RFID elektroanyske tags wurde breed brûkt yn it deistich libben en produksjeaktiviteiten fan elkenien. It ferbettert net allinich de produksje-effisjinsje sterk, mar bringt ek in protte gemak foar it deistich libben fan minsken. Dat ik sil hjoed RFID elektroanyske tags oan jo yntrodusearje.
RFID-tags brûke draadloze radiofrekwinsje om net-kontakt twa-wei gegevensoerdracht út te fieren tusken de lêzer en de radiofrekwinsjekaart om it doel fan doelidentifikaasje en gegevensútwikseling te berikken. Earst, nei't de RFID elektroanyske tag it magnetysk fjild yngiet, ûntfangt it it radiofrekwinsjesinjaal ferstjoerd troch de lêzer, en brûkt dan de enerzjy dy't wurdt krigen troch de indusearre stroom stjoert de produktynformaasje út op 'e chip (passive tag of passive tag), of de tag stjoert aktyf in sinjaal fan in bepaalde frekwinsje (aktive tag of aktive tag), en de lêzer lêst de ynformaasje en dekodearret it. Uteinlik wurdt it stjoerd nei it sintrale ynformaasjesysteem foar relevante gegevensferwurking.
In folsleine RFID elektroanyske tag bestiet út trije dielen: in lêzer / skriuwer, in elektroanyske tag, en in gegevensbehearsysteem. It wurkprinsipe is dat de Reader radiowellenerzjy útstjit fan in spesifike frekwinsje om it circuit te riden om de ynterne gegevens út te stjoeren. Op dit stuit, de lêzer sequentially Untfange en ynterpretearje gegevens en stjoer it nei de applikaasje foar oerienkommende ferwurking.
1. Lêzer
De lêzer is in apparaat dat de ynformaasje lêst yn 'e RFID elektroanyske tag of skriuwt de ynformaasje dy't de tag moat opslaan yn' e tag. Ofhinklik fan 'e brûkte struktuer en technology, kin de lêzer in lês- / skriuwapparaat wêze en is it ynformaasjekontrôle- en ferwurkingssintrum fan it RFID-systeem. As it RFID-systeem wurket, stjoert de lêzer radiofrekwinsje-enerzjy binnen in gebiet om in elektromagnetysk fjild te foarmjen. De grutte fan it gebiet hinget ôf fan de oerdracht macht. Tags binnen de lêzer dekking gebiet wurde triggered, stjoere de gegevens opslein yn harren, of wizigje de gegevens opslein yn harren neffens de ynstruksjes fan de lêzer, en kinne kommunisearje mei de kompjûter netwurk fia de ynterface. De basiskomponinten fan in lêzer omfetsje meastentiids: transceiverantenne, frekwinsjegenerator, faze-beskoattele loop, modulaasjekring, mikroprosessor, ûnthâld, demodulaasjekring en perifeare ynterface.
(1) Transceiver-antenne: Stjoer radiofrekwinsjesinjalen nei tags, en ûntfange antwurdsinjalen en tagynformaasje weromjûn troch de tags.
(2) Frekwinsjegenerator: genereart de bestjoeringsfrekwinsje fan it systeem.
(3) Fase-beskoattele lus: generearje it fereaske dragersignaal.
(4) Modulaasjekring: Laad it sinjaal dat nei de tag stjoerd wurdt yn 'e dragerwelle en stjoer it út troch it radiofrekwinsjekring.
(5) Microprocessor: genereart in sinjaal dat moat wurde stjoerd nei de tag, dekodearret it sinjaal weromjûn troch de tag, en stjoert de dekodearre gegevens werom nei it applikaasjeprogramma. As it systeem fersifere is, moat it ek in ûntsiferingsoperaasje útfiere.
(6) Unthâld: bewarret brûkersprogramma's en gegevens.
(7) Demodulation circuit: Demodulates it sinjaal werom troch de tag en stjoert it nei de mikroprosessor foar ferwurking.
(8) Perifeare ynterface: kommunisearret mei de kompjûter.
2. Elektroanyske label
Elektroanyske tags binne gearstald út transceiver antennes, AC / DC circuits, demodulation circuits, logyske kontrôle circuits, ûnthâld en modulaasje circuits.
(1) Transceiver-antenne: Untfang sinjalen fan 'e lêzer en stjoer de fereaske gegevens werom nei de lêzer.
(2) AC / DC-sirkwy: Brûkt de elektromagnetyske fjildenerzjy útstjoerd troch de lêzer en jout it út troch it spanningsstabilisearjende sirkwy om stabile krêft te leverjen foar oare sirkwy.
(3) Demodulaasjekring: ferwiderje de drager fan it ûntfongen sinjaal en demodulearje it orizjinele sinjaal.
(4) Logic control circuit: dekodearret it sinjaal fan 'e lêzer en stjoert it sinjaal werom neffens de easken fan' e lêzer.
(5) Unthâld: systeem operaasje en opslach fan identifikaasje gegevens.
(6) Modulation circuit: De gegevens stjoerd troch de logyske kontrôle circuit wurdt laden yn de antenne en stjoerd nei de lêzer neidat se laden yn de modulation circuit.
Yn 't algemien hat radiofrekwinsje-identifikaasjetechnology de folgjende skaaimerken:
1. Tapasberens
RFID-tagtechnology fertrout op elektromagnetyske weagen en hat gjin fysyk kontakt nedich tusken de twa partijen. Dit makket it mooglik om direkt ferbiningen te meitsjen en kommunikaasje te foltôgjen, nettsjinsteande stof, mist, plestik, papier, hout en ferskate obstakels.
2. Effisjinsje
De lês- en skriuwsnelheid fan it RFID-elektroanyske tagsysteem is ekstreem fluch, en in typysk RFID-oerdrachtproses nimt normaal minder dan 100 millisekonden. RFID-lêzers mei hege frekwinsje kinne sels de ynhâld fan meardere tags tagelyk identifisearje en lêze, wat de effisjinsje fan ynformaasjeoerdracht sterk ferbetterje.
3. Unykheid
Elke RFID-tag is unyk. Troch de ien-op-ien korrespondinsje tusken RFID-tags en produkten, kin de folgjende sirkulaasjedynamyk fan elk produkt dúdlik wurde folge.
4. Einfâldich
RFID-tags hawwe in ienfâldige struktuer, hege herkenningsnivo en ienfâldige lêsapparatuer. Benammen as NFC-technology hieltyd populêrder wurdt op smartphones, sil de mobile tillefoan fan elke brûker de ienfâldichste RFID-lêzer wurde.
D'r is in protte kennis oer RFID elektroanyske tags. Joinet hat in protte jierren rjochte op it ûndersyk en ûntwikkeling fan ferskate hege technologyen, bystien de ûntwikkeling fan in protte bedriuwen, en set him yn foar it bringen fan bettere RFID-elektroanyske tag-oplossings oan klanten.