Elektronické štítky RFID jsou široce používány v každodenním životě a výrobních činnostech každého. Nejen, že výrazně zlepšuje efektivitu výroby, ale přináší také mnoho pohodlí do každodenního života lidí. Dnes vám tedy představím elektronické štítky RFID.
RFID tagy používají bezdrátovou rádiovou frekvenci k provádění bezkontaktního obousměrného přenosu dat mezi čtečkou a radiofrekvenční kartou k dosažení účelu identifikace cíle a výměny dat. Za prvé, poté, co elektronický štítek RFID vstoupí do magnetického pole, přijme vysokofrekvenční signál odeslaný čtečkou a poté využije energii získanou indukovaným proudem a odešle informace o produktu uložené v čipu (pasivní štítek nebo pasivní štítek), nebo tag aktivně vysílá signál o určité frekvenci (aktivní tag nebo aktivní tag) a čtečka informace přečte a dekóduje. Nakonec je odeslána do centrálního informačního systému ke zpracování příslušných dat.
Kompletní elektronický štítek RFID se skládá ze tří částí: čtečky/zapisovače, elektronického štítku a systému správy dat. Jeho pracovní princip spočívá v tom, že čtečka vysílá energii rádiových vln specifické frekvence, aby poháněla obvod k odesílání interních dat. V tomto okamžiku čtečka postupně přijímá a interpretuje data a odesílá je do aplikace k odpovídajícímu zpracování.
1. Čtenář
Čtečka je zařízení, které čte informace v elektronickém štítku RFID nebo zapisuje informace, které štítek potřebuje uložit do štítku. V závislosti na struktuře a použité technologii může být čtečka čtecím/zapisovacím zařízením a je centrem řízení a zpracování informací systému RFID. Když systém RFID funguje, čtečka vysílá vysokofrekvenční energii do oblasti, aby vytvořila elektromagnetické pole. Velikost plochy závisí na vysílacím výkonu. Tagy v oblasti pokrytí čtečky se spouštějí, odesílají data v nich uložená, případně upravují data v nich uložená podle pokynů čtečky a mohou přes rozhraní komunikovat s počítačovou sítí. Mezi základní součásti čtečky obvykle patří: anténa transceiveru, frekvenční generátor, smyčka fázového závěsu, modulační obvod, mikroprocesor, paměť, demodulační obvod a periferní rozhraní.
(1) Anténa transceiveru: Odesílá vysokofrekvenční signály do štítků a přijímá signály odezvy a informace o štítcích vrácené štítky.
(2) Generátor frekvence: generuje provozní frekvenci systému.
(3) Smyčka fázového závěsu: generuje požadovaný nosný signál.
(4) Modulační obvod: Vložte signál odeslaný do štítku do nosné vlny a odešlete jej vysokofrekvenčním obvodem.
(5) Mikroprocesor: generuje signál, který má být odeslán do tagu, dekóduje signál vrácený tagem a posílá dekódovaná data zpět do aplikačního programu. Pokud je systém zašifrován, musí také provést operaci dešifrování.
(6) Paměť: ukládá uživatelské programy a data.
(7) Demodulační obvod: Demoduluje signál vrácený tagem a posílá jej do mikroprocesoru ke zpracování.
(8) Periferní rozhraní: komunikuje s počítačem.
2. Elektronický štítek
Elektronické štítky se skládají z antén transceiveru, AC/DC obvodů, demodulačních obvodů, logických řídicích obvodů, paměti a modulačních obvodů.
(1) Anténa transceiveru: Přijímá signály ze čtečky a odesílá požadovaná data zpět do čtečky.
(2) Obvod AC/DC: Využívá energii elektromagnetického pole vyzařovanou čtečkou a vysílá ji přes obvod stabilizace napětí, aby poskytoval stabilní napájení pro ostatní obvody.
(3) Demodulační obvod: odstraňte nosnou z přijímaného signálu a demodulujte původní signál.
(4) Logický řídicí obvod: dekóduje signál ze čtečky a odešle zpět signál podle požadavků čtečky.
(5) Paměť: provoz systému a ukládání identifikačních údajů.
(6) Modulační obvod: Data odesílaná obvodem logického řízení jsou načtena do antény a po nahrání do modulačního obvodu odeslána do čtečky.
Obecně řečeno, technologie radiofrekvenční identifikace má následující vlastnosti:
1. Použitelnost
Technologie RFID tagů se spoléhá na elektromagnetické vlny a nevyžaduje fyzický kontakt mezi oběma stranami. To mu umožňuje navázat spojení a dokončit komunikaci přímo bez ohledu na prach, mlhu, plasty, papír, dřevo a různé překážky.
2. Účinnost
Rychlost čtení a zápisu systému elektronických štítků RFID je extrémně vysoká a typický proces přenosu RFID obvykle trvá méně než 100 milisekund. Vysokofrekvenční čtečky RFID mohou dokonce identifikovat a číst obsah více štítků současně, což výrazně zlepšuje efektivitu přenosu informací.
3. Jedinečnost
Každý RFID štítek je jedinečný. Prostřednictvím vzájemné korespondence mezi štítky RFID a produkty lze jasně sledovat následnou dynamiku oběhu každého produktu.
4. Jednoduchost
RFID štítky mají jednoduchou strukturu, vysokou rychlost rozpoznávání a jednoduché čtecí zařízení. Zejména s tím, jak je technologie NFC na chytrých telefonech stále oblíbenější, stane se mobilní telefon každého uživatele nejjednodušší RFID čtečkou.
Existuje mnoho znalostí o elektronických štítcích RFID. Společnost Joinet se již mnoho let zaměřuje na výzkum a vývoj různých špičkových technologií, pomáhala při rozvoji mnoha společností a je odhodlána přinášet zákazníkům lepší řešení elektronických štítků RFID.