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射频识别(RFID)对于刚开始学习该技术的人来说可能是一个令人困惑的领域。在物理学中,频率是指每秒内经过某一点的完整波周期数。本文将重点介绍超高频(UHF)系统(433 MHz,860-960 MHz)。这些系统以相对于其他工作频率产生较长的读频范围而闻名。
每个UHF射频识别系统包含四个基本组件:
在所有这些组件中,RFID标签的差异最大,并且对系统的整体成功有重大影响。形制、价格范围、读取范围、连接方式等都可能让找到最适合该工作的标签有些令人望而生畏。在为您的系统选择合适的RFID标签时,我们识别出UHF标签之间的一些核心差异。
1. IC类型
集成电路(IC)是RFID标签的大脑,存储标签上的唯一信息。有些IC类型能存储比其他类型更多的信息。一般来说,大多数UHF RFID标签遵循第一类第二代标准(ISO 18000-6C),并使用96位内存存储EPC(电子产品代码)。这足够存储24个十六进制字符(0-9,A-F)。然而,有些标签价格更高,因为它们增加了用户内存,可以存储更多RFID标签的信息。欲了解更多信息,请参阅我们关于UHF RFID标签芯片存储的博客文章。
2. 天线
一般而言,标签内部天线的尺寸是标记读取距离的有力指标。小型RFID标签的天线较小,导致读取距离较短;而大型RFID标签(天线较大)读取距离较长。此外,射频天线还会受到周围环境的强烈影响。水和金属分别吸收和反射射频能量,因此可能降低RFID系统的性能(读取距离和读取速率)。不过,如果使用正确的标签,金属的特性可以作为优势。
金属RFID标签带有特殊背板,利用金属环境利用反射能量,扩大读取范围。背景的不敏感标签天线周围有泡沫材料,可以安装在金属上或金属上。另一个影响标签天线在RFID系统中表现的因素是标签所包含的偶极子数量。简而言之,双偶极子RFID标签可从更多方向读取,而单偶极子RFID标签可能需要以更受控的方向读取。如果您想了解更多关于影响RFID系统读取距离的因素,请参阅我们关于影响RFID读取距离因素的文章。
3. 包裹
当我们说到外壳时,我们指的是RFID标签的物理形态。根据应用不同,RFID标签有多种形状和尺寸。
RFID标签最基本的传递方式是RFID内嵌。内嵌提供了任何RFID标签的射频功能,但仅包含集成电路和天线。镶嵌可以是湿的,表示背部有粘合剂,也可以是干的,意味着没有胶水。
更复杂的是RFID标签。解释RFID镶嵌和RFID标签区别的最佳方式是,标签内嵌有RFID,但也可以独立使用,无需RFID。即使没有RFID镶嵌,标签上仍会包含条形码和/或人类可读的信息。标签可以是纸质或合成材质,具体取决于用户想要的应用类型。
最后,RFID镶嵌可以放置在某种外壳中。这是传递RFID标签最昂贵且最多样化的方式。该保护壳可以防护撞击、温度、水或金属环境。专用外壳还可以设计独特的连接方式,如钢丝、环氧树脂、嵌入物或螺栓、螺丝或铆钉。
结论
如果用户需要的内存超过EPC部分的可用空间,某些集成电路配备了扩展的用户内存,可以存储更多信息。关于用户内存,没有统一标准规定每个标签可写入多少位内存。通常,扩展内存不超过512位,但也有一些高内存标签,内存可达4K或8K字节。这是第二代集成电路的第二个可...
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