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RFID系统的组成

RFID系统的组成

RFID系统由三部分组成:

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。

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。

低频标签与阅读器之间传送数据时,低频标签需位于阅读器天线辐射的近场区内。

低频标签的阅读距离一般情况下小于1米。

  低频标签的典型应用有:

动物识别、容器识别、工具识别、电子闭锁防盗(带有内置应答器的汽车钥匙)等。

与低频标签相关的国际标准有:

ISO11784/11785(用于动物识别)、ISO18000-2(125-135kHz)。

低频标签有多种外观形式,应用于动物识别的低频标签外观有:

项圈式、耳牌式、注射式、药丸式等。

典型应用的动物有牛、信鸽等。

  低频标签的主要优势体现在:

标签芯片一般采用普通的CMOS工艺,具有省电、廉价的特点;工作频率不受无线电频率管制约束;可以穿透水、有机组织、木材等;非常适合近距离的、低速度的、数据量要求较少的识别应用(例如:

动物识别)等。

  低频标签的劣势主要体现在:

标签存贮数据量较少;只能适合低速、近距离识别应用;与高频标签相比:

标签天线匝数更多,成本更高一些;

  中高频段电子标签的工作频率一般为3MHz~30MHz。

典型工作频率为:

13.56MHz。

该频段的电子标签,从射频识别应用角度来说,因其工作原理与低频标签完全相同,即采用电感耦合方式工作,

  所以宜将其归为低频标签类中。

另一方面,根据无线电频率的一般划分,其工作频段又称为高频,所以也常将其称为高频标签。

 

 

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