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概要

  在射频(简称RF)识别系统中,射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。通常是指30MHz ~ 4GHz频段。 识别系统中,读写器在射频识别系统中起着重要的作用。首先,读写器的频率决定了射频识别系统的工作频段;其次,读写器的功率直接影响了射频识别的距离。和电子标签的作用距离 读写器在射频识别系统中起着重要的作用。首先,读写器的频率决定了射频识别系统的工作频段;其次,读写器的功率直接影响了射频识别的距离。 和电子标签结合世界先进的生产设备和大规模生产的工艺艺术,是一款性价比高的RFID电子标签产品。该产品融合了RFID射频领域和数字技术中的多种领先科技,采用独特的软件无线电技术、微功耗技术、防碰撞技术、应答协议、局域激活的空间访问技术等专利组合。其稳定的性能和广泛的应用得到了大多数用户的赞赏。 能够可靠交换数据的距离)可以用于划分系统。根据作用距离,可以将射频识别系统划分为3类:密耦合系统、遥耦合系统和远距离系统。

详细内容

(1)密耦合系统

  密耦合系统也被称为紧密耦合系统,具有很小的作用距离,典型的范围是从0~1cm。密耦合系统工作时,必须把电子标签插入到读写器中,或者将电子标签放置在读写器为此设定的表面上。

  密耦合系统利用电子标签和读写器

  天线的基本功能是辐射和接收无线电波。发射时,把高频电流转换为电磁波;接收时,把电磁波转换为高频电流。天线的一般原理是:当导体上通以高频电流时,在其周围空间会产生电场与磁场。按电磁场在空间的分布特性,可分为近区、中间区、远区。设R为空间一点到导体的距离,是高频电流信号的波长,在R<λ/2π时的区域称近区,在该区内的电磁场与导体中电流、电压有紧密的联系;在R>A/2π的区域称为远区,在该区域内电磁场能离开导体向空间传播,它的变化相对于导体上的电流、电压就要滞后一段时间,此时传播出去的电磁波已不与导线上的电流、电压有直接的联系了,这区域的电磁场称为辐射场。 无功近场区之间的电感

  能产生电感作用的元件统称为电感原件,常常直接简称为电感。电感器在电子制作中虽然使用得不是很多,但它们在电路中同样重要。我们认为电感器和电容器一样,也是一种储能元件,它能把电能转变为磁场能,并在磁场中储存能量。耦合构成的无接触空间信息传输射频通道进行工作。密耦合系统可以用介于直流和30MHz交流之间的任意频率进行工作。电子标签和读写器之间的紧密耦合能够提供较大的能量,甚至可以为功耗较大的微处理器供电。密耦合系统通常用于对安全性要求较高,但是不要求作用距离的设备中。

 

  (2)遥耦合系统

  遥耦合系统的作用距离最大可以达到1m。所有的遥耦合系统中,读写器和电子标签之间都是电感

(磁)耦合的。因此,、遥耦合系统也可被称为电感无线电装置。所有应用的射频识别系统中大约90%到95%为电感(磁)耦合射频识别系统。

 

  遥耦合系统又可以细分为近耦合系统和疏耦合系统两类。其中,近耦合系统典型的作用距离为15cm,疏耦合系统典型的作用距离为1m。

  遥耦合系统利用电子标签和读写器天线

无功近场区之间的电感耦合构成的无接触空间信息传输射频通道进行工作。对于从电子标签到读写器的距离来说,通过电感耦合传输的能量很小,所以遥耦合系统中往往只是使用只读电子标签。使用微处理器电子标签的高档系统也属于遥耦合系统的范围。

 

  遥耦合系统的发射频率,可以使用135kHz以下的频率,也可以是6.75MHz、13.56MHz以及27.125MHz

  (3)远距离系统

  远距离系统的典型工作范围是从1m到10rn,某些系统的作用距离甚至更远。远距离系统利用微波频段的电磁波进行工作,发射频率通常采用2.45GHz,有些系统也使用915MHz、5.85GHz和24.125GHz。由于远距离系统利用电子标签和读写器天线辐射远场区之间的电磁耦合所构成的无接触空间信息传输射频通道进行工作,当使用微型芯片工作时,如果要对电子标签提供足够的能量,就必须添加一个辅助电池这个辅助

并不是为电子标签和读写器之间的数据传输提供能量,而只是为微型芯片提供能量,以便读/写存储数据。


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