RFID elektroniskās etiķetes tiek plaši izmantoti ikviena ikdienas dzīvē un ražošanas darbībās. Tas ne tikai ievērojami uzlabo ražošanas efektivitāti, bet arī sniedz daudz ērtības cilvēku ikdienas dzīvē. Tāpēc šodien es jūs iepazīstināšu ar RFID elektroniskajiem tagiem.
RFID tagi izmanto bezvadu radio frekvenci, lai veiktu bezkontakta divvirzienu datu pārraidi starp lasītāju un radiofrekvences karti, lai sasniegtu mērķa identifikācijas un datu apmaiņas mērķi. Pirmkārt, pēc tam, kad RFID elektroniskais marķējums nonāk magnētiskajā laukā, tas saņem lasītāja nosūtīto radiofrekvences signālu un pēc tam izmanto. Inducētās strāvas iegūtā enerģija izsūta mikroshēmā saglabāto informāciju par produktu (pasīvais vai pasīvais tags), vai arī tags aktīvi sūta noteiktas frekvences signālu (aktīvs tags vai aktīvs tags), un lasītājs nolasa informāciju un to atkodē. Visbeidzot tas tiek nosūtīts uz centrālo informācijas sistēmu attiecīgai datu apstrādei.
Pilnīga RFID elektroniskā birka sastāv no trim daļām: lasītāja/rakstītāja, elektroniskā birka un datu pārvaldības sistēmas. Tās darbības princips ir tāds, ka lasītājs izstaro noteiktas frekvences radioviļņu enerģiju, lai vadītu ķēdi, lai nosūtītu iekšējos datus. Šobrīd Lasītājs secīgi saņem un interpretē datus un nosūta tos lietojumprogrammai atbilstošai apstrādei.
1. Lasītājs
Lasītājs ir ierīce, kas nolasa informāciju RFID elektroniskajā tagā vai ieraksta tagā informāciju, kas marķējumam jāsaglabā. Atkarībā no izmantotās struktūras un tehnoloģijas lasītājs var būt lasīšanas/rakstīšanas ierīce un ir RFID sistēmas informācijas kontroles un apstrādes centrs. Kad RFID sistēma darbojas, lasītājs sūta radiofrekvences enerģiju apgabalā, veidojot elektromagnētisko lauku. Laukuma lielums ir atkarīgs no pārraides jaudas. Tagi lasītāja pārklājuma zonā tiek aktivizēti, nosūta tajos saglabātos datus vai modificē tajos saglabātos datus saskaņā ar lasītāja norādījumiem un var sazināties ar datortīklu, izmantojot interfeisu. Lasītāja pamatkomponenti parasti ietver: raiduztvērēja antenu, frekvences ģeneratoru, fāzes bloķēšanas cilpu, modulācijas ķēdi, mikroprocesoru, atmiņu, demodulācijas ķēdi un perifērijas saskarni.
(1) Raiduztvērēja antena: nosūtiet radiofrekvences signālus uz tagiem un saņemiet atbildes signālus un tagu informāciju.
(2) Frekvences ģenerators: ģenerē sistēmas darbības frekvenci.
(3) Fāzu bloķēšanas cilpa: ģenerē nepieciešamo nesēja signālu.
(4) Modulācijas ķēde: ielādējiet uz tagu nosūtīto signālu nesējviļņā un nosūtiet to pa radiofrekvences ķēdi.
(5) Mikroprocesors: ģenerē signālu, kas jānosūta uz tagu, atkodē marķējuma atgriezto signālu un nosūta dekodētos datus atpakaļ uz lietojumprogrammu. Ja sistēma ir šifrēta, tai ir jāveic arī atšifrēšanas darbība.
(6) Atmiņa: saglabā lietotāja programmas un datus.
(7) Demodulācijas shēma: demodulē tagu atgriezto signālu un nosūta to apstrādei uz mikroprocesoru.
(8) Perifērijas saskarne: sazinās ar datoru.
2. Elektroniskā etiķete
Elektroniskie tagi sastāv no raiduztvērēja antenām, maiņstrāvas/līdzstrāvas shēmām, demodulācijas shēmām, loģiskās vadības shēmām, atmiņas un modulācijas shēmām.
(1) Raiduztvērēja antena: saņemiet signālus no lasītāja un nosūtiet atpakaļ lasītājam nepieciešamos datus.
(2) Maiņstrāvas/līdzstrāvas ķēde: izmanto lasītāja emitēto elektromagnētiskā lauka enerģiju un izvada to caur sprieguma stabilizācijas ķēdi, lai nodrošinātu stabilu jaudu citām ķēdēm.
(3) Demodulācijas shēma: noņemiet nesēju no saņemtā signāla un demodulējiet sākotnējo signālu.
(4) Loģiskā vadības ķēde: atkodē signālu no lasītāja un nosūta signālu atpakaļ atbilstoši lasītāja prasībām.
(5) Atmiņa: sistēmas darbība un identifikācijas datu glabāšana.
(6) Modulācijas ķēde: loģiskās vadības ķēdes nosūtītie dati tiek ielādēti antenā un pēc ievietošanas modulācijas ķēdē tiek nosūtīti uz lasītāju.
Vispārīgi runājot, radiofrekvenču identifikācijas tehnoloģijai ir šādas īpašības:
1. Piemērojamība
RFID tagu tehnoloģija balstās uz elektromagnētiskajiem viļņiem un neprasa fizisku kontaktu starp abām pusēm. Tas ļauj izveidot savienojumus un pabeigt sakarus tieši neatkarīgi no putekļiem, miglas, plastmasas, papīra, koka un dažādiem šķēršļiem.
2. Efektivitāte
RFID elektronisko tagu sistēmas lasīšanas un rakstīšanas ātrums ir ārkārtīgi ātrs, un tipisks RFID pārraides process parasti aizņem mazāk nekā 100 milisekundes. Augstas frekvences RFID lasītāji var pat identificēt un nolasīt vairāku tagu saturu vienlaikus, ievērojami uzlabojot informācijas pārraides efektivitāti.
3. Unikalitāte
Katrs RFID tags ir unikāls. Izmantojot savstarpējo atbilstību starp RFID tagiem un produktiem, var skaidri izsekot katra produkta turpmākajai aprites dinamikai.
4. Vienkāršība
RFID tagiem ir vienkārša struktūra, augsts atpazīšanas līmenis un vienkāršs lasīšanas aprīkojums. Īpaši tāpēc, ka viedtālruņos arvien populārāka kļūst NFC tehnoloģija, katra lietotāja mobilais tālrunis kļūs par vienkāršāko RFID lasītāju.
Ir daudz zināšanu par RFID elektroniskajiem tagiem. Joinet daudzus gadus ir koncentrējies uz dažādu augsto tehnoloģiju izpēti un izstrādi, palīdzējis attīstīties daudziem uzņēmumiem un ir apņēmies piedāvāt klientiem labākus RFID elektronisko tagu risinājumus.