RFID elektroonilised sildid kasutatakse laialdaselt igaühe igapäevaelus ja tootmistegevuses. See mitte ainult ei paranda oluliselt tootmise efektiivsust, vaid toob ka inimeste igapäevaellu palju mugavust. Nii et täna tutvustan teile RFID elektroonilisi silte.
RFID-märgised kasutavad traadita raadiosagedust, et teostada kontaktivaba kahesuunalist andmeedastust lugeja ja raadiosageduskaardi vahel, et saavutada sihtmärgi tuvastamise ja andmevahetuse eesmärk. Esiteks, pärast seda, kui RFID elektrooniline märgis siseneb magnetvälja, võtab see vastu lugeja saadetud raadiosagedusliku signaali ja seejärel kasutab. või märgis saadab aktiivselt teatud sagedusega signaali (aktiivne silt või aktiivne silt) ning lugeja loeb teabe ja dekodeerib selle. Lõpuks saadetakse see kesksesse infosüsteemi asjakohaseks andmetöötluseks.
Täielik RFID elektrooniline märgis koosneb kolmest osast: lugeja/kirjutaja, elektrooniline silt ja andmehaldussüsteem. Selle tööpõhimõte seisneb selles, et Reader kiirgab kindla sagedusega raadiolainete energiat, et juhtida ahelat sisemiste andmete väljasaatmiseks. Sel ajal võtab Lugeja järjestikku vastu ja tõlgendab andmeid ning saadab need vastavaks töötlemiseks rakendusse.
1. Lugeja
Lugeja on seade, mis loeb RFID elektroonilisel märgisel olevat teavet või kirjutab märgisele teabe, mida silt peab salvestama. Olenevalt kasutatavast struktuurist ja tehnoloogiast võib lugeja olla lugemis-/kirjutusseade ning see on RFID-süsteemi infojuhtimis- ja -töötluskeskus. Kui RFID-süsteem töötab, saadab lugeja raadiosageduslikku energiat piirkonnas, et moodustada elektromagnetväli. Ala suurus sõltub edastusvõimsusest. Lugeja levialas olevad sildid käivituvad, saadavad neile salvestatud andmeid või muudavad neis salvestatud andmeid vastavalt lugeja juhistele ning saavad liidese kaudu suhelda arvutivõrguga. Lugeja põhikomponentide hulka kuuluvad tavaliselt: transiiveri antenn, sagedusgeneraator, faasilukuga silmus, modulatsiooniahel, mikroprotsessor, mälu, demodulatsiooniahel ja välisliides.
(1) Transiiveri antenn: raadiosagedussignaalide saatmine siltidele ning vastussignaalide ja siltide tagastatud teabe vastuvõtmine.
(2) Sagedusgeneraator: genereerib süsteemi töösageduse.
(3) Faasilukuga silmus: genereerib nõutava kandesignaali.
(4) Modulatsiooniahel: laadige märgisele saadetud signaal kandelainesse ja saatke see raadiosagedusahela kaudu välja.
(5) Mikroprotsessor: genereerib märgisele saadetava signaali, dekodeerib sildi poolt tagastatud signaali ja saadab dekodeeritud andmed tagasi rakendusprogrammi. Kui süsteem on krüpteeritud, peab see tegema ka dekrüpteerimistoimingu.
(6) Mälu: salvestab kasutajaprogrammid ja andmed.
(7) Demodulatsiooniahel: demoduleerib märgise tagastatud signaali ja saadab selle töötlemiseks mikroprotsessorisse.
(8) Välisliides: suhtleb arvutiga.
2. Elektrooniline etikett
Elektroonilised sildid koosnevad transiiveri antennidest, vahelduv-/alalisvooluahelatest, demodulatsiooniahelatest, loogikajuhtimisahelatest, mälu- ja modulatsiooniahelatest.
(1) Transiiveri antenn: võta vastu signaale lugejalt ja saadab vajalikud andmed lugejasse tagasi.
(2) Vahelduv-/alalisvooluahel: kasutab lugeja väljastatavat elektromagnetvälja energiat ja väljastab selle pinge stabiliseerimisahela kaudu, et tagada teistele vooluahelatele stabiilne toide.
(3) Demodulatsiooniahel: eemaldage vastuvõetud signaalist kandja ja demoduleerige algne signaal.
(4) Loogiline juhtimisahel: dekodeerib lugeja signaali ja saadab signaali tagasi vastavalt lugeja nõuetele.
(5) Mälu: süsteemi toimimine ja identifitseerimisandmete salvestamine.
(6) Modulatsiooniahel: loogilise juhtahela saadetud andmed laaditakse antenni ja saadetakse lugejasse pärast modulatsiooniahelasse laadimist.
Üldiselt on raadiosagedustuvastustehnoloogial järgmised omadused:
1. Kohaldatavus
RFID-märgise tehnoloogia tugineb elektromagnetlainetele ja ei vaja füüsilist kontakti kahe poole vahel. See võimaldab luua ühendusi ja lõpetada side otse, sõltumata tolmust, udust, plastist, paberist, puidust ja mitmesugustest takistustest.
2. Tõhusus
RFID elektroonilise sildisüsteemi lugemis- ja kirjutamiskiirus on ülikiire ning tüüpiline RFID-edastusprotsess võtab tavaliselt vähem kui 100 millisekundit. Kõrgsageduslikud RFID-lugejad suudavad samaaegselt tuvastada ja lugeda isegi mitme sildi sisu, parandades oluliselt teabeedastuse tõhusust.
3. Unikaalsus
Iga RFID-märgis on unikaalne. RFID-märgiste ja toodete vahelise üks-ühele vastavuse kaudu saab iga toote edasist ringluse dünaamikat selgelt jälgida.
4. Lihtsus
RFID-märgistel on lihtne struktuur, kõrge tuvastusaste ja lihtne lugemisseade. Eriti kuna NFC-tehnoloogia muutub nutitelefonides üha populaarsemaks, saab iga kasutaja mobiiltelefonist kõige lihtsam RFID-lugeja.
RFID elektrooniliste siltide kohta on palju teadmisi. Joinet on aastaid keskendunud erinevate kõrgtehnoloogiate uurimisele ja arendamisele, aidanud kaasa paljude ettevõtete arengule ning on pühendunud paremate RFID elektrooniliste märgiste lahenduste toomisele klientideni.