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RFID系統應用中如何選擇合適的讀寫器
RFID系統應用中如何選擇合適的讀寫器
對于計劃部署RFID(射頻識別技術)系統的企業來說,了解RFID讀取器的需求及通用特性是至關重要的。在確認RFID技術能夠為企業帶來顯著收益后,選擇合適的RFID電子標簽閱讀器成為關鍵步驟。本文旨在為RFID系統的潛在用戶提供有價值的參考,以優化硬件投資并確保滿足當前RFID應用的需求。
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超高頻RFID電子標簽介紹與選型指南
超高頻RFID電子標簽介紹與選型指南
目前市面上的大部分UHF電子標簽都符合超高頻EPCglobalGen2和ISO18000-6C標準,但并不是所有符合該標準的RFID電子標簽都能保證穩定的性能。為什么這么說?由于影響RFID電子標簽性能的各種因素,即使頻率相同且技術合同一致,RFID電子標簽的性能也可能有很大差異。客戶經常受到各種選擇的困擾,選擇什么RFID電子標簽適合其他應用程序?沒有正確的
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13.56MHz的射頻天線設計技術介紹
13.56MHz的射頻天線設計技術介紹
本文深入探討了13.56MHz高頻射頻天線設計技術,該技術主要涵蓋RFID讀寫器天線和電子標簽天線兩大部分。RFID讀寫器通過發射電磁波信號,與接近的IC卡進行通信。在此過程中,RFID電子標簽內部的線圈從讀寫器釋放的13.56MHz磁場中捕獲能量,并經由整流過濾器供給電子標簽芯片。當RFID讀寫器向電子標簽傳輸數據時,采用ASK(振幅鍵控)在磁場上進行
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超高頻讀寫器在現代RFID應用中的優勢
超高頻讀寫器在現代RFID應用中的優勢
902MHz-928MHz 產品符合ISO/18000-6C國際標準和美國ANSINCITS256標準。2.45GHz 產品生產符合美國聯邦通信委員會(FCC)批準的FCC/ITS標準。三種頻段技術在國際上有著廣泛的應用。為了保障特定所有者的數據安全,每個電子標簽配置了獨特的代碼密碼。這些密碼被安全地存儲在卡的系統區域內,確保了任何機構或個人都無法覆蓋或篡改特定所有者發布的數
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超高頻EPC C1G2/ISO 18000-6C電子標簽知識點
超高頻EPC C1G2/ISO 18000-6C電子標簽知識點
EPC C1G2協議電子標簽分4個區:保留區(又稱密碼區),EPC區,TID區和User區。保留區:保留區4個字。前兩個字是銷毀密碼,后兩個字是訪問密碼。可讀可寫,保留區的兩個密碼區的讀寫保護特性可以分別設置。EPC區:標簽EPC號存儲在該區,其中第0個字是PC值和標簽EPC號的CRC16。EPC C1G2協議電子標簽第1個字是PC值,該值指示標簽EPC號長度,從第2個
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射頻識別技術中低頻、高頻、超高頻代表什么意思
射頻識別技術中低頻、高頻、超高頻代表什么意思
RFID(射頻識別)技術是一種通過無線電波進行通信的非接觸式自動識別技術。在RFID系統中,電子標簽(也稱為射頻標簽或應答器)與讀寫器之間通過射頻信號進行數據傳輸,實現對標簽內信息的讀取或寫入。這種技術已廣泛應用于物流、倉儲、零售、交通、身份識別等眾多領域。
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RFID射頻識別技術頻段的解析與分類特點介紹
RFID射頻識別技術頻段的解析與分類特點介紹
RFID射頻識別技術,作為現代自動識別領域的重要分支,其核心在于RFID讀寫器與RFID電子標簽之間的無線通信。這種通信是通過射頻天線發送電磁波、接收并準確解讀RFID電子標簽所攜帶的信息來實現的。從技術角度看,射頻標簽的工作頻率,也即RFID系統的運作頻率,對系統的應用方式、工作原理、識別距離以及設備成本與實現難度均有著深遠的影響。
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RFID電子標簽的工作原理和制造過程
RFID電子標簽的工作原理和制造過程
RFID電子標簽的核心部件包括一個微電子芯片和一個天線。芯片負責存儲和處理數據,而天線則負責與讀寫器進行通信。當電子標簽進入讀寫器的工作區域時,天線會接收到讀寫器發出的射頻信號,并通過感應電流為芯片供電。一旦芯片獲得足夠的電能,它就會將存儲的數據通過天線發送回讀寫器。 根據供電方式的不同,電子標簽可分為有源和無源兩種。有源
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