TA的每日心情 | 怒 2019-11-26 15:20 |
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射频识别的构成/ p' L( d( s7 V% B, Y! o
完整的RFID系统由读写器(Reader)、电子标签(Tag)和数据管理系统三部分组成。
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% ]. U( S# F5 l- z 1、关于阅读器
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阅读器是将标签中的信息读出,或将标签所需要存储的信息写入标签的装置。根据使用的结构和技术不同,阅读器可以是读/写装置,是RFID系统信息控制和处理中心。在RFID系统工作时,由阅读器在一个区域内发送射频能量形成电磁场,区域的大小取决于发射功率。在阅读器覆盖区域内的标签被触发,发送存储在其中的数据,或根据阅读器的指令修改存储在其中的数据,并能通过接口与计算机网络进行通信。阅读器的基本构成通常包括:收发天线,频率产生器,锁相环,调制电路,微处理器,存储器,解调电路和外设接口组成。! J0 n; ^) f7 p/ R' H3 W' x4 T+ k
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(1)收发天线:发送射频信号给标签,并接收标签返回的响应信号及标签信息。" z; n9 z8 m6 I3 K
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(2)频率产生器:产生系统的工作频率。
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(3)锁相环:产生所需的载波信号。) w" r- n" j" N. x* [0 u
" Q+ k8 O6 ~- A- Q# F (4)调制电路:把发送至标签的信号加载到载波并由射频电路送出。, b: b* k4 R4 J' q4 q6 T) C7 L
8 z/ w# h' j' u7 X (5)微处理器:产生要发送往标签的信号,同时对标签返回的信号进行译码,并把译码所得的数据回传给应用程序,若是加密的系统还需要进行解密操作。' c; t; L( u4 l3 R' R k
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(6)存储器:存储用户程序和数据。
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(7)解调电路:解调标签返回的信号,并交给微处理器处理。
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(8)外设接口:与计算机进行通信。, A) p: ~2 X. m
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2、关于电子标签
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电子标签由收发天线、AC/DC电路、解调电路、逻辑控制电路、存储器和调制电路组成。 D! `9 I; g+ _5 B
1 c+ @* O4 R% O# ?- x (1)收发天线:接收来自阅读器的信号,并把所要求的数据送回给阅读器。
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+ v Y& l) z" C! G' D: S2 N/ o (2)AC/DC电路:利用阅读器发射的电磁场能量,经稳压电路输出为其它电路提供稳定的电源。
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4 h9 M) t/ [+ E( h7 u0 A t (3)解调电路:从接收的信号中去除载波,解调出原信号。
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(4)逻辑控制电路:对来自阅读器的信号进行译码,并依阅读器的要求回发信号。! J+ c5 v* U6 y3 K- f \8 ~
6 n9 v: C+ D" p) C/ \6 ^' z (5)存储器:作为系统运作及存放识别数据的位置。5 O2 M# {9 A) |# ~$ t& p a
& S$ w4 ^% R$ F! m0 n7 L! C (6)调制电路:逻辑控制电路所送出的数据经调制电路后加载到天线送给阅读器。
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2 ]3 ]) M9 Y! ?7 Q射频识别的构成_射频识别的主要工作频率5 I/ T0 f( i+ L( ` `( F0 w) y
E! \8 P/ M1 d, U- r 射频识别的工作频率( W% ~7 O0 r0 o7 N3 x9 H9 ~# g
目前定义射频识别产品的工作频率有低频、高频和超高频的频率范围内的符合不同标准的不同的产品,而且不同频段的RFID产品会有不同的特性。其中感应器有无源和有源两种方式。
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/ ~' ]) [. L4 t. a( e& A k( D 一、低频 (从125KHz到134KHz)
6 n8 g8 z6 T& J W* L. w# l 特性:
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5 Z$ l" p1 t0 U" I# p: Z( @# `( ? 1. 工作在低频的感应器的一般工作频率从120KHz到134KHz, TI(德州仪器)的工作频率为134.2KHz。该频段的波长大约为2500m.5 i6 w: E/ h# z! V; Y2 y
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2. 除了金属材料影响外,一般低频能够穿过任意材料的物品而不降低它的读取距离。
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3. 工作在低频的读写器在全球没有任何特殊的许可限制。
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4 A% d: t) E( l: @1 c6 \1 G2 ^* y 4.低频产品有不同的封装形式。好的封装形式价格太贵,但是有10年以上的使用寿命。, R% ?7 i2 s0 R! f
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5.虽然该频率的磁场区域下降很快,但是能够产生相对均匀的读写区域。
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6.相对于其他频段的RFID产品,该频段数据传输速率比较慢。
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7.感应器的价格相对与其他频段来说要贵。
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二、高频(工作频率为13.56MHz)1 n; O2 d& r% M1 }- ^) u* f/ E! Y
特性:
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/ h% k4 u! E Q* i 1. 工作频率为13.56MHz,该频率的波长大概为22m。* u0 Z, I1 |, a4 A0 A+ U
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2. 除了金属材料外,该频率的波长可以穿过大多数的材料,但是往往会降低读取距离。感应器需要离开金属一段距离。, [/ y$ \' I0 A3 e+ h, _
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3. 该频段在全球都得到认可并没有特殊的限制。7 d1 [2 X$ i% A _. O, L3 y
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4. 感应器一般以电子标签的形式。; y3 E! w9 k' P1 F' |7 \
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5. 虽然该频率的磁场区域下降很快,但是能够产生相对均匀的读写区域。' z: Y7 C0 b! S0 n2 @# y7 F
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6. 该系统具有防冲撞特性,可以同时读取多个电子标签。
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5 O) F7 C& A# p$ }$ S x 7. 可以把某些数据信息写入标签中。4 z2 L' K& \! X
4 D- w+ `$ r- g# N4 A 8. 数据传输速率比低频要快,价格不是很贵。
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三、超高频(工作频率为860MHz到960MHz之间)
0 h9 s, z& n6 c3 Y# ?; T 特性:
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1. 在该频段,全球的定义不是很相同-欧洲和部分亚洲定义的频率为868MHz,北美定义的频段为902到905MHz之间,在日本定义的频段为950到956之间。该频段的波长大概为30cm左右。
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+ c# W. c5 d. f4 s- a4 t0 k 2. 目前,该频段功率输出目前统一的定义(美国定义为4W,欧洲定义为500mW)。 可能欧洲限制会上升到2W EIRP(有效全向辐射功率)。) x9 U- L9 W* x( P
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3. 超高频频段的电波不能通过许多材料,特别是水,灰尘,雾等悬浮颗粒物质。相对于高频的电子标签来说,该频段的电子标签不需要和金属分开来。
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- w+ K! N% m- P8 n& ~3 j$ V 4. 电子标签的天线一般是长条和标签状。天线有线性和圆极化两种设计,满足不同应用的需求。8 u6 `8 T2 O7 C3 V! Q7 W4 D( n
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5. 该频段有很好的读取距离,但是对读取区域很难进行定义。
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6. 有很高的数据传输速率,在很短的时间可以读取大量的电子标签。
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