RFID读写器(Radio Frequency Identification的缩写)又称为“RFID阅读器”,即无线射频识别,通过射频识别信号自动识别目标对象并获取相关数据,无须人工干预,可识别高速运动物体并可同时识别多个RFID标签,操作快捷方便。RFID读写器有固定式的和手持式的,手持RFID读写器包含有低频,高频,**高频,有源等。
**高频读写器是工作于**高频UHF频段的射频识别设备,一般工作于840-960M Hz(**各地区有不同的标准) 频段。**高频系统通过电磁场来传输能量。 860~960MHz**高频Gen2 RFID读写器通过电磁波反射耦合的方式来读取**高频RFID标签内的存储信息,其拥有远距离读取以及群读的优势,但是对读取区域很难进行定义,其次,**高频RFID读写器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。 **高频读写器主要应用有:供应链管理、生产线自动化的管理、航裹的管理、集装箱的管理和应用、铁路包裹的管理、后勤管理系统等
领域:
RFID药物输送及安全系统,在大环境下,国内综合实力一直处于地位的率先以提高药物管理为目的,与我司展开了合作。我司提供的RFID药物输送及安全解决方案,成功支持药物信息系统正式上线,在药物输送、用药安全以及库存管理等方面真正建立起信息网络化管理模式
RFID技术可以为企业带来什么?相信各公司管理层都想知道。一般说来,减少企业运输成本,提升企业核心竞争力,以及流程的通畅是常见的好处。
但是由于企业物流自身规模、依托第三方物流公司、信息化基础、企业治理结构、管理层能力等等因素的限制,RFID自动识别信息化能给企业物流带来的利益或大或小也“因企业而异”
射频模块(射频通道)与基带模块
读写器本身从电路实现角度来说,又可划分为两大部分,即:射频模块(射频通道)与基带模块。
射频模块实现的任务主要有两项,项是实现将读写器欲发往射频标签的命令调制(装载)到射频信号(也称为读写器/射频标签的射频工作频率)上,经由发射天线发送出去。发送出去的射频信号(可能包含有传向标签的命令信息)经过空间传送(照射)到射频标签上,射频标签对照射其上的射频信号作出响应,形成返回读写器天线的反射回波信号。射频模块的*二项任务即是实现将射频标签反射回读写器的回波信号进行必要的加工处理,并从中解调(卸载)提取出射频标签回送的数据。
基带模块实现的任务也包含两项,项是将读写器智能单元(通常为计算机单元CPU或MPU)发出的命令加工(编码)为便于调制(装载)到射频信号上的编码调制信号。*二项任务即是对经过射频模块解调处理的标签的回送数据信号进行必要的处理(包含解码),并将处理后的结果送入读写器智能单元。
一般情况下,读写器的智能单元也划归基带模块部分。智能单元从原理上来说,是读写器的控制核心,从实现角度来说,通常采用嵌入式MPU,并通过编制相应的MPU控制程序对收发信号实现智能处理以及与应用程序之间的接口API。 射频模块与基带模块的接口为调制(装载)/解调(卸载),在系统实现中,通常射频模块包括调制/解调部分,并且也包括解调之后对回波信号的必要加工处理(如放大、整形)等。射频模块的收发分离是采用单天线系统时射频模块必须处理好的一个关键问题。
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,送至信息系统进行有关数据处理。
无线射频识别技术(RFID)的快速崛起,既是技术发展的结果,也是应用需求的体现。从上个世纪90年始,围绕RFID的各种应用就如雨后春笋般大量涌现出来。
产品的划分
低频(30~300kHz)
高频 (3~30MHz)
**高频860M~960MHz
微波2.4G,5.8G
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