为增进大家对读写器的认识,本文将对读写器的方方面面予以介绍。通过本文,您必将对读写器具有一个清晰的认知。
RFID 是Radio Frequency Identification的缩写,即无线射频识别。RFID常称为感应式电子晶片或接近卡、感应卡、非接触卡、电子标签、电子条码,等等。RFID技术是一种非接触式的自动识别射频技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个电子标签,操作快捷方便。作为一种非接触式信息采集技术,采用RFID进行信息采集不怕油渍、灰尘污染等恶劣的环境,可在这样的环境中替代条码,例如用在仓库中或车间生产流水线上跟踪物体。
工业RFID读写器也称“工业RFID阅读器”,是基于无线射频识别技术识别目标对象并获取相关的数据信息,无需人工干预、无需可视光源,具有穿透性,可隔着非金属物品识别目标对象。在工业RFID读写器的工作范围内,会自动识别进入工作范围的RFID标签,对范围内的RFID标签进行实时的检测与跟踪,无需人工进行信息的采集,且能够长时间运行不出错。
摘 要:给出了一种车联网中RFID超高频读写器的可靠组网方法及其传输策略。解决了现有超高频读写器星型组网成本 高、链型组网缺少冗余保护、GPRS传输受限于无线环境等问题,同时有利于提高交通公路车辆监控的可靠性。
摘 要:公路和铁路货物运输都已经实现了从发货到收货全流程的追踪与定位,而航空货运由于航空公司、机场、货运代理、政府监管各管一段,航空运输条块分割、信息孤岛现象严重,所以还没有实现全行业的货运追踪。文中分析了航空货运的流程与环节,通过在各个节点设置读写器,实现了航空货运已揽件,始发机场,运输中,目的机场,已收货等几个环节的货物追踪和定位。同时还介绍了通过ZigBee组网连接读写器以及服务器,以便进行读写器与服务器之间的数据传输。
摘要:EPCglobal组织发布的第二代超高频射频识别空中接口协议EPC-C1G2协议可同时识别多个标签,该协议采用时槽ALOHA算法来解决多标签识别时产生的碰撞问题。文章首先介绍了EPC-C1G2协议多标签碰撞解决所需的参数和命令,指出协议中的Q值决定了解决碰撞时所用的时槽数。时槽数越多,标签越不容易碰撞,但识别时间越长,因此,恰当地选择Q值可以在标签识别时间和识别标签数之间找到最佳点。文中同时给出了一种动态Q值算法,该算法可根据标签碰撞解决的实际情况动态调整Q值,使标签识别更高效。文章最后对这种多标签识别流程的,性能进行了仿真分析。
摘要:石油钻具的科学管理是钻井施工过程中的重要组成部分,为了解决油田多年来沿用传统的钻具定队管理和分级管理模式不能对每一根钻具的使用情况进行准确跟踪和分析,难以使钻具资源得到合理利用的问题,给出了采用RFID无线射频识别技术来对石油钻具进行全程动态监控和预警管理的系统实现方法,该方法为每一根钻具植入一份独一无二的“电子芯片标签",并建立钻具全生命周期的信息管理系统,从而实现了钻具全程动态监控和预警管理,彻底防止因钻具管理弊端造成的问题,提高了钻具管理的效率及准确性,可有效地为安全钻井、高效生产提供帮助。
中国,2021 年 7 月 14 日-意法半导体和Feig电子合作开发非接触式产品个性化方案
嵌入式RFID(射频识别)读写器技术领域供应商SkyeTek通过在亚洲增加了3家新客户和2家新分销商继续拓展了其亚洲业务版图。
本文介绍一款便携式巡更机(射频读写器)的设计。该读写器主要由MCU、射频IC卡读写模块、天线及USB通信接口等部分组成。为了方便对巡更情况的实时记录,系统采用了具有时间基准功能的时钟芯片。
什么是射频识别标签和条形码?它有什么特点?条码技术,是条形码自动识别技术(barcodeauto-identificationtech)的简称。它是在当代信息技术基础上产生和发展起来的符号自动识别技术。可以将符号编码、数据采集、自动识别、录入、存储信息等功能融为一体,能够有效解决物流过程中大量数据的采集与自动录入等问题。
普通的UHF读写器主控芯片使用FPGA较多,其优点是FPGA对时序逻辑处理速度快,使用HDL语言很容易实现协议的编码与解码,但FPGA芯片本身很少具备串口、网口等通信接口模块,功能扩展较麻烦。由
在物联网江湖中行走的人们都听闻过这样一个传说——有一个绝世高手它像雾一样让人捉摸不透,来无影、去无踪;它无所不知,本领强大,不需眼神言语的接触即可洞悉来者信息;它无处不在,可能现在就隐藏在你身边
在物联网江湖中行走的人们都听闻过这样一个传说——有一个绝世高手它像雾一样让人捉摸不透,来无影、去无踪;它无所不知,本领强大,不需眼神言语的接触即可洞悉来者信息;它无处不在,可能现在就隐藏在你身边
MFRC523是NXP公司的一个的高集成读/写器,用于13.56MHz频率的非接触式通信。MFRC523阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE模式。MFRC523的内部发射器无需
在木材运输和管理过程中,往往会存在着乱砍滥伐、偷伐、少批多伐、偷卸木材、执法不严、信息化管理水平不高等问题。文中通过采用物联网技术来对木材砍伐、切割成圆木、进出林场、进出储木场以及运输管理过程进
目前,煤矿井下普遍存在入井人员管理困难,管理人员难以及时掌握井下人员的动态分布及作业情况,一旦事故发生,对井下人员的抢救缺乏可靠信息,抢险救灾、安全救护的效率低。引入和运用煤矿井下人员定位系统,
RFID是一种通信技术,通过无线电信号识别特定目标并读写相关物品数据,非接触式进行采集。RFID可以快速读取、长期跟踪管理,因而在智能识别领域受到高度青睐,应用非常广泛。RFID人员定位系统是通
不具有可靠的信息安全机制的射频标签,还存在易向邻近的读写器泄漏敏感信息、易被干扰 和易被跟踪等安全隐患。如果RFID的安全性不能得到充分保证,RFID系统中的个人信息、商业机密和工业机密,都有可能被不法分子盗窃和利用。RFID系统一般由电子标签(Tag)、读写器(Read—er)和后端数据库(Database)三部分组成,如图l所示。电子标签是物品识别的载体, 它由天线、射频电路、存储器以及数字电路组成。电子标签与传统的条码技术相比最大的优点是可以对其中的数据进行反复擦写,从而可以实现重复利用。读写器是 一个带有天线的无线发射与接收设备,用于读取标签中携带的信息并且对标签写入数据。后端数据库中保存了标签与读写器的所有信息,通过与读写器的相互通信实 现对整个RFID系统运作的管理。
都说在江湖上混得有“两把刷子”。RFID可不一般,不仅是个物联网“杠把子”,还怀揣“四把刷子”:标签、天线、读写器以及应用软件。它并不是一个“人”,而是一个Team,更是物联网江湖中几乎为人人所知的一项识别技术——RFID,原名无线射频识别,一种非接触式的自动识别技术,通过无线射频方式进行非接触双向数据通信,对电子标签或射频卡进行读写,从而完成阅读器与标签之间的数据通信,实现识别目标与数据交换的目的。