• 射频识别技术RFID


    射频识别技术(RFID),是20世纪80年代发展起来的一种新兴自动识别技术,射频识别技术是一项利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。

    RFID是一种简单的无线系统,只有两个基本器件,该系统用于控制、检测和跟踪物体。系统由一个询问器(或阅读器)和很多应答器(或标签)组成。(严格来说,还包括系统软件)

    阅读器(Reader)

    读取(有时还可以写入)标签信息的设备,可设计为手持式RFID读写器(如:C5000W)或固定式读写器;

    读写器对标签的操作有三类:

    1. 识别(Identify):读取UID;
    2. 读取(Read):读取用户数据;
    3. 写入(Write):写入用户数据

    标签(Tag)

    由耦合元件(线圈、微带天线等)及芯片组成,附着在物体上标识目标对象(内部或外部)。,每个标签有一个全球唯一的ID号码——UID,UID是在制作芯片时放在ROM中的,无法修改用户数据区(DATA)是供用户存放数据的,可以进行读写、覆盖、增加的操作。

    RFID标签分为有源和无源标签,有源标签采用电池供电,工作时与阅读器的距离可以达到10m以上,但成本较高,应用较少;目前实际应用中多采用无源标签,主要由阅读器发射的电磁场中提取能量来供电,工作时与阅读器的距离大约在1m左右。

    天线

    天线在标签和读取器间传递射频信号。(根据目前查到的资料,应该是有的在标签内,有的在阅读器内)

    工作原理

    RFID系统在实际应用中,电子标签附着在待识别物体的表面,电子标签中保存有约定格式的电子数据。阅读器可无接触地读取并识别电子标签中所保存的电子数据,从而达到自动识别物体的目的。阅读器通过天线发送出一定频率的射频信号,当标签进入磁场时产生感应电流从而获得能量,发送出自身编码等信息,被读取器读取并解码后送至电脑主机进行有关处理。

     

     最常见的应用场景:

      1、图书管理系统的应用(用这个理解RFID不错,想想自动还书借书时的操作)

      2、智能交通

    伴随着智能交通的发展,RFID技术也迎来了新机遇,被越来越多地应用到城市交通管理领域,其中,汽车电子标识系统就是RFID在城市交通管理中的典型应用。通过在车辆前挡风玻璃上粘贴汽车电子标识,在城市道路布设读写基站,就可实时准确地采集车辆信息,从而突破原有交通信息采集技术的瓶颈,实现车辆身份的精准识别、车辆信息的动态采集、交通信息的海量采集,有效提升车辆管理智能化水平,满足城市交通管理应用需求。

      3、智能制造

    RFID在智能制造的应用主要体现在:

    (1)基于RFID技术的数字化车间。RFID在数字化车间中的应用主要包括刀辅具管理、设备智能维护、车间混流制造。

    (2)基于RFID技术的智能产品全生命周期管理。智能化是机电产品未来发展的重要方向和趋势,产品智能化的关键之一在于如何实现其全生命周期信息的快速获取和共享。

    (3)基于RFID技术的制造物流智能化。将RFID系统与制造企业自动立库系统集成,可实现在制品、货品出入库自动化与货品批量识别。

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