内容搜索
CONTENT SEARCH
— RFID读写器 | RFID通道门 | RFID手持机 | RFID通道机 —
内容搜索
CONTENT SEARCH
— RFID读写器 | RFID通道门 | RFID手持机 | RFID通道机 —
液体、金属、荧光灯及其他射频波
在不考虑环境的情况下部署RFID应用,可能会导致数千美元的花费,而读取率却不理想。如果在规定时间内无法提供积极成果,项目可能会被放弃,组织也将失去潜在的时间和成本节省。
无论射频波是被吸收(如液体)还是反射(如金属),环境中的任何干扰源都可能引发问题,除非得到适当缓解。

液体和射频识别有什么问题?
液体会吸收RFID能量,这使得RFID标签难以回馈射频信号(标记装液容器)或接收射频信号(应用环境中的液体)。
如何用RFID给装满液体的容器贴标签?
过去,几乎不可能给装满液体的容器如汽水瓶或洗衣液瓶进行标记,因为液体吸收射频能量后,RFID标签接收的射频能量极少,更别说回应RFID读写器时的反向散射了。现在,给装满液体的容器贴标签有不少选择。
如何使用RFID给液体中的物品做标记?
直到几年前,UHF还无法在液体中标记物品,现在得益于更好的标签结构和设计。
你如何在射频应用环境中处理液体?
无论是在湖泊或池塘附近的户外应用,还是在水箱或充满水的机械周围室内应用,液体都能在RFID应用中发挥作用,因为它能吸收射频能量。

金属和RFID有什么问题?
金属会反射射频波,这可能导致RFID标签天线失谐(标记金属物体)或应用环境中出现多个空区(金属在环境中)。
如何使用RFID给金属物体做标记?
金属物品在RFID标签刚制造时是个问题,但现在RFID标签制造商开发了金属安装RFID标签,可以缓解这一问题,并方便金属物品的标记。
你如何在射频应用环境中处理金属物体?
环境中的金属会反射射频波,可能形成无法检测到RFID标签的空区。环境中金属越多,反射次数越多,最终导致多个零区。

荧光灯和射频识别有什么问题?
荧光灯开启时会反射射频波,这会引发与金属相同的问题——反射波与原始射频波碰撞,形成零区。
你如何在射频应用环境中处理荧光灯?
荧光灯在某些情况下可以反射射频波,从而产生零区。日光灯越靠近RFID系统或带标签的物体,问题就越大。

射频波和RFID有什么问题?
来自其他RFID系统的额外射频波会导致反射和空区,这意味着你标记的RFID物体在特定位置无法被读取。
在射频应用环境中,你如何应对额外的射频波?
其他RFID应用或发射电磁波的机械可能会在环境中产生额外的射频波,形成零区并增加识别RFID标签的困难。
当有人寻求如何编码RFID标签的信息时,我们最常被问到的问题是:我可以在RFID标签上编码什么,如何格式化数据?答案取决于你对格式的定义。在我们热门文章《如何编码UHF RFID标签》的第二部分中,你需要知道的一切,我们将专门讨论编码格式和标签数据格式,并提供真...
查看全文区域法规是由各国制定的规则,用于规范RFID系统的发射频率和输出功率。在任何国家,购买和部署RFID系统时,了解和遵守这些法规都非常重要。首先,请查阅GS1的UHF频率法规,以确定您所在国家的具体规格。他们的文件包含了每个采纳GS1法规的国家名单,并记录了各国分配...
查看全文主动UHF射频识别技术与其他类型的RFID不同之处在于它使用电池作为内部电源。这种类型的RFID技术通常在射频频谱的UHF频段工作,频率通常在433 MHz或900 MHz左右。主动RFID系统的典型读取范围超过100米,广泛应用于远程监控、IT资产管理和汽车制造等应用。
查看全文国际标准组织(ISO)和EPCglobal是两个合作机构,共同批准标准和协议,以提供RFID设备的通用规范。通过制定全球标准,这些组织推动了UHF RFID的全球推广。一旦批准,协议会根据工作频率、信道带宽、跳频率等,定义与空中接口批准的通信方式。
查看全文