于1m,典型作用距离为3~l0m。

图3 电磁耦合射频识别系统一般由两个部分组成,即电子标签和阅读器。

在RFID的实际应用中,电子标签附着在被识别的物体上(表面或者内部),当带有电子标签的被识别物品通过阅读器的可识读区域时,阅读器自动以无接触的方式将电子标签中的约定识别信息取出,从而实现自动识别物品或自动收集物品标识信息的功能。

阅读器系统又包括阅读器和天线,有的阅读器是将天线和阅读器模块集成在一个设备单元中的,成为集成式阅读器(Integrated Reader)。

由上可见,为了完成RFID系统的主要功能,RFID系统具有两个基本的构成部分,即电子标签和阅读器。

二、分类根据不同的分类方式,RFID系统可以具有很多不同的分类方式,一般来讲,我们可以按照如下的方式进行分类。

1、根据标签的供电形式分为——有源、无源和半有源系统RFID系统可分为有源、无源以及半有源系统,主要是依据射频标签工作所需能量的供给方式。

有源系统的标签使用标签内部的电池来供电,主动发射信号,系统识别距离较长,可达几十米甚至上百米,但其寿命有限并且成本较高,另外,由于标签带有电池,其体积比较大,无法制成薄卡(比如信用卡标签)。

有源标签的电池寿命理论上可能能够达到5年或者更长,但是根据电池的质量、使用的环境等因素,寿命会大幅缩减。

特别是在日晒等条件下使用,还有可能造成电池泄漏等情况。

但是有源标签系统的发射功率较低。

有的有源标签可以制造成电池可以更换的。

有源标签的成本较高。

无源射频标签没有电池,利用阅读器发射的电磁波进行耦合来为自己提供能量,它的重量轻、体积小,寿命可以非常长,成本低廉。

可以制成各种各样的薄卡或者挂扣卡,但它的识别距离受限制,一般是几十厘米到数十米,且需要有较大的阅读器发射功率。

半有源系统的标签带有电池,但是电池只起到对标签内部电路供电的作用,标签本身并不发射信号。

2、根据标签的数据调制方式分为——主动式、被动式和半主动式一般来讲,无源系统为被动式,有源系统为主动式,半有源系统为半主动式。

主动式的射频系统用自身的射频能量主动发送数据给阅读器,调制方式可为调幅、调频或调相,主动标签系统是单向的,也就是说,只有标签向阅读器不断传送信息,而阅读器对标签的信息只是被动地接收,就像电台和收音机的关系。

被动式的射频系统,使用调制散射方式发射数据,它必须利用阅读器的载波来调制自己的信号,在门禁或交通的应用中比较适宜,因为阅读器可以确保只激活一定范围之内的射频系统。

在有障碍物的情况下,采用调制散射方式,阅读器的能量必须来去穿过障碍物两次。

而主动方式的射频标签发射的信号仅穿过障碍物一次,因此主动方式工作的射频标签主要用于有障碍物的应用中,距离更远,速度更快。

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,在经过整流电路时,激活电路上的微型开关,给标签供电。

被动式标签具有永久的使用期,常常用在标签信息需要每天读写或频繁读写多次的地方,而且被动式标签支持长时间的数据传输和永久性的数据存储。

被动式标签的缺点主要是数据传输的距离要比主动式标签小。

因为被动式标签依靠外部的电磁感应而供电,它的电能就比较弱,数据传输的距离和信号强度就受到限制,需要敏感性比较高的信号接收器(阅读器)才能可靠识读。

半主动RFID系统也称为电池支援式(Battery Assisted)反向散射调制系统。

半主动标签本身也带有电池,只起到对标签内部数字电路供电的作用,但是标签并不通过自身能量主动发送数据,只有被阅读器的能量场“激活”时,才通过反向散射调制方式传送自身的数据。

我们一般所见的有源系统都是半有源系统。

3、根据标签的工作频率可以分为——低频、高频、超高频、微波系统阅读器发送无线信号时所使用的频率被称为RFID系统的工作频率,基本上划分为:低频(Low Frequency,LF)(30~300KHz)、高频(High Frequency,HF)(3~30MHz)、超高频(Ultra High Frequency,UHF)(300~968MHz)、微波(Micro Wave,MW)(2.45~5.8GHz)。

低频系统一般工作在100~300kHz,常见的工作频率有125kHz、134.2kHz;高频系统工作在10-15MHz左右,常见的高频工作频率为13.56MHz;超高频工作频率为433~960MHZ,常见的工作频率为869.5MHz、915.3MHz;有些射频识别系统工作在2.45GHz的微波段。

自从1980年以来,低频(125–135kHz)RFID技术一直用于近距离的门禁管理。

由于其信噪比(Signal Noise Ratio,S/N)较低,其识读距离受到很大限制。

低频系统防冲撞(Anti-collision)性能差,多标签同时识读慢,其性能也容易受到其它电磁环境的影响。

13.56MHz 高频RFID产品可以部分地解决这些问题。

高频RFID系统速度较快,可以实现多标签同时识读,形式多样,价格合理。

但是高频RFID产品对可导媒介(如液体、高湿、碳介质等)穿透性不如低频产品,由于其频率特性,识读距离较短。

860~960MHz超高频RFID产品常常被推荐应用在供应链管理(Supply Chain Manage,SCM)上,超高频产品识读距离长,能够实现高速识读和多标签同时识读。

但是,超高频电磁波对于如水等可导媒介完全不能穿透,对金属的绕射性也很差。

实践证明,由于高湿物品、金属物品对超高频无线电波的吸收与反射特性,超高频RFID产品对于此类物品的跟踪与识读是完全失败的。

RFID频谱如图4所示。

图4 RFID系统频谱简图4、根据标签的可读写性分为——只读、读写和一次写入多次读出根据射频标签内部使用的存储器类型的不同可分成三种:可读写标签(RW)、一次写入多次读出标签(WORM)和只读标签(RO)。

RW标签一般比WORM 标签和RO标签贵得多,如信用卡等。

WORM标签是用户可以一次性写入的标签,写入后数据不能改变,WORM标签比RW标签要便宜。

RO标签存有一个唯一的号码ID,不能修改,这样提供了安全性,RO标签最便宜。

只读标签内部只有只读存储器ROM(Read Only Memory)和随机存储器RAM (Random Access Memory)。

ROM用于存储发射器操作系统程序(Program)和安全性要求较高的数据,它与内部的处理器或逻辑处理单元(LogicalTreatment Unit)完成内部的操作控制功能,如响应延迟时间控制,数据流控制,电源开关控制等。

另外,只读标签的ROM中还存储有标签的标识信息。

这些信息可以在标签制造过程中由制造商写入ROM中,也可以在标签开始使用时由使用者根据特定的应用目的写入特殊的编码信息。

这种信息可以只简单地代表二进制中的“0”或者“1”,也可以象二维条码那样,包含复杂的相当丰富的信息。

但这种信息只能是一次写入,多次读出。

只读标签中的RAM用于存储标签反应和数据传输过程中临时产生的数据。

另外,只读标签中除了ROM和RAM外,一般还有缓冲存储器,用于暂时存储调制后等待天线发送的信息。

可读可写标签内部的存储器除了ROM、RAM和缓冲存储器之外,还有非易失可编程记忆存储器。

这种存储器除了存储数据功能外,还具有在适当的条件下允许多次写入数据的功能。

非易失可编程记忆存储器有许多种,EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)是比较常见的一种,这种存储器在加电的情况下,可以实现对原有数据的擦除以及数据的重新写入。

可写存储器的容量根据标签的种类和执行的标准存在较大的差异。

5、根据RFID系统标签和阅读器之间的通信工作次序可以分为——TTF和RTF系统时序指的是阅读器和标签的工作次序问题,也就是阅读器主动唤醒标签(Reader Talk First,RTF)还是标签首先自报家门(Tag Talk First,TTF)的方式。

对于无源标签来讲,一般是阅读器先讲的形式,对于多标签同时识读来讲,可以采用阅读器先讲的形式,也可以是标签先讲的形式。

对于多标签同时识读,“同时”也只是相对的概念。

为了实现多标签无冲撞同时识读,对于阅读器先讲的方式,阅读器先对一批标签发出隔离指令,使得阅读器识读范围内的多个电子标签被隔离,最后只保留一个标签处于活动状态与阅读器建立无冲撞的通信联系。

通信结束后发送指令使该标签进入休眠,指定一个新的标签执行无冲撞通信指令。

如此往复,完成多标签同时识读。

对于标签先讲的方式,标签在随机的时间反复的发送自己的识别ID,不同的标签可在不同的时间段最终被阅读器正确读取,完成多标签的同时识读。

和RTF相比,TTF系统通信协议比较简单,防冲撞能力更强,速度更快。

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