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.

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.

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)
Høj frekvens (13,56 MHz)
Ultra-høj frekvens (860-960MHz)
Aktiv og passiv
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
RFID applikationer
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.
Send forespørgsel


