rfid标签选项需要考虑的因素

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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了rfid标签选项需要考虑的因素相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

参考技术A 1. rfid标签使用常识
rfid标签使用常识 1.RFID超高频UHF电子标签使用常识有哪些
1.标签百平面与天线平行,这样读取效果最好

2.普通标签不能直接贴在玻璃、液体、人体和金属表面,会引起标签频率偏移,严重影响读度取效果

3.如果RFID读写器用的是线极化天线,标签的天线要与读写器的天线极化方向一致读取效果才好

4.UHF电子标签盘存时读取的是EPC号,EPC号是可以修改的,版但可以设置权写保护密码,没有密码的情况下不能再次修改

5.UHF超高频电子标签的唯一编号是TID号,这个号码是全球唯一的,出厂默认,不可修改

希望能给你帮助
2.有源RFID的RFID常识
有源电子标签按照工作频率可以分为433MHz、900MHz、2.45GHz。

按照通讯方式可以分为单向标签、双向标签。

按照封装方式可以分为卡式标签、腕式标签、封条标签、钥匙式标签等 有源阅读器一般按照接口的方式进行划分,可分为串口型、网口型、CAN总线型等。

按照有源阅读器的形式可以分为固定式阅读器、手持式阅读器、天线阅读器一体机。

还可以按照阅读器的功能进行划分。 1)工作频段

2)读写器读取距离

3)防碰撞性能(读写器同时读取标签数量)

4)读写器灵敏度

5)标签存储器容量

6)标签电池寿命、发射功率、接收灵敏度

7)标签尺寸、形状、防护(防水、防尘、防腐、防爆性)等级

8)抗干扰能力(同频信号干扰下是否正常工作)

9)稳定性(标签漏读率)

10)安全性(加密方式)

11)扩展性(是否支持RSSI、TDOA等算法定位、传感器结合) RFID技术的基本工作原理并不复杂,标签进入磁场后主动发送某一频率的信号,阅读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。

一般来说有源RFID的通讯方式分为两种类型:

1)单工:信息在两点之间只能单方向发送的工作方式,一般对应单向标签;

2) 半双工:信息在两点之间能够在两个方向上进行发送,但不能同时发送的工作方式。一般对应双向标签或是双频标签。 1) 标签发射功率;

2) 标签与阅读器两端的天线匹配;

3) 阅读器接收灵敏度;

4) 工作环境; 1) 提升标签发射功率;

2) 选用高增益,接收效果好的阅读器天线;

3) 选择良好的使用环境;

4) 提升阅读器接收灵敏度 1) 增加电池容量;

2) 延长标签发射时间间隔;

3) 降低标签发射功率;

主要的解决方法还是以配备性能优良、尺寸小的大容量电池为主。 1)电池低压时,标签信息的标签低电压报警位置,上位机接收到报警信息后发出警告;

2)电池低压时,标签上的电池低压灯闪烁,发出报警信息; 1)合理控制标签与阅读器的使用比例;

2)降低标签发射时间间隔;

3)良好的防碰撞算法; 传感器型标签是指利用RFID实现识别、采集的标签,在标签外端外置多个传感器进行数据采集,采集后通过RFID通讯传输数据至上位机。
3.有关电子标签的知识
电子标签RFID有的称射频标签、射频识别。

它是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,作为条形码的无线版本,RFID技术具有条形码所不具备的防水、防磁、耐高温、使用寿命长、读取距离大、标签上数据可以加密、存储数据容量更大、存储信息更改自如等优点。电子标签也叫智能标签,英文是Tag或者Smart Label。

其核心是采用了RFID射频识别技术、存储容量较小的芯片。下面展开讲一下。

对电子标签的描述1、电子标签的特性??数据存储:与传统形式的标签相比,容量更大(1bit—1024bit),数据可随时更新,可读写。??读写速度:与条码相比,无须直线对准扫描,读写速度更快,可多目标识别、运动识别。

使用方便:体积小,容易封装,可以嵌入产品内。??安全:专用芯片、序列号惟一、很难复制。

耐用:无机械故障、寿命长、抗恶劣环境。2、技术原理??典型的RFID系统由电子标签(Tag)、读写器(Read/Write Device)以及数据交换、管理系统等组成。

电子标签也称射频卡,它具有智能读写及加密通信的能力。读写器由无线收发模块、天线、控制模块及接口电路等组成。

电子标签内不含电池,电子标签工作的能量是由读写器发出的射频脉冲提供。电子标签接收射频脉冲,整流并给电容充电。

电容电压经过稳压后作为工作电压。数据解调部分从接收到的射频脉冲中解调出数据并送到控制逻辑。

控制逻辑接受指令完成存储、发送数据或其它操作。EEPROM用来存储电子标签的ID号及其它用户数据。

还有一种有源RFID系统,是由电池供电,可以在较高频段工作,识别距离较长,和读写器之间的通信速率也较高。??RFID系统根据工作频率的不同分为低频、中频及高频系统。

低频系统一般工作在100k~500kHz,中频系统工作在10MHz~15MHz左右,它们主要适用于识别距离短、成本低的应用中;而高频系统则可达850~950MHz及2.4~5GHz的微波段,适用于识别距离长,数据读写率高的场合。3、识别技术的比较??就条码、磁卡、IC卡、RFID等识别技术来说,它们都有各自的特点及适于应用的场合。

下表列出了几种识别技术的特点与区别。4、电子标签与条码相比的优势??即使看不见也可以方便地读写;可以在多种复杂环境中工作;可以容易地以不同形式嵌入或者附着在不同的产品上;更远的读写距离,三维的读写方式;更大的存储容量;有密钥保护,更安全,不易伪造。

电子标签的应用??电子标签作为数据载体,能起到标识识别、物品跟踪、信息采集的作用。在国外,电子标签已经在广泛的领域内得以应用。

电子标签、读写器、天线和应用软件构成的RFID系统直接与相应的管理信息系统相连。每一件物品都可以被准确地跟踪,这种全面的信息管理系统能为客户带来诸多的利益,包括实时数据的采集、安全的数据存取通道、离线状态下就可以获得所有产品信息等等。

在国外,RFID技术已被广泛应用于诸如工业自动化、商业自动化等众多领域。应用范围包括:1、防伪??(电子版以下略)通过扫描,详尽的物流记录就生成了。

(1)生产流水线管理??电子标签在生产流水线上可以方便准确地记录工序信息和工艺操作信息,满足柔性化生产需求。对工人工号、时间、操作、质检结果的记录,可以完全实现生产的可追溯性。

还可避免生产环境中手写、眼看信息造成的失误。(2)仓储管理??将RFID系统用于智能仓库货物管理,有效地解决了仓储货物信息管理。

对于大型仓储基地来说,管理中心可以实时了解货物位置、货物存储的情况,对于提高仓储效率、反馈产品信息、指导生产都有很重要的意义。它不但增加了一天内处理货物的件数,还可以监看货物的一切信息。

其中应用的形式多种多样,可以将标签贴在货物上,由叉车上的读写器和仓库相应位置上的读写器读写;也可以将条码和电子标签配合使用。 (3)销售渠道管理??建立严格而有序的渠道,高效地管理好进销存是许多企业的强烈需要。

产品在生产过程中嵌入电子标签,其中包含惟一的产品号,厂家可以用识别器监控产品的流向,批发商、零售商可以用厂家提供的读写器来识别产品的合法性。3、贵重物品管理??还可用于照相机、摄像机、便携电脑、CD随身听、珠宝等。

贵重物品的防盗、结算、售后保证。其防盗功能属于电子物品监视系统(EAS)的一种。

标签可以附着或内置于物品包装内。专门的货架扫描器会对货品实时扫描,得到实时存货记录。

如果货品从货价上拿走,系统将验证此行为是否合法,如为非法取走货品,系统将报警。??买单出库时,不同类别的全部物品可通过扫描器,一次性完成扫描,在收银台生成销售单的同时解除防盗功能。

这样,顾客带着所购物品离开时,警报就不会响了。在顾客付账时,收银台会将售出日期写入标签,这样顾客所购的物品也得到了相应的保证和承诺。

4、图书管理、租赁产品管理??在图书中贴入电子标签,可方便的接收图书信息,整理图书时不用移动图书,可提高工作效率,避免工作误差。5、其他如物流、汽车防盗、航空包裹管理等。
4.RFID标签可用在哪些方面
在物流供应链管理中,RFID标签可用于整个供应链过程的物料和产品跟踪。

从供应商供货到生产、仓储、配送、运输和销售。生产企业,在制造单元(如车间),要求确保有序和正确的生产流程;在仓储单元,要求原材料和产品(半成品和成品)准确地分类和放置。

为了确保产品质量,原材料、半成品要经过加工、包装、标记、放置和保存在仓库,并且经过车间的制造环节,生产出成品,然后返回仓储。在每一个流程,要求将标签附着在物料的生产和储放单元上,以避免产品信息丢失而发生错误。

因此需要利用现代定位、通信技术建立符合现代物流供应链要求和发展的全时域、全空域、全天候的物流跟踪和通信信息系统(,简称LTCIS)。
5.RFID是什么,RFID的安全知识有哪些
RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签,操作快捷方便。

RFID是一种简单的无线系统,只有两个基本器件,该系统用于控制、检测和跟踪物体。系统由一个询问器(或阅读器)和很多应答器(或标签)组成。

RFID的分类

RFID按应用频率的不同分为低频(LF)、高频(HF)、超高频(UHF)、微波(MW),相对应的代表性频率分别为:低频135KHz以下、高频13.56MHz、超高频860M~960MHz、微波2.4G,5.8G

RFID按照能源的供给方式分为无源RFID,有源RFID,以及半有源RFID。无源RFID读写距离近,价格低;有源RFID可以提供更远的读写距离。
6.RFID标签
RFID标签有很多种,不知道楼主是要使用哪个频段的?

RFID标签主要分为两类:有源(有电池供电)标签,无源(无供电)标签

按照工作频段分类有:13.56MHz,433MHz,915MHz,2.45GHz等,分别对应低频,高频,超高频,微波,而且每个频段的标签还有各自对应的协议,比如13.56有ISO15693,14443协议,915M的主要有6B,6C协议,而微波断(2.45G)目前没有一个统一的协议,协议大都为厂家内部协议,13.56M,915M目前大都是无源的标签,2.45G,433M市面上有有源标签。楼主需要先搞清楚自己到底需要什么

基本上来说工作频段越低,识别的距离就越近。

有源标签寿命较短,而无源的寿命较长。
7.如何选择合适的RFID标签
RFID电子标签的应用主要是满足以下的一个或几个要求:(1)对物品信息的跟踪性和可追溯性的要求;(2)对高准确度、高安全性的要求;(3)对唯一识别、无法伪造的要求;(4)对处理大量物品的快捷性的需求;(5)对物品实时监控的需求。

可见,应用市场不限于如上所述,只要系统有以上方面的要求,电子标签都可以得以应用。那么该如何选择一款合适的RFID电子标签呢?我们来说道说道。

为什么需要定制化RFID射频识别技术作为目前数据自动采集的主要手段之一,电子标签是RFID系统中不可或缺的组成部分,但在多数情况下,电子标签的通用性并不强,而是可以根据场景需求选择不同的RFID电子标签。比如说,从频段上来说,可以分为LF,HF,UHF,2.4G和5.8G等,不同频段有各自的优势和不足——低频产品有很好的穿透性,但数据传输速率有限,就可以适用于动物管理;高频(HF)因其读距和协议的限制往往适用于支付和各种身份识别;无源超高频(UHF)可以远距离读取,最重要的特性是一次性批量读取,却容易受环境干扰,尤其是金属与液体,主要应用于服装零售与物流仓储;2.4G和5.8G有源产品信号稳定,数据传输量大,读取距离非常远,但电池耐用性差和价格高是应用的短板。

同一频段的产品,因为使用环境的不同,其封装形态,安装方式也有巨大的差异,以HF为例,用于支付和身份管理,往往采用PVC卡的形式;用于防伪溯源时,可以选用易碎纸或铜版纸的方式。同一频段产品的同一应用,因为客户所遇问题的特殊性,也呈现出一定的差异性。

比如,HF易碎标签用于奶粉的追溯时,若奶粉罐表面是塑料材质,可以直接黏贴,若是金属材质,还要考虑加上一层吸波材料。总体而言,RFID电子标签的频段特点、应用场景、性能指标和安装方式的不同要求,影响了RFID的标准化,因此RFID电子标签定制化开发是决定RFID系统应用能否成功的关键因素。

RFID工作原理如何进行RFID电子标签定制RFID电子标签定制化开发是一项系统工程,以笔者的经验大致需要经历6个阶段:需求评估,初步选型,成本评估,样品开发,场景实测,选型优化,耗费的时间依项目需求的复杂程度不尽相同,短的可能只要半个月,长的或需三个月以上。1需求评估需求评估是最关键的步骤,我们需要根据用户的应用场景评估是否需要RFID射频识别技术。

并不是所有的应用都适合采用RFID射频识别技术,比如许多初级的农业和工业产品的溯源——白菜,柚子,钢材,管件等,这类产品因为本身价值不高,成本上无法承受,在应用过程中还会因为物品的干扰而影响应用效果。因此往往选用成本更低的条码技术解决问题。

那么何时选用RFID射频识别技术呢?以机场行李分拣为例,首先是成本上,航空业体量大,服务价值高,对效率的要求非常高,同时对效率成本的容纳也高;其次是技术上,行李条码标识无法固定在位置上,若采用条码技术,很难进行批量的读取和处理,一对一的读取往往还需要人工协助,效率低而成本高。这就形成了对RFID射频识别技术的一种强需求——UHF技术可以采用相对较低的成本极大提高行李分拣速度,同时保证准确性。

即需求评估是根据用户的应用场景确认RFID能否满足技术和成本两大指标的要求,若能满足,则采用此项技术。RFID电子标签用于行李分拣2初步选型在明确使用RFID射频识别技术可以解决需求的“痛点”后,那么下一步的关键就是RFID电子标签的选型。

根据需求评估的结果,选定电子标签频段,产品尺寸,芯片类型,封装形态和安装方式等。我们以一款易碎标签的选型为例,介绍流程:A客户需求一款标签用于高档消费类产品的外包装纸盒,目的是防伪和溯源。

为了便于消费者验证,我们建议采用高频14443A协议;纸盒是方形的,折口位置有一定的弹力,我们建议采用既有防撕效果,又很柔韧的铜版纸材质封装。为了便于安装,我们采用背胶黏贴的方式。

在芯片选型时,客户提出采用他们提供的一款芯片,为此, 我们根据芯片资料重新研发了一款线型;考虑到折口位置需要略长的标签,尺寸过大会增加成本,我们推荐给客户一款尺寸合宜的长方形标签。3成本评估在初步选型满足客户要求后,根据其结果,进行成本评估。

影响成本的因素主要是芯片类型,封装形态,产品尺寸和数据要求,首先是芯片,根据需求的不同可以选用进口或国产的芯片,一般而言,进口芯片的价格会高一些,存储容量越大的芯片价格越高,功能越多的芯片价格越高,如加密功能,TD功能,双频功能等。其次是封装,封装的结构越复杂,封装的难度越大,成本是越高的。

尺寸也是影响因素,一般是尺寸越大价格越高,但在微型标签领域,由于加工难度变大,反而是尺寸越小价格越高。数据要求主要涉及表面打码,写入数据,提取数据和数据关联等,每一项都会增加成本。

因为这些因素的影响,我们一般会提供3~4套方案给客户参考,从中选择最优的方案进行样品开发。4样品开发样品开发的过程,最重要的并不是研发费用的多少,而是研发周期的长短。

这部分工作花费的时间越短,项目后期的应变空间越大,项目的成功率也越高。样品研。

RFID 电动二轮自行车的防盗系统—标签

RFID 电动二轮自行车的防盗系统—标签

 

   RFID电动二轮自行车的车身上或者骑着人,需要装配有源标签。该标签通过2.4G信道发送ID给读头,而SI24R2E是一款针对RFID有源卡行业涉及的,单发的2.4G频段RF射频芯片,目前主要针对低功耗的校讯通,2.4G停车场,电动车防盗方面应用广泛。

 

 SI24R2E的功能概述:

 

   Si24R2E是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集

成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。

Si24R2E采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以

调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。

Si24R2E针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与

FIFO值保持不变,关断电流为小于700nA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为15uA,并且可以在最长130uS时间内开始数据的收发。

当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待

机电流仅为700nA。当内部Timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。

Si24R2E内置电源监测与防拆解自动报警电路。电源监测电路在每次自动发射数据

时,实时监测电源电压,当电源电压低于设定值时,数据包指定字节位置数据自动更改成报警值,并自动发送。防拆解自动报警电路专为有源卡应用设计,在自动发射模式(ATR)下,通过 CE脚电压变化监测有源卡的状态,与电源监测电路相似,当监测到CE电压从低到高跳变时,立即发送报警包,并锁定芯片。

Si24R2E操作方式非常方便,可以不需要外部MCU,可以自动完成数据装载与发射。

NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持   10年以上。在3.3V供电电压下,无需外部高压,外部MCU可以通过芯片的四线SPI接口完成NVM的配置编程,芯片最大可编程次数为128次,芯片支持NMV加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。

 

SI24R2E    的功能特性:

 

工作在 2.4GHz ISM 频段;

内置 128 次可编程 NVM 存储器;

3.3V 编程电压;

超低功耗自动发射功能;

内置硬件 Watchdog;

内置 3KHZ RCOSC;

内置低电压自动报警功能;

内置有源卡防拆自动报警功能;

调制方式:GFSK/FSK;

数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps;

超低关断功耗:700nA;

超低待机功耗:15uA;

快速启动时间: ≤ 130uS;

宽电源电压范围:1.9-3.6V;

宽数字 I/O 电压范围:1.9-5.25V;

低成本晶振:16MHz±60ppm;

最高发射功率:7dBm;

发射电流(2Mbps): 13.5mA(0dBm);

最高 10MHz 四线 SPI 接口;

发射数据硬件中断输出;

QFN20 封装或 COB 封装;

完全兼容 Si24R2;

完全兼容 Si24R1 发射功能;

 

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手机:13632658391

QQ: 2355239041

 

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