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RFID的分类、应用及使用案例

时间:04-18 来源:网络整理 点击:

  RFID是Radio Frequency IdenTIficaTIon的简称,被译为无线射频技术或者射频识别技术,它是一种非接触式的利用电磁波进行自动识别的技术,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,并可工作于各种恶劣环境。RFID技术的特点:第一,它可以识别单个的非常具体的物体,而不是像条形码那样只能识别一类物体;第二,其采用无线电射频,可以透过外部材料读取数据,而条形码必须靠激光来读取信息;第三,可以同时对多个物体进行识读,而条形码只能一个一个地读。此外,储存的信息量也非常大。

  

  RFID的核心技术是一块集成电路,每块芯片含有RFID数据, 阅读器可在远距离读取芯片存储的数据, 无须在视线距离内作扫描或物理接触。随着集成电路技术的发展,加上芯片微型化技术及封装技术的日趋成熟, RFID技术也越来越成为人们关注和研究的重点,近几年,由于RFID芯片生产形成经济规模、RFID芯片成本降低、以及RFID技术在零售业的普及,RFID技术得到了较快的发展。

  RFID的工作原理:

  RFID系统主要利用了无线射频信号空间耦合( 电磁感应或电磁传播) 的传输特性,在实际工作应用中,需要将电子标签安装在被识别的对象上,信号接收机通过天线发出一定频率的射频信号, 当该标签进入接收机的接受范围便会获得能量, 发送出自身的编码等信息, 被阅读器读取并解码后送至电脑进行相关处理,原理图如下图所示:

  

  RFID的分类:

  RFID技术中所衍生的产品大概有三大类:无源RFID产品、有源RFID产品、半有源RFID产品。

  无源RFID产品发展最早,也是发展最成熟,市场应用最广的产品。比如,公交卡、食堂餐卡、银行卡、宾馆门禁卡、二代身份证等,这个在我们的日常生活中随处可见,属于近距离接触式识别类。其产品的主要工作频率有低频125KHZ、高频13.56MHZ、超高频433MHZ,超高频915MHZ。

  有源RFID产品,是最近几年慢慢发展起来的,其远距离自动识别的特性,决定了其巨大的应用空间和市场潜质。在远距离自动识别领域,如智能监狱,智能医院,智能停车场,智能交通,智慧城市,智慧地球及物联网等领域有重大应用。有源RFID在这个领域异军突起,属于远距离自动识别类。产品主要工作频率有超高频433MHZ,微波2.45GHZ和5.8GHZ。

  有源RFID产品和无源RFID产品,其不同的特性,决定了不同的应用领域和不同的应用模式,也有各自的优势所在。但在本系统中,我们着重介绍介于有源RFID和无源RFID之间的半有源RFID产品,该产品集有源RFID和无源RFID的优势于一体,在门禁进出管理,人员精确定位,区域定位管理,周界管理,电子围栏及安防报警等领域有着很大的优势。

  半有源RFID产品,结合有源RFID产品及无源RFID产品的优势,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。

  

  RFID电子标签的六大分类:

  (1)低/高频系统一般其工作频率《30MHz,典型的工作频率有125kHz、225kHz、13.56MHz(非接触式IC卡——射频卡的工作频率)等。基于这些频点的射频识别系统一般都有相应的国际标准,其基本特点是:电子标签的成本较低、标签内保存的数据量较少、阅读距离较短(无源情况,典型阅读距离为10cm),rfid电子标签外形多样(卡状、环状、钮扣状、笔状),阅读天线方向性不强等。

  (2)超高频/微波系统一般其工作频率》400MHz,典型的工作频段有915MHz、2450MHz、5800MHz等。系统在这些频段上也有众多的国际标准予以支持,基本特点是:rfid电子标签及阅读器成本较高、标签内保存的数据量较大、阅读距离较远(可达几米至十几米),适应物体高速运动性能好,外形一般为卡状,阅读天线及电子标签天线均有较强的方向性。

  (3)有源rfid电子标签内装有电池,一般具有较远的阅读距离。不足之处是电池的寿命有限(3~10年);无源电子标签内无电池,它接收到阅读器(渎出装置)发出的微波信号后,将部分微波能量转化为直流电供自己工作,一般可做到免维护。相比有源系统,无源系统在阅读距离及适应物体运动速度方面略有限制。

(4)集成固化式电子标签内的信息,一般在集成电路生产时即将信息以ROM工艺模式注入,其保存的信息是一成不变的;现场有线改写式电子标签一般将电子标签保存的信息写入其内部E2存储区中,改写时需

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