RFID электрондук тегдери ар бир адамдын күнүмдүк турмушунда жана өндүрүштүк ишмердигинде кеңири колдонулат. Бул өндүрүштүн натыйжалуулугун гана жогорулатпастан, адамдардын күнүмдүк жашоосуна көптөгөн ыңгайлуулуктарды алып келет. Ошентип, бүгүн мен сизге RFID электрондук тегдерин киргизем.
RFID тэгдери максаттуу идентификациялоо жана маалымат алмашуу максатына жетүү үчүн окурман менен радио жыштык картасынын ортосунда байланышсыз эки тараптуу маалыматтарды өткөрүү үчүн зымсыз радио жыштыгын колдонушат. Биринчиден, RFID электрондук теги магнит талаасына киргенден кийин, ал окурман тарабынан жөнөтүлгөн радио жыштык сигналын кабыл алат, андан кийин индукцияланган ток тарабынан алынган энергия чипте сакталган продукт маалыматын (пассивдүү тег же пассивдүү тег) жөнөтөт. же тег белгилүү бир жыштыктагы сигналды активдүү жөнөтөт (активдүү тег же активдүү тег), ал эми окурман маалыматты окуп, аны чечмелейт. Акырында, тиешелүү маалыматтарды иштеп чыгуу үчүн борбордук маалымат системасына жөнөтүлөт.
Толук RFID электрондук теги үч бөлүктөн турат: окурман/жазуучу, электрондук тег жана маалыматтарды башкаруу системасы. Анын иштөө принциби Окурман ички маалыматтарды жөнөтүү үчүн чынжырды иштетүү үчүн белгилүү бир жыштыктагы радио толкун энергиясын чыгарат. Бул учурда, Окурман ырааттуу түрдө маалыматтарды кабыл алат жана чечмелейт жана тиешелүү иштетүү үчүн колдонмого жөнөтөт.
1. Окурман
Окурман - бул RFID электрондук тегиндеги маалыматты окуган же тег тегге сакташ керек болгон маалыматты жазган түзүлүш. Түзүлүшүнө жана колдонулган технологиясына жараша, окурман окуу/жазуучу түзүлүш болушу мүмкүн жана RFID системасынын маалыматты башкаруу жана иштетүү борбору болуп саналат. RFID системасы иштеп жатканда, окурман электромагниттик талааны түзүү үчүн бир аймактын ичинде радио жыштык энергиясын жөнөтөт. Аянттын көлөмү өткөрүү кубаттуулугуна жараша болот. Окурмандын камтуу аймагындагы тегдер иштетилет, аларда сакталган маалыматтарды жөнөтөт же аларда сакталган маалыматтарды окурмандын көрсөтмөсүнө ылайык өзгөртөт жана интерфейс аркылуу компьютердик тармак менен байланыша алат. Окурмандын негизги компоненттери адатта төмөнкүлөрдү камтыйт: трансивер антеннасы, жыштык генератору, фазалык кулпуланган цикл, модуляция схемасы, микропроцессор, эс тутум, демодуляция схемасы жана перифериялык интерфейс.
(1) Трансивер антеннасы: Радио жыштык сигналдарын тегдерге жөнөтүп, жооп сигналдарын жана тегдер тарабынан кайтарылган тэг маалыматын кабыл алуу.
(2) Жыштык генератору: системанын иштөө жыштыгын түзөт.
(3) Фаза-кулпуланган цикл: керектүү ташуучу сигналды түзүү.
(4) Модуляция схемасы: Тегге жөнөтүлгөн сигналды алып жүрүүчү толкунга жүктөңүз жана аны радио жыштык чынжырынан жөнөтүңүз.
(5) Микропроцессор: тегге жөнөтүлө турган сигналды жаратат, тег кайтарган сигналды чечмелейт жана дешифрленген маалыматтарды кайра колдонмо программасына жөнөтөт. Система шифрленген болсо, ал да шифрлөө операциясын аткарышы керек.
(6) Эс тутум: колдонуучунун программаларын жана маалыматтарын сактайт.
(7) Демодуляция схемасы: тег кайтарган сигналды демодуляциялайт жана аны микропроцессорго иштетүү үчүн жөнөтөт.
(8) Перифериялык интерфейс: компьютер менен байланышат.
2. Электрондук белги
Электрондук тегдер трансивер антенналарынан, AC/DC схемаларынан, демодуляция схемаларынан, логикалык башкаруу схемаларынан, эс тутумдан жана модуляция схемаларынан турат.
(1) Transceiver антеннасы: Окурмандан сигналдарды кабыл алып, керектүү маалыматтарды кайра окурманга жөнөтөт.
(2) AC/DC чынжыр: Окурман чыгарган электромагниттик талаанын энергиясын колдонот жана башка чынжырлар үчүн туруктуу кубат менен камсыз кылуу үчүн аны чыңалууну турукташтыруучу чынжыр аркылуу чыгарат.
(3) Демодуляция схемасы: кабыл алынган сигналдан алып жүрүүчүнү алып салуу жана баштапкы сигналды демодуляциялоо.
(4) Логикалык башкаруу схемасы: окурмандан келген сигналды чечмелейт жана окурмандын талаптарына ылайык сигналды кайра жөнөтөт.
(5) Эс тутум: системанын иштеши жана идентификациялык маалыматтарды сактоо.
(6) Модуляция схемасы: Логикалык башкаруу схемасы жөнөткөн маалыматтар антеннага жүктөлөт жана модуляция схемасына жүктөлгөндөн кийин окурманга жөнөтүлөт.
Жалпысынан алганда, радио жыштык аныктоо технологиясы төмөнкү өзгөчөлүктөргө ээ:
1. Колдонуучулук
RFID теги технологиясы электромагниттик толкундарга таянат жана эки тараптын ортосунда физикалык байланышты талап кылбайт. Бул чаңга, туманга, пластмассага, кагазга, жыгачка жана ар кандай тоскоолдуктарга карабастан түз байланыштарды түзүүгө жана коммуникацияларды толуктоого мүмкүндүк берет.
2. Натыйжалуулук
RFID электрондук тег системасынын окуу жана жазуу ылдамдыгы өтө тез жана типтүү RFID берүү процесси, адатта, 100 миллисекунддан аз убакытты талап кылат. Жогорку жыштыктагы RFID окурмандары бир эле учурда бир нече тегдердин мазмунун аныктап, окуй алышат, бул маалыматты берүүнүн натыйжалуулугун бир топ жакшыртат.
3. Уникалдуулук
Ар бир RFID теги уникалдуу болуп саналат. RFID теги жана буюмдардын ортосундагы бирден кат алышуу аркылуу ар бир продуктунун кийинки жүгүртүү динамикасын так байкоого болот.
4. Жүйүүнү
RFID тэгдери жөнөкөй түзүлүшкө, жогорку таануу ылдамдыгына жана жөнөкөй окуу жабдууларына ээ. Айрыкча, смартфондордо NFC технологиясы барган сайын популярдуу боло баштаган сайын, ар бир колдонуучунун уюлдук телефону эң жөнөкөй RFID окугуч болуп калат.
RFID электрондук тегдери жөнүндө көп билим бар. Joinet көп жылдар бою ар кандай жогорку технологияларды изилдөөгө жана өнүктүрүүгө багытталган, көптөгөн компаниялардын өнүгүшүнө жардам берген жана кардарларга жакшыраак RFID электрондук тег чечимдерин алып келүүгө умтулат.