En kort artikel for at introducere dig til RFID

Jul 16, 2025

Læg en besked

Apropos RFID, mange venner har aldrig hørt om det eller har hørt om det, men ved ikke hvad det er. Når vi tjekker ud i supermarkedet, kan kassereren identificere produktet med en bølge af stregkodescanneren; når vi passerer vejafgiftsstationen, kan gebyret automatisk trækkes uden stop; når vi låner bøger på biblioteket, kan administrator gennemføre registreringen med en let scanning; disse almindelige øjeblikke skjuler alle den samme "usynlige helt" - RFID.

Application
RFID blev faktisk født for lang tid siden, stille og roligt tjene alle samfundslag i hvert hjørne. RFID er forkortelsen for Radio Frequency Identification, og dets kinesiske navn er trådløs radiofrekvensidentifikation. Kort sagt er det en automatisk identifikationsteknologi uden-kontakt, der kan realisere informationsidentifikation uden menneskelig indgriben.

Udvikling af RFID


Anvendelsen af ​​RFID kan spores tilbage til Anden Verdenskrig, hvor det amerikanske militær brugte det til at identificere allierede fly for at undgå ved et uheld at ramme venlige styrker. Den begyndte at stige i 1980'erne og modnes gradvist. Ud over militæret har folk i mange andre brancher behov for at identificere forskellige genstande. Af denne grund skal der påsættes mange etiketter på varerne, og der skal indtastes mange oplysninger på etiketterne. Dette er spild af tid og mandskab, og datafejlfrekvensen er relativt høj. Så for at spare arbejdskraft og frigøre deres hænder, begyndte folk at lede efter en metode, der automatisk kan identificere, og RFID blev til. Det hjælper folk med at løse mange problemer såsom langsom manuel inputhastighed, høj fejlrate, høj arbejdsintensitet, simpelt og gentaget arbejde osv., og forbedrer også realtiden og nøjagtigheden af ​​informationssystemet, hvilket giver stor bekvemmelighed for arbejdet i forskellige industrier.

Sammensætning af RFID


Sammensætningen af ​​RFID er meget enkel og består af tre komponenter: elektronisk tag, antenne og læser. Disse er alle uundværlige dele af RFID for at fuldføre sit arbejde.


Elektronisk tag


Den elektroniske tag er en mikroenhed, der gemmer målinformation (såsom ID, attributdata), hvilket svarer til et "trådløst ID-kort". Dens kernefunktion er at modtage energi, analysere instruktioner og feedbackdata.


Antenne


Antennen er den fysiske transmissionskanal for energi og signaler mellem læseren og mærket. Dens hovedfunktion er at sende og modtage signaler.

 

Læser


Læseren er en digital transceiver, ansvarlig for at initiere kommunikation, behandle signaler og styre datainteraktion, hvilket svarer til en "trådløs kortlæser".

 

Funktionsprincip for RFID


Arbejdsprincippet for RFID er ikke kompliceret. Sproget for kommunikation mellem RFID og læseren er elektromagnetiske bølger. Læseren, antennen og den elektroniske tag realiserer energioverførsel og datainteraktion gennem elektromagnetiske bølger. Det logiske forhold kan opsummeres som følger: læseren sender instruktioner og modtager retursignalet fra taggen under kontrol af værten, antennen er ansvarlig for emission og modtagelse af elektromagnetiske bølger, og den elektroniske tag reagerer passivt eller aktivt og giver feedback.


RFID elektronisk tag


Den elektroniske tag svarer til "identitetskort" for RFID. Det har hovedsageligt to lagerområder - ID-området gemmer verdens unikke "identitetskortnummer" (UID), som ikke kan ændres af nogen; brugerdataområdet er som en notesblok, hvor du kan skrive og tegne efter behag, så alle kan gemme den information, de har brug for. Antenne
Antennen svarer til "munden" og "øret" af RFID, ansvarlig for at sende og modtage elektromagnetiske bølgesignaler, hvilket gør det muligt for RFID at "chatte" med læseren. Læser
Læseren svarer til "oversætteren" af RFID. Læseren sender først et signal gennem antennen. Efter at have modtaget det, sender RFID informationen i tagget tilbage til læseren gennem antennen. Til sidst sender læseren informationen til værten for at fuldføre identifikationen.

UHF Tag
RFID frekvens


RFID kan opdeles i fire kategorier efter frekvens: lav frekvens, høj frekvens, ultra-høj frekvens og mikrobølge. Forskellige frekvenser har forskellige karakteristika og spiller unikke roller i forskellige scenarier.

 

Lav-frekvens (125KHz)


Som en langsomt-bevægende person, der taler sagte, skal læseren være inden for 1,2 meter for at høre tydeligt. Men den har en stærk penetration og kan ikke blokeres af andre forhindringer end metal, velegnet til scener på nær-afstand, såsom parkeringspladser og adgangskontrol.


Høj frekvens (13,56 MHz)


Som et "maskingevær" med hurtig talehastighed, men transmissionsafstanden er også omkring 1,2 meter. Det kan ofte ses i bibliotekets bogudlån og medicinsk logistikstyring.


Ultra-høj frekvens (860-960MHz)


Som en "høj stemme + hurtig mund" kan den kommunikere, selvom den står 4 meter væk, og den har sin egen strømforsyning (aktiv), velegnet til scener, der kræver hurtig identifikation såsom produktionslinjer og containerstyring.
Mikrobølgeovn (2,45 GHz, 5,8 GHz)
Som en "langdistanceløbsmester" kan den sende op til mere end 100 meter, og mobilkøretøjsidentifikation og fjernadgangskontrol er afhængig af det.


Aktiv og passiv


Transmissionsafstanden for information afhænger ikke kun af frekvensen, men også af mange andre faktorer. For eksempel er den energiforsyningsmetode, der skal introduceres næste gang, en af ​​de afgørende faktorer. RFID er opdelt i to typer efter energiforsyningsmetoden, nemlig aktiv RFID og passiv RFID, som også svarer til den aktive metode (aktiv) og passiv metode (passiv) i kommunikationsmetoden.

 

Lav frekvens


Lav frekvens er generelt passiv. Passive elektroniske tags har ikke deres egen strømforsyning og mangler energiforsyning. De kan ikke tale aktivt. De har brug for, at læseren sender radiobølger til dem. De bruger den modtagne inducerede strøm til at fortælle deres information til læseren. De tilhører den passive familie. Selvom lavfrekvent taler langsomt og stille, har deres stemmer en stærk penetration. Generelle forhindringer undtagen metal kan ikke blokere kommunikationen mellem dem og læseren. Men på grund af deres begrænsede kommunikationsafstand er de normalt aktive inden for kæledyrsadministration, sportshestesportsarrangementer osv., som ikke kræver stor afstand.

 

Høj frekvens


Højfrekvens er generelt passiv. Ud over metal kan signalet også passere gennem de fleste materialer, men disse forhindringer vil reducere afstanden af ​​deres lydudbredelse. De bruges til automatisk opladning af parkeringspladser, adgangskontrol til hoteller og lokalsamfund, biblioteksadministration og andre steder.

 

UHF


UHF er generelt passivt, og UHF-signaler kan ikke trænge igennem metal. Metal har en betydelig og stærk indvirkning på RFID UHF-signaler og er en af ​​de mest almindelige kilder til interferens i UHF RFID-applikationer. UHF bruges generelt i produktionslinjeautomatisering, luftfartspakkestyring, containerstyring, jernbanepakkestyring og andre steder med høje transmissionshastighedskrav.

 

Den enkleste måde at skelne mellem aktiv og passiv er at se, om den elektroniske tag har sin egen strømforsyning. Tags med egen strømforsyning er aktive, mens tags uden strømforsyning er passive

 

Mikrobølger


Mikrobølger er generelt aktive, og elektroniske mikrobølgebrikker har deres egen strømforsyning. For at opnå en relativt høj frekvens talehastighed, skal de have deres egen strømforsyning til at levere energi. Det er også på grund af deres egen strømforsyning, at de aktivt kan sende radiofrekvenssignaler til læseren, og deres egen strømforsyning kan tillade, at deres signaler sendes længere. Mikrobølge-RFID er mere udbredt til identifikation af mobile køretøjer, elektronisk fjernbetjening og andre steder, hvor der er høje krav til transmissionshastighed og transmissionsafstand. Tag den automatiske bompengeopkrævning af-højhastigheds ETC-køretøjer som et eksempel. Da køretøjet bevæger sig hurtigere, når det bevæger sig, er det nødvendigt med en mikrobølge-RFID med en hurtigere talehastighed. Ejeren sætter mikroovnens elektroniske mærke i bilen. Det elektroniske mikrobølgemærke har sin egen strømforsyning og udsender elektromagnetiske bølger gennem antennen til enhver tid for at markere dens placering. Når køretøjet passerer gennem betalingsstationen, sender læseren et signal gennem sin antenne for at få oplysninger om køretøjet. Det elektroniske mikrobølgemærke sender køretøjsinformationen til læseren. Læseren modtager oplysningerne og beregner de gebyrer, der skal betales i henhold til køretøjets model og afstand, og sender derefter den behandlede information (afgift) tilbage til den elektroniske mikrobølgebrik. Så kan køretøjet passere, efter at ejeren har betalt gebyret. Hele processen er så hurtigt som 2 sekunder, hvilket er meget effektivt.


RFID applikationer


Alle samfundslag har haft stor gavn af populariseringen og anvendelsen af ​​RFID-teknologi. For eksempel er den traditionelle detailindustri afhængig af stregkoder til lagerstyring, hvilket kræver manuel scanning af hver vare. Ikke alene er det ineffektivt (et 1.000 kvadratmeter stort supermarkedsbeholdning kan tage flere timer eller endda 1 dag), men det er også nemt at forvrænge lagerdata på grund af manglende eller forkert scanning, hvilket igen forårsager "udsolgt" eller "backlog"-problemer. Efter at have vedtaget RFID-teknologi kan RFID-tags registrere hele livscyklusdata for varer såsom lager, reoler, salg og returnering, og systemet opdaterer lagerstatus i realtid. Butikker kan præcist forstå "hvilke varer er på hylderne, hvilke er på lageret, og hvilke er ved at være udsolgt", undgå "falsk udsolgt" (varer er faktisk på lageret, men ikke på hylderne) eller overdreven lageropbygning på grund af informationsforsinkelser og forbedre lageromsætningseffektiviteten med 20%-50%.

 

I lager- og logistikbranchen krævede ind- og udrejsen af ​​varer tidligere manuelle optællings- og registreringsskemaer, hvilket ikke kun tærede meget arbejdskraft og tid. Nu, hvor RFID-teknologien er blevet vedtaget, kan gaffeltrucks hurtigt læse lastinformation mellem isætning og aflæsning og overføre information om ind- og udgang af last tilbage til big data visualiseringstavlen. Fabriksvarehuschefer kan se lagerdriftsstatus med et blik gennem tavledataene.
RFID-teknologi anvendes til logistikstyring og lagerstyringssystemer, og nøjagtigheden og nøjagtigheden har nået eller endda overskredet 99%, hvilket er meget højere end nøjagtigheden af ​​tidligere manuel visuel styring, hvilket reducerer omkostningsspild for virksomheder og fænomenet med pakkeleveringsfejl. Al varelogistik registreres automatisk, og dokumenter genereres, hvilket gør det nemmere at optimere sporing og identifikation yderligere.

 

Faktisk er RFID overalt i vores liv. Når du bruger adgangskortet til at åbne døren, når du bor på hotel, når du bruger medarbejderkortet til at slå ind på virksomheden, når du swiper kortet for at låne bøger på biblioteket, og når du kommer ind og ud af parkeringspladsen automatisk, er denne magiske RFID på arbejde. Efter at have læst ovenstående introduktion, har du en dybere forståelse af RFID?

For mere information, klik velkommenKontakt os.

Contact Us

Send forespørgsel