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高速公路rfid系统工作频率是多少,RFID系统在运作时的工作频率范围是怎样的

来源:整理 时间:2023-03-01 08:34:33 编辑:亚灵电子网 手机版

1,RFID系统在运作时的工作频率范围是怎样的

你要看是高频还是超高频的高频是13.56MHz的 超高频是902-928MHz的

RFID系统在运作时的工作频率范围是怎样的

2,rfid高速公路自动收费系统是高频吗

也许是的。
高速收费的ETC一般是5.8GHz的 不是高频的 高频一般指13.56MHz的

rfid高速公路自动收费系统是高频吗

3,请问rfid技术的工作频率和距离的关系是怎样的如何计算

有些是芯片内置就确定了的。比如说MF1芯片的读写距离就不超过10CM。915MHz标签与读写器的天线有关,可咨询超高频天线专业生产厂家。有源卡与放大电路有关系,也与芯片有关。

请问rfid技术的工作频率和距离的关系是怎样的如何计算

4,RFID系统中的哪一个期间的工作频

这个是超高频的参数 超高频是一个频率范围 902-928mhz定频表示固定在一个频点工作 比如只在903mhz工作跳频是指在频率范围内 不断变换频率工作跳频工作的抗干扰性 适应性都强很多
rfid的频率有低频,高频,超高频。低频的频率是125k和134k,高频的频率为13.56M,超高频的频率为900M。希望对您能够有用。

5,如何确定rfid系统中所选频率适合实际应用

这个是需要综合考量的 比如你要的识别距离 你的识别环境 你的成本要求等等
中国·创羿分析对一个rfid系统来说,它的频段概念是指读写器通过天线发送、接收并识读的标签信号频率范围。从应用概念来说,射频标签的工作频率也就是射频识别系统的工作频率,直接决定系统应用的各方面特性。在rfid系统中,系统工作就像我们平时收听调频广播一样,射频标签和读写器也要调制到相同的频率才能工作。射频标签的工作频率不仅决定着射频识别系统工作原理(电感耦合还是电磁耦合)、识别距离,还决定着射频标签及读写器实现的难易程度和设备成本。rfid应用占据的频段或频点在国际上有公认的划分,即位于ism波段。典型的工作频率有:125khz、133khz、13.56mhz、27.12mhz、433mhz、902mhz~928mhz、2.45ghz、5.8ghz等。按照工作频率的不同,rfid标签可以分为低频(lf)、高频(hf)、超高频(uhf)和微波等不同种类。不同频段的rfid工作原理不同,lf和hf频段rfid电子标签一般采用电磁耦合原理,而uhf及微波频段的rfid一般采用电磁发射原理。目前国际上广泛采用的频率分布于4种波段,低频(125khz)、高频(13.54mhz)、超高频(850mhz~910mfz)和微波(2.45ghz)。每一种频率都有它的特点,被用在不同的领域,因此要正确使用就要先选择合适的频率。低频段射频标签,简称为低频标签,其工作频率范围为30khz~300khz。典型工作频率有125khz和133khz。低频标签一般为无源标签,其工作能量通过电感耦合方式从阅读器耦合线圈的辐射近场中获得。低频标签与阅读器之间传送数据时,低频标签需位于阅读器天线辐射的近场区内。低频标签的阅读距离一般情况下小于1米。低频标签的典型应用有:动物识别、容器识别、工具识别、电子闭锁防盗(带有内置应答器的汽车钥匙)等。中高频段射频标签的工作频率一般为3mhz~30mhz。典型工作频率为13.56mhz。该频段的射频标签,因其工作原理与低频标签完全相同,即采用电感耦合方式工作,所以宜将其归为低频标签类中。另一方面,根据无线电频率的一般划分,其工作频段又称为高频,所以也常将其称为高频标签。鉴于该频段的射频标签可能是实际应用中最大量的一种射频标签,因而我们只要将高、低理解成为一个相对的概念,即不会造成理解上的混乱。为了便于叙述,我们将其称为中频射频标签。中频标签一般也采用无源设主,其工作能量同低频标签一样,也是通过电感(磁)耦合方式从阅读器耦合线圈的辐射近场中获得。标签与阅读器进行数据交换时,标签必须位于阅读器天线辐射的近场区内。中频标签的阅读距离一般情况下也小于1米。中频标签由于可方便地做成卡状,广泛应用于电子车票、电子身份证、电子闭锁防盗(电子遥控门锁控制器)、小区物业管理、大厦门禁系统等。对一个rfid系统来说,它的频段概念是指读写器通过天线发送、接收并识读的标签信号频率范围。从应用概念来说,射频标签的工作频率也就是射频识别系统的工作频率,直接决定系统应用的各方面特性。在rfid系统中,系统工作就像我们平时收听调频广播一样,射频标签和读写器也要调制到相同的频率才能工作。射频标签的工作频率不仅决定着射频识别系统工作原理(电感耦合还是电磁耦合)、识别距离,还决定着射频标签及读写器实现的难易程度和设备成本。rfid应用占据的频段或频点在国际上有公认的划分,即位于ism波段。典型的工作频率有:125khz、133khz、13.56mhz、27.12mhz、433mhz、902mhz~928mhz、2.45ghz、5.8ghz等。按照工作频率的不同,rfid标签可以分为低频(lf)、高频(hf)、超高频(uhf)和微波等不同种类。不同频段的rfid工作原理不同,lf和hf频段rfid电子标签一般采用电磁耦合原理,而uhf及微波频段的rfid一般采用电磁发射原理。目前国际上广泛采用的频率分布于4种波段,低频(125khz)、高频(13.54mhz)、超高频(850mhz~910mfz)和微波(2.45ghz)。每一种频率都有它的特点,被用在不同的领域,因此要正确使用就要先选择合适的频率。低频段射频标签,简称为低频标签,其工作频率范围为30khz~300khz。典型工作频率有125khz和133khz。低频标签一般为无源标签,其工作能量通过电感耦合方式从阅读器耦合线圈的辐射近场中获得。低频标签与阅读器之间传送数据时,低频标签需位于阅读器天线辐射的近场区内。低频标签的阅读距离一般情况下小于1米。低频标签的典型应用有:动物识别、容器识别、工具识别、电子闭锁防盗(带有内置应答器的汽车钥匙)等。中高频段射频标签的工作频率一般为3mhz~30mhz。典型工作频率为13.56mhz。该频段的射频标签,因其工作原理与低频标签完全相同,即采用电感耦合方式工作,所以宜将其归为低频标签类中。另一方面,根据无线电频率的一般划分,其工作频段又称为高频,所以也常将其称为高频标签。鉴于该频段的射频标签可能是实际应用中最大量的一种射频标签,因而我们只要将高、低理解成为一个相对的概念,即不会造成理解上的混乱。为了便于叙述,我们将其称为中频射频标签。中频标签一般也采用无源设主,其工作能量同低频标签一样,也是通过电感(磁)耦合方式从阅读器耦合线圈的辐射近场中获得。标签与阅读器进行数据交换时,标签必须位于阅读器天线辐射的近场区内。中频标签的阅读距离一般情况下也小于1米。中频标签由于可方便地做成卡状,广泛应用于电子车票、电子身份证、电子闭锁防盗(电子遥控门锁控制器)、小区物业管理、大厦门禁系统等。

6,频率为45g的rfid系统一般采用什么方式进行工作

对一个RFID系统来说,它的频段概念是指读写器通过天线发送、接收并识读的标签信号频率范围。从应用概念来说,射频标签的工作频率也就是射频识别系统的工作频率,直接决定系统应用的各方面特性。在RFID系统中,系统工作就像我们平时收听调频广播一样,射频标签和读写器也要调制到相同的频率才能工作。射频标签的工作频率不仅决定着射频识别系统工作原理(电感耦合还是电磁耦合)、识别距离,还决定着射频标签及读写器实现的难易程度和设备成本。RFID应用占据的频段或频点在国际上有公认的划分,即位于ISM波段。典型的工作频率有:125kHz、133kHz、13.56MHz、27.12MHz、433MHz、902MHz~928MHz、2.45GHz、5.8GHz等。按照工作频率的不同,RFID标签可以分为低频(LF)、高频(HF)、超高频(UHF)和微波等不同种类。不同频段的RFID工作原理不同,LF和HF频段RFID电子标签一般采用电磁耦合原理,而UHF及微波频段的RFID一般采用电磁发射原理。目前国际上广泛采用的频率分布于4种波段,低频(125KHz)、高频(13.54MHz)、超高频(850MHz~910MFz)和微波(2.45GHz)。每一种频率都有它的特点,被用在不同的领域,因此要正确使用就要先选择合适的频率。低频段射频标签,简称为低频标签,其工作频率范围为30kHz~300kHz。典型工作频率有125KHz和133KHz。低频标签一般为无源标签,其工作能量通过电感耦合方式从阅读器耦合线圈的辐射近场中获得。低频标签与阅读器之间传送数据时,低频标签需位于阅读器天线辐射的近场区内。低频标签的阅读距离一般情况下小于1米。低频标签的典型应用有:动物识别、容器识别、工具识别、电子闭锁防盗(带有内置应答器的汽车钥匙)等。中高频段射频标签的工作频率一般为3MHz~30MHz。典型工作频率为13.56MHz。该频段的射频标签,因其工作原理与低频标签完全相同,即采用电感耦合方式工作,所以宜将其归为低频标签类中。另一方面,根据无线电频率的一般划分,其工作频段又称为高频,所以也常将其称为高频标签。鉴于该频段的射频标签可能是实际应用中最大量的一种射频标签,因而我们只要将高、低理解成为一个相对的概念,即不会造成理解上的混乱。为了便于叙述,我们将其称为中频射频标签。中频标签一般也采用无源设主,其工作能量同低频标签一样,也是通过电感(磁)耦合方式从阅读器耦合线圈的辐射近场中获得。标签与阅读器进行数据交换时,标签必须位于阅读器天线辐射的近场区内。中频标签的阅读距离一般情况下也小于1米。中频标签由于可方便地做成卡状,广泛应用于电子车票、电子身份证、电子闭锁防盗(电子遥控门锁控制器)、小区物业管理、大厦门禁系统等。对一个RFID系统来说,它的频段概念是指读写器通过天线发送、接收并识读的标签信号频率范围。从应用概念来说,射频标签的工作频率也就是射频识别系统的工作频率,直接决定系统应用的各方面特性。在RFID系统中,系统工作就像我们平时收听调频广播一样,射频标签和读写器也要调制到相同的频率才能工作。射频标签的工作频率不仅决定着射频识别系统工作原理(电感耦合还是电磁耦合)、识别距离,还决定着射频标签及读写器实现的难易程度和设备成本。RFID应用占据的频段或频点在国际上有公认的划分,即位于ISM波段。典型的工作频率有:125kHz、133kHz、13.56MHz、27.12MHz、433MHz、902MHz~928MHz、2.45GHz、5.8GHz等。按照工作频率的不同,RFID标签可以分为低频(LF)、高频(HF)、超高频(UHF)和微波等不同种类。不同频段的RFID工作原理不同,LF和HF频段RFID电子标签一般采用电磁耦合原理,而UHF及微波频段的RFID一般采用电磁发射原理。目前国际上广泛采用的频率分布于4种波段,低频(125KHz)、高频(13.54MHz)、超高频(850MHz~910MFz)和微波(2.45GHz)。每一种频率都有它的特点,被用在不同的领域,因此要正确使用就要先选择合适的频率。低频段射频标签,简称为低频标签,其工作频率范围为30kHz~300kHz。典型工作频率有125KHz和133KHz。低频标签一般为无源标签,其工作能量通过电感耦合方式从阅读器耦合线圈的辐射近场中获得。低频标签与阅读器之间传送数据时,低频标签需位于阅读器天线辐射的近场区内。低频标签的阅读距离一般情况下小于1米。低频标签的典型应用有:动物识别、容器识别、工具识别、电子闭锁防盗(带有内置应答器的汽车钥匙)等。中高频段射频标签的工作频率一般为3MHz~30MHz。典型工作频率为13.56MHz。该频段的射频标签,因其工作原理与低频标签完全相同,即采用电感耦合方式工作,所以宜将其归为低频标签类中。另一方面,根据无线电频率的一般划分,其工作频段又称为高频,所以也常将其称为高频标签。鉴于该频段的射频标签可能是实际应用中最大量的一种射频标签,因而我们只要将高、低理解成为一个相对的概念,即不会造成理解上的混乱。为了便于叙述,我们将其称为中频射频标签。中频标签一般也采用无源设主,其工作能量同低频标签一样,也是通过电感(磁)耦合方式从阅读器耦合线圈的辐射近场中获得。标签与阅读器进行数据交换时,标签必须位于阅读器天线辐射的近场区内。中频标签的阅读距离一般情况下也小于1米。中频标签由于可方便地做成卡状,广泛应用于电子车票、电子身份证、电子闭锁防盗(电子遥控门锁控制器)、小区物业管理、大厦门禁系统等。
3770k超频只需要超倍频,超到多少,都跟内存毫无关系。所以挑选自己喜欢的就行了。1600的最实惠,看起来频率比2133慢很多,但实际应用根本没有区别。2400的就不提了,那价格……如果不差钱,那肯定无止境的追求最好的内存。但这是毫无性价比、也毫无实际价值的做法。麻烦采纳,谢谢!

7,RFID的概述

射频识别技术(Radio Frequency Identification,缩写RFID),射频识别技术是20世纪90年代开始兴起的一种自动识别技术,射频识别技术是一项利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。  从信息传递的基本原理来说,射频识别技术在低频段基于变压器耦合模型(初级与次级之间的能量传递及信号传递),在高频段基于雷达探测目标的空间耦合模型(雷达发射电磁波信号碰到目标后携带目标信息返回雷达接收机)。1948年哈里斯托克曼发表的"利用反射功率的通信"奠定了射频识别射频识别技术的理论基础。   射频识别技术的发展可按十年期划分如下:   1940-1950年:雷达的改进和应用催生了射频识别技术,1948年奠定了射频识别技术的理论基础。   1950-1960年:早期射频识别技术的探索阶段,主要处于实验室实验研究。   1960-1970年:射频识别技术的理论得到了发展,开始了一些应用尝试。  1970-1980年:射频识别技术与产品研发处于一个大发展时期,各种射频识别技术测试得到加速。出现了一些最早的射频识别应用。   1980-1990年:射频识别技术及产品进入商业应用阶段,各种规模应用开始出现。   1990-2000年:射频识别技术标准化问题日趋得到重视,射频识别产品得到广泛采用,射频识别产品逐渐成为人们生活中的一部分。  2000年后:标准化问题日趋为人们所重视,射频识别产品种类更加丰富,有源电子标签、无源电子标签及半无源电子标签均得到发展,电子标签成本不断降低,规模应用行业扩大。   至今,射频识别技术的理论得到丰富和完善。单芯片电子标签、多电子标签识读、无线可读可写、无源电子标签的远距离识别、适应高速移动物体的射频识别技术与产品正在成为现实并走向应用。   RFID工作频率指南和典型应用  不同频段的RFID产品会有不同的特性,下面详细介绍无源的感应器在不同工作频率产品的特性以及主要的应用。   目前定义RFID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,下面详细介绍无源的感应器在不同工作频率产品的特性以及主要的应用。   一、低频(从125KHz到134KHz)   其实RFID技术首先在低频得到广泛的应用和推广。该频率主要是通过电感耦合的方式进行工作, 也就是在读写器线圈和感应器线圈间存在着变压器耦合作用.通过读写器交变场的作用在感应器天线中感应的电压被整流,可作供电电压使用. 磁场区域能够很好的被定义,但是场强下降的太快。   特性:   1. 工作在低频的感应器的一般工作频率从120KHz到134KHz, TI 的工作频率为134.2KHz。该频段的波长大约为2500m.   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。   3. 工作在低频的读写器在全球没有任何特殊的许可限制。   4.低频产品有不同的封装形式。好的封装形式就是价格太贵,但是有10年以上的使用寿命。   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。   6.相对于其他频段的RFID产品,该频段数据传输速率比较慢。   7.感应器的价格相对与其他频段来说要贵。   主要应用:   1. 畜牧业的管理系统   2. 汽车防盗和无钥匙开门系统的应用   3. 马拉松赛跑系统的应用   4. 自动停车场收费和车辆管理系统   5. 自动加油系统的应用   6. 酒店门锁系统的应用   7. 门禁和安全管理系统   符合的国际标准:   a) ISO 11784 RFID畜牧业的应用-编码结构   b) ISO 11785 RFID畜牧业的应用-技术理论   c) ISO 14223-1 RFID畜牧业的应用-空气接口   d) ISO 14223-2 RFID畜牧业的应用-协议定义   e) ISO 18000-2 定义低频的物理层、防冲撞和通讯协议   f) DIN 30745 主要是欧洲对垃圾管理应用定义的标准   二、高频(工作频率为13.56MHz)   在该频率的感应器不再需要线圈进行绕制,可以通过腐蚀活着印刷的方式制作天线。感应器一般通过负载调制的方式进行工作。也就是通过感应器上的负载电阻的接通和断开促使读写器天线上的电压发生变化,实现用远距离感应器对天线电压进行振幅调制。如果人们通过数据控制负载电压的接通和断开,那么这些数据就能够从感应器传输到读写器。   特性:   1. 工作频率为13.56MHz,该频率的波长大概为22m。   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。   3. 该频段在全球都得到认可并没有特殊的限制。   4. 感应器一般以电子标签的形式。   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。   6. 该系统具有防冲撞特性,可以同时读取多个电子标签。   7. 可以把某些数据信息写入标签中。   8. 数据传输速率比低频要快,价格不是很贵。   主要应用:   1. 图书管理系统的应用   2. 瓦斯钢瓶的管理应用   3. 服装生产线和物流系统的管理和应用   4. 三表预收费系统   5. 酒店门锁的管理和应用   6. 大型会议人员通道系统   7. 固定资产的管理系统   8. 医药物流系统的管理和应用   9. 智能货架的管理   符合的国际标准:   a) ISO/IEC 14443 近耦合IC卡,最大的读取距离为10cm.   b) ISO/IEC 15693 疏耦合IC卡,最大的读取距离为1m.   c) ISO/IEC 18000-3 该标准定义了13.56MHz系统的物理层,防冲撞算法和通讯协议。   d) 13.56MHz ISM Band Class 1 定义13.56MHz符合EPC的接口定义。   三、超高频(工作频率为860MHz到960MHz之间)   超高频系统通过电场来传输能量。电场的能量下降的不是很快,但是读取的区域不是很好进行定义。该频段读取距离比较远,无源可达10m左右。主要是通过电容耦合的方式进行实现。   特性:   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,在日本建议的频段为950到956之间。该频段的波长大概为30cm左右。   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。   3. 超高频频段的电波不能通过许多材料,特别是水,灰尘,雾等悬浮颗粒物资。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。   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。   5. 该频段有好的读取距离,但是对读取区域很难进行定义。   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。   主要应用:   1. 供应链上的管理和应用   2. 生产线自动化的管理和应用   3. 航空包裹的管理和应用   4. 集装箱的管理和应用   5. 铁路包裹的管理和应用   6. 后勤管理系统的应用   符合的国际标准:   a) ISO/IEC 18000-6 定义了超高频的物理层和通讯协议;空气接口定义了Type A和Type B两部分;支持可读和可写操作。   b) EPCglobal 定义了电子物品编码的结构和甚高频的空气接口以及通讯的协议。例如:Class 0, Class 1, UHF Gen2。   c) Ubiquitous ID 日本的组织,定义了UID编码结构和通信管理协议。   在将来,超高频的产品会得到大量的应用。例如WalMart, Tesco, 美国国防部和麦德龙超市都会在它们的供应链上应用RFID技术。   有源RFID技术(2.45GHz、5.8G)  有源RFID具备低发射功率、通信距离长、传输数据量大,可靠性高和兼容性好等特点,与无源RFID相比,在技术上的优势非常明显。被广泛地应用到公路收费、港口货运管理等应用中。  射频识别作为一种新兴的自动识别技术,在中国拥有巨大的发展潜力。  射频识别技术(RFID,Radio Frequency Identification)实际上是自动识别技术(AEI,Automatic Equipment Identification)在无线电技术方面的具体应用与发展。该项技术的基本思想是,通过采用一些先进的技术手段,实现人们对各类物体或设备 (人员、物品) 在不同状态(移动、静止或恶劣环境)下的自动识别和管理。  射频识别(RFID)频段指导:  目前定义RFID产品的工作频率有低频、高频和甚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,下面详细介绍无源的感应器在不同工作频率产品的特性以及主要的应用。  一、低频(从125KHz到134KHz)  其实RFID技术首先在低频得到广泛的应用和推广。该频率主要是通过电感耦合的方式进行工作, 也就是在读写器线圈和感应器线圈间存在着变压器耦合作用.通过读写器交变场的作用在感应器天线中感应的电压被整流,可作供电电压使用. 磁场区域能够很好的被定义,但是场强下降的太快。  特性:  1. 工作在低频的感应器的一般工作频率从120KHz到134KHz, TI 的工作频率为134.2KHz。该频段的波长大约为2500m.  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。  3. 工作在低频的读写器在全球没有任何特殊的许可限制。  4.低频产品有不同的封装形式。好的封装形式就是价格太贵,但是有10年以上的使用寿命。  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。  6.相对于其他频段的RFID产品,该频段数据传输速率比较慢。  7.感应器的价格相对与其他频段来说要贵。  主要应用:  1. 畜牧业的管理系统  2. 汽车防盗和无钥匙开门系统的应用  3. 马拉松赛跑系统的应用  4. 自动停车场收费和车辆管理系统  5. 自动加油系统的应用  6. 酒店门锁系统的应用  7. 门禁和安全管理系统  符合的国际标准:  a) ISO 11784 RFID畜牧业的应用-编码结构  b) ISO 11785 RFID畜牧业的应用-技术理论  c) ISO 14223-1 RFID畜牧业的应用-空气接口  d) ISO 14223-2 RFID畜牧业的应用-协议定义  e) ISO 18000-2 定义低频的物理层、防冲撞和通讯协议  f) DIN 30745 主要是欧洲对垃圾管理应用定义的标准  二、高频(工作频率为13.56MHz)  在该频率的感应器不再需要线圈进行绕制,可以通过腐蚀活着印刷的方式制作天线。感应器一般通过负载调制的方式 的方式进行工作。也就是通过感应器上的负载电阻的接通和断开促使读写器天线上的电压发生变化,实现用远距离感应器对天线电压进行振幅调制。如果人们通过数据控制负载电压的接通和断开,那么这些数据就能够从感应器传输到读写器。  特性:  1. 工作频率为13.56MHz,该频率的波长大概为22m。  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。  3. 该频段在全球都得到认可并没有特殊的限制。  4. 感应器一般以电子标签的形式。  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。  6. 该系统具有防冲撞特性,可以同时读取多个电子标签。  7. 可以把某些数据信息写入标签中。  8. 数据传输速率比低频要快,价格不是很贵。  主要应用:  1. 图书管理系统的应用  2. 瓦斯钢瓶的管理应用  3. 服装生产线和物流系统的管理和应用  4. 三表预收费系统  5. 酒店门锁的管理和应用  6. 大型会议人员通道系统  7. 固定资产的管理系统  8. 医药物流系统的管理和应用  9. 智能货架的管理  符合的国际标准:  a) ISO/IEC 14443 近耦合IC卡,最大的读取距离为10cm.  b) ISO/IEC 15693 疏耦合IC卡,最大的读取距离为1m.  c) ISO/IEC 18000-3 该标准定义了13.56MHz系统的物理层,防冲撞算法和通讯协议。  d) 13.56MHz ISM Band Class 1 定义13.56MHz符合EPC的接口定义。  三、甚高频(工作频率为860MHz到960MHz之间)  甚高频系统通过电场来传输能量。电场的能量下降的不是很快,但是读取的区域不是很好进行定义。该频段读取距离比较远,无源可达10m左右。主要是通过电容耦合的方式进行实现。  特性:  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,在日本建议的频段为950到956之间。该频段的波长大概为30cm左右。  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。  3. 甚高频频段的电波不能通过许多材料,特别是水,灰尘,雾等悬浮颗粒物资。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。  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。  5. 该频段有好的读取距离,但是对读取区域很难进行定义。  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。  主要应用:  1. 供应链上的管理和应用  2. 生产线自动化的管理和应用  3. 航空包裹的管理和应用  4. 集装箱的管理和应用  5. 铁路包裹的管理和应用  6. 后勤管理系统的应用  符合的国际标准:  a) ISO/IEC 18000-6 定义了甚高频的物理层和通讯协议;空气接口定义了Type A和Type B两部分;支持可读和可写操作。  b) EPCglobal 定义了电子物品编码的结构和甚高频的空气接口以及通讯的协议。例如:Class 0, Class 1, UHF Gen2。  c) Ubiquitous ID 日本的组织,定义了UID编码结构和通信管理协议。  我们毫无怀疑,在将来,甚高频的产品会得到大量的应用。例如WalMart, Tesco, 美国国防部和麦德龙超市都会在它们的供应链上应用RFID技术。  RFID  RFID是什么?  RFID是Radio Frequency Identification的缩写,即射频识别,俗称电子标签。   什么是RFID技术?  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。  什么是RFID的基本组成部分?   标签(Tag):由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象;   阅读器(Reader):读取(有时还可以写入)标签信息的设备,可设计为手持式或固定式;   天线(Antenna):在标签和读取器间传递射频信号。   RFID技术的基本工作原理是什么?   RFID技术的基本工作原理并不复杂:标签进入磁场后,接收解读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(Passive Tag,无源标签或被动标签),或者主动发送某一频率的信号(Active Tag,有源标签或主动标签);解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。   一套完整的RFID系统, 是由阅读器(Reader)与电子标签(TAG)也就是所谓的应答器(Transponder)及应用软件系统三个部份所组成, 其工作原理是Reader 发射一特定频率的无线电波能量给Transponder, 用以驱动 Transponder电路将内部的数据送出,此时 Reader 便依序接收解读数据, 送给应用程序做相应的处理。  以RFID 卡片阅读器及电子标签之间的通讯及能量感应方式来看大致上可以分成, 感应偶合(Inductive Coupling) 及后向散射偶合(Backscatter Coupling)两种, 一般低频的RFID大都采用第一种式, 而较高频大多采用第二种方式。  阅读器根据使用的结构和技术不同可以是读或读/写装置,是RFID系统信息控制和处理中心。阅读器通常由耦合模块、收发模块、控制模块和接口单元组成。阅读器和应答器之间一般采用半双工通信方式进行信息交换,同时阅读器通过耦合给无源应答器提供能量和时序。 在实际应用中,可进一步通过Ethernet或WLAN等实现对物体识别信息的采集、处理及远程传送等管理功能。应答器是RFID系统的信息载体,目前应答器大多是由耦合原件(线圈、微带天线等)和微芯片组成无源单元。   是什么让零售商如此推崇RFID?   据Sanford C. Bernstein公司的零售业分析师估计,通过采用RFID,沃尔玛每年可以节省83.5亿美元,其中大部分是因为不需要人工查看进货的条码而节省的劳动力成本。尽管另外一些分析师认为80亿美元这个数字过于乐观,但毫无疑问,RFID有助于解决零售业两个最大的难题:商品断货和损耗(因盗窃和供应链被搅乱而损失的产品),而现在单是盗窃一项,沃尔玛一年的损失就差不多有20亿美元,如果一家合法企业的营业额能达到这个数字,就可以在美国1000家最大企业的排行榜中名列第694位。研究机构估计,这种RFID技术能够帮助把失窃和存货水平降低25%。   RFID技术的典型应用是什么?   物流和供应管理   生产制造和装配   航空行李处理   邮件/快运包裹处理   文档追踪/图书馆管理   动物身份标识   运动计时   门禁控制/电子门票   道路自动收费  RFID读写设备  只有当有读写设备时,RFID才能发挥其作用。RFID读写设备有RFID读卡器,RFID读写模块等,目前市面上性价比比较高的有YW-201和YW-601U和YW-601R等。这些设备可以将RFID的数据读取或写入,并且做到很好的加密。
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