En kort artikel för att introducera dig till RFID

Jul 16, 2025

Lämna ett meddelande

På tal om RFID, många vänner har aldrig hört talas om det eller har hört talas om det men vet inte vad det är. När vi checkar ut i snabbköpet kan kassörskan identifiera produkten med en vink av streckkodsläsaren; när vi passerar vägtullstationen kan avgiften dras automatiskt utan att stanna; när vi lånar böcker på biblioteket kan administratören slutföra registreringen med en ljusskanning; dessa vanliga ögonblick döljer alla samma "osynliga hjälte" - RFID.

Application
RFID föddes faktiskt för länge sedan, och betjänar tyst alla samhällsskikt i varje hörn. RFID är förkortningen för Radio Frequency Identification och dess kinesiska namn är trådlös radiofrekvensidentifiering. Enkelt uttryckt är det en -kontaktlös automatisk identifieringsteknik som kan realisera informationsidentifiering utan mänsklig inblandning.

Utveckling av RFID


Tillämpningen av RFID kan spåras tillbaka till andra världskriget, då den amerikanska militären använde den för att identifiera allierade flygplan för att undvika att oavsiktligt träffa vänliga styrkor. Den började stiga på 1980-talet och mognade gradvis. Förutom militären har människor i många andra branscher behov av att identifiera olika föremål. Av denna anledning måste många etiketter fästas på föremålen, och mycket information måste anges på etiketterna. Detta är ett slöseri med tid och arbetskraft, och datafelfrekvensen är relativt hög. Så för att spara arbetskraft och frigöra sina händer började man leta efter en metod som automatiskt kan identifiera, och RFID kom till. Det hjälper människor att lösa många problem som långsam manuell inmatningshastighet, hög felfrekvens, hög arbetsintensitet, enkelt och repetitivt arbete, etc., och förbättrar även realtiden och exaktheten i informationssystemet, vilket gör arbetet i olika branscher mycket bekvämt.

Sammansättning av RFID


Sammansättningen av RFID är mycket enkel och består av tre komponenter: elektronisk tagg, antenn och läsare. Dessa är alla oumbärliga delar av RFID för att slutföra sitt arbete.


Elektronisk tagg


Den elektroniska taggen är en mikroenhet som lagrar målinformation (som ID, attributdata), vilket motsvarar ett "trådlöst ID-kort". Dess kärnfunktion är att ta emot energi, analysera instruktioner och återkopplingsdata.


Antenn


Antennen är den fysiska överföringskanalen för energi och signaler mellan läsaren och taggen. Dess huvudsakliga funktion är att sända och ta emot signaler.

 

Läsare


Läsaren är en digital transceiver, ansvarig för att initiera kommunikation, bearbeta signaler och hantera datainteraktion, vilket motsvarar en "trådlös kortläsare".

 

Arbetsprincipen för RFID


Arbetsprincipen för RFID är inte komplicerad. Språket för kommunikation mellan RFID och läsare är elektromagnetiska vågor. Läsaren, antennen och den elektroniska taggen realiserar energiöverföring och datainteraktion genom elektromagnetiska vågor. Det logiska förhållandet kan sammanfattas enligt följande: läsaren skickar instruktioner och tar emot retursignalen från taggen under kontroll av värden, antennen ansvarar för emission och mottagning av elektromagnetiska vågor, och den elektroniska taggen svarar passivt eller aktivt och återkopplar information.


RFID elektronisk tagg


Den elektroniska taggen är likvärdig med "identitetskort" för RFID. Den har huvudsakligen två lagringsutrymmen - ID-området lagrar världens unika "identitetskortsnummer" (UID), som inte kan ändras av någon; Användardataområdet är som ett anteckningsblock, där du kan skriva och rita efter behag, så att alla kan lagra den information de behöver. Antenn
Antennen motsvarar "munnen" och "örat" av RFID, ansvarig för att skicka och ta emot elektromagnetiska vågsignaler, vilket gör att RFID kan "chatta" med läsaren. Läsare
Läsaren är likvärdig med "översättaren" av RFID. Läsaren skickar först en signal genom antennen. Efter att ha tagit emot den skickar RFID informationen i taggen tillbaka till läsaren genom antennen. Slutligen överför läsaren informationen till värden för att slutföra identifieringen.

UHF Tag
RFID-frekvens


RFID kan delas in i fyra kategorier efter frekvens: låg frekvens, hög frekvens, ultra-hög frekvens och mikrovågsugn. Olika frekvenser har olika egenskaper och spelar unika roller i olika scenarier.

 

Låg-frekvens (125KHz)


Som en sakta-person som talar mjukt måste läsaren vara inom 1,2 meter för att höra tydligt. Men den har stark penetration och kan inte blockeras av andra hinder än metall, lämplig för scener på nära håll som parkeringsplatser och passerkontroll.


Hög frekvens (13,56 MHz)


Som en "kulspruta" med snabb talhastighet, men överföringsavståndet är också cirka 1,2 meter. Det kan ofta ses i biblioteksboklån och medicinsk logistikhantering.


Ultra-hög frekvens (860–960 MHz)


Som en "hög röst + snabb mun" kan den kommunicera även om den står 4 meter bort, och den har en egen strömförsörjning (aktiv), lämplig för scener som kräver snabb identifiering såsom produktionslinjer och containerhantering.
Mikrovågsugn (2,45 GHz, 5,8 GHz)
Som en "långdistanslöpningsmästare" kan den sända upp till mer än 100 meter, och identifiering av mobila fordon och fjärrkontroll förlitar sig på det.


Aktiv och passiv


Sändningsavståndet för information beror inte bara på frekvensen, utan också på många andra faktorer. Till exempel är den energiförsörjningsmetod som ska införas härnäst en av de avgörande faktorerna. RFID delas in i två typer enligt energiförsörjningsmetoden, nämligen aktiv RFID och passiv RFID, som även motsvarar den aktiva metoden (aktiv) och passiv metod (passiv) i kommunikationsmetoden.

 

Låg frekvens


Låg frekvens är i allmänhet passiv. Passiva elektroniska taggar har ingen egen strömförsörjning och saknar energiförsörjning. De kan inte prata aktivt. De behöver läsaren för att sända radiovågor till dem. De använder den mottagna inducerade strömmen för att berätta sin information för läsaren. De tillhör den passiva familjen. Även om lågfrekvent talar långsamt och tyst, har deras röster stark penetration. Allmänna hinder förutom metall kan inte blockera kommunikationen mellan dem och läsaren. Men på grund av deras begränsade kommunikationsavstånd är de vanligtvis aktiva inom husdjurshantering, ledning av idrottsevenemang, etc., som inte kräver höga avstånd.

 

Hög frekvens


Hög frekvens är i allmänhet passiv. Förutom metall kan signalen också passera genom de flesta material, men dessa hinder kommer att minska avståndet för deras ljudutbredning. De används för automatisk parkeringsladdning, tillträdeskontroll för hotell och samhälle, bibliotekshantering och andra platser.

 

UHF


UHF är i allmänhet passivt och UHF-signaler kan inte penetrera metall. Metall har en betydande och stark inverkan på RFID UHF-signaler och är en av de vanligaste störkällorna i UHF RFID-applikationer. UHF används vanligtvis inom produktionslinjeautomation, flygpakethantering, containerhantering, järnvägspakethantering och andra platser med höga krav på överföringshastighet.

 

Det enklaste sättet att skilja mellan aktiv och passiv är att se om den elektroniska taggen har en egen strömförsörjning. Taggar med egen strömförsörjning är aktiva, medan taggar utan strömförsörjning är passiva

 

Mikrovågsugnar


Mikrovågor är i allmänhet aktiva och elektroniska mikrovågsetiketter har sin egen strömförsörjning. För att uppnå en relativt hög talfrekvens måste de ha en egen strömförsörjning för att ge energi. Det är också på grund av sin egen strömförsörjning som de aktivt kan sända radiofrekvenssignaler till läsaren, och deras egen strömförsörjning kan göra att deras signaler kan sändas längre. Mikrovågs-RFID används mer allmänt vid identifiering av mobila fordon, elektronisk fjärrkontroll och andra platser där det finns höga krav på överföringshastighet och överföringsavstånd. Ta den automatiska vägtullsuppbörden av höghastighets ETC-fordon- som ett exempel. Eftersom fordonet rör sig snabbare när det är i rörelse behövs en mikrovågs-RFID med snabbare talhastighet. Ägaren sticker in den elektroniska mikrovågsbrickan i bilen. Den elektroniska mikrovågsbrickan har sin egen strömförsörjning och sänder ut elektromagnetiska vågor genom antennen när som helst för att markera sin plats. När fordonet passerar genom tullstationen skickar läsaren en signal genom dess antenn för att få fordonsinformationen. Den elektroniska mikrovågsbrickan överför fordonsinformationen till läsaren. Läsaren tar emot informationen och beräknar avgifterna som ska betalas enligt fordonsmodell och avstånd, och överför sedan den bearbetade informationen (tullavgiften) tillbaka till mikrovågselektroniken. Då kan fordonet passera efter att ägaren betalat avgiften. Hela processen är så snabb som 2 sekunder, vilket är mycket effektivt.


RFID-applikationer


Alla samhällsskikt har haft stor nytta av populariseringen och tillämpningen av RFID-teknik. Till exempel förlitar sig den traditionella detaljhandeln på streckkoder för lagerhantering, vilket kräver manuell skanning av varje artikel. Det är inte bara ineffektivt (ett 1 000 kvadratmeter stort stormarknadslager kan ta flera timmar eller till och med 1 dag), utan det är också lätt att förvränga lagerdata på grund av missad eller felaktig skanning, vilket i sin tur orsakar problem med "slut i lager" eller "eftersläpning". Efter att ha antagit RFID-teknik kan RFID-taggar registrera hela livscykeldata för varor som lager, hyllor, försäljning och returer, och systemet uppdaterar lagerstatusen i realtid. Butiker kan noggrant förstå "vilka varor som finns på hyllorna, vilka finns på lagret och vilka är på väg att bli slutsålda", undvika "falsk out of stock" (varor finns faktiskt på lagret men inte på hyllorna) eller överdriven lagerhållning på grund av informationsfördröjningar och förbättra lageromsättningseffektiviteten med 20%-50%.

 

Inom lager- och logistikbranschen krävde in- och utpassering av varor tidigare manuell räkning och registreringsformulär, vilket inte bara krävde mycket arbetskraft och tid. Nu när RFID-tekniken har antagits kan gaffeltruckar snabbt läsa lastinformation mellan insättning och lossning och överföra information om in- och utgående last tillbaka till visualiseringstavlan för big data. Fabrikslagerchefer kan se lagerdriftstatusen med en blick genom tavlans data.
RFID-teknik tillämpas på logistikhantering och lagerhanteringssystem, och noggrannheten och noggrannheten har nått eller till och med överskridit 99%, vilket är mycket högre än noggrannheten i tidigare manuell visuell hantering, vilket minskar kostnadsslöseriet för företag och fenomenet med paketleveransfel. All varulogistik registreras automatiskt och dokument genereras, vilket gör det lättare att ytterligare optimera spårning och identifiering.

 

Faktum är att RFID finns överallt i våra liv. När du använder passerkortet för att öppna dörren när du bor på ett hotell, när du använder personalkortet för att slå in på företaget, när du sveper kortet för att låna böcker på biblioteket, och när du går in och ut från parkeringen automatiskt, är denna magiska RFID på jobbet. Efter att ha läst ovanstående introduktion, har du en djupare förståelse för RFID?

För mer information, klicka gärnaKontakta oss.

Contact Us

Skicka förfrågan