RFID射频标签

本文介绍了RFID技术的原理,包括电磁学基础和无接触数据通信方式。RFID标签由芯片、天线和电路组成,分为无源和有源两类,并根据工作频率分为低频、中高频、超高频和微波标签。多标签读取的冲突问题和基于RFID的定位技术也进行了探讨。此外,RFID技术在环境监测、物流、车联网、商业和供应链管理等多个领域有广泛应用。

近距离通信

电磁学基础

交变的磁场产生交变的电场
产生感应电流的条件:
1.电路是闭合的
2.穿过闭合电路的磁通量发生变化
3.电路的一部分在磁场中做切割磁感线运动

利用无线射频信号空间耦合的方式来实现无接触的标签信息自动传输与识别的技术

RFID其原理为阅读器与标签之间进行非接触式的数据通信,达到识别目标的目的。RFID标签具有识别速度快、可嵌入各类非导体包装材质和使用寿命长的特点,已经被广泛用于物流管理、电子收费等领域。

RFID标签的结构

RFID标签由存储数据的RFID芯片、天线与电路组成

分类

按标签供电方式进行分类:
无源(被动式)RFID标签:没有内装电池,与RFID读写器之间的距离受到限制。
有源(主动式)RFID标签:作用距离远,使用时间受电池寿命的限制。

按工作频率:
低频RFID标签:一般为无源标签,标签的工作能量是通过电感耦合方式从读写器耦合线圈的辐射近场中获得,近距离、低传输速率、数据量较小的情况,如门禁
中高频RFID标签:无源标签,校园卡、身份证
超高频RFID标签:
微波RFID标签:用于远距离识别与对快速移动物体的识别

多标签读取的冲突问题

基于RFID的定位技术

RFID标签通过与标签读写器的数据交互,可以将存储在RFID标签中物品的信息自动传送到计算机中,同时RFID标签和RFID标签读写器交互的过程也记录下带着RFID标签物品的位置

应用

1、环境监测
1.1.气体传感器由此出现并广泛应用在工业废气监测、环境污染报警等方面,基于RFID进行

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