读写器的历史
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及信号传递),在高频段基于探测目标的空间耦合模型 (发射电磁波信号碰到目标后携带目标信息返回接收机)。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: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。
电子标签又称为射频标签、应答器、数据载体;阅读器又称为读出装置,扫描器、通讯器、读写器(取决于电子标签是否可以无线改写数据)。电子标签与阅读器之间通过耦合元件实现射频信号的空间(无接触)耦合、在耦合通道内,根据时序关系,实现能量的传递、数据的交换。
发生在读写器和电子标签之间的射频信号的耦合类型有两种。
(1)电感耦合。变压器模型,通过空间高频交变磁场实现耦合,依据的是电磁感应定律,如右图所示。
(2)电磁反向散射耦合:原理模型,发射出去的电磁波,碰到目标后反射,同时携带回目标信息,依据的是电磁波的空间传播规律。
目前在西方发达国家企业的物流核心竞争力已经出现对RFID自动识别信息技术应用与资源整合,快速对顾客的响应能力。而这种响应能力恰恰是建立在RFID自动识别信息化技术广泛而完善的应用方面。
物流领域:
物流系统一般分为入库、库存管理、出库、运输4个环节,但RFID物流系统使用RFID标签作为物流系统的依托,则RFID标签在商品生产过程中的嵌入显得尤为关键,把RFID标签在生产环节中嵌入作为RFID物流系统中非常关键的步。
RFID物流系统使用的RFID标签寿命长、读取距离大、实现高度加密、存储量大和存储可变化数据,在物流系统中提供的信息更丰富、更直接,实现了物流的自动化控制以及物品的多目标识别和运动目标的识别。建立RFID,物流系统必将有效提高物流系统的工作效率和准确性。
应用领域
RFID近距离读卡器适合应用领域:嵌入各种通道出入闸机,物流操作设备,智能化产线,自动分拣系统中。
例:在仓储管理和产线管理系统中为广泛被应用,可以安装在叉车上使用,也可以安装在出入库房两侧使用。
产品优势
防雷击设计
产品无人为免费质保两年、维护
多语言SDK二次开发包技术支持
低温零下40度正常工作
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