亚美手机版

低频、高频、超高频RFID各是什么,各应用场景介绍

作者:工业平板亚美手机版|手持终端解决方案提供商    来源:cr8studio.com    发布时间:2022-04-07 09:39    浏览量:

在RFID应用领域,在工业平板亚美手机版领域经常听到三个专业术语:低频RFID、高频RFID、超高频RFID,他们分别代表什么意思呢?三个的应用场景分别是什么呢?研维小编就为大家介绍一下这方面的亚美手机版。
 
对一个RFID亚美手机版来说,它的频段概念是指读写器通过天线发送、接收并识读的标签信号频率范围。从应用概念来说,射频标签的工作频率也就是射频识别亚美手机版的工作频率,直接决定亚美手机版应用的各方面特性。据研 维小编理解,在RFID亚美手机版中,亚美手机版工作就像我们平时收听调频广播一样,射频标签和读写器也要调制到相同的频率才能工作。射频标签的工作频率不仅决定着射频识别亚美手机版工作原理(电感耦合还是电磁耦合)、识别距离,还决定着射频标签及读写器实现的难易程度和设备成本。RFID应用占据的频段或频点在国际上有公认的划分,即位于ISM波段。典型的工作频率有:125kHz、133kHz、13.56MHz、27.12MHz、433MHz、902MHz~928MHz、2.45GHz、5.8GHz等。
 
按照工作频率的不同,RFID标签可以分为低频(LF)、高频(HF)、超高频(UHF)和微波等不同种类。不同频段的RFID工作原理不同,LF和HF频段RFID亚美手机版标签一般采用电磁耦合原理,而UHF及微波频段的RFID一般采用电磁发射原理。目前国际上广泛采用的频率分布于4种波段,低频(125KHz)、高频(13.54MHz)、超高频(850MHz~910MFz)和微波(2.45GHz)。每一种频率都有它的特点,被用在不同的领域,因此要正确使用就要先选择合适的频率。
 
1.低频RFID
 
低频RFID,简称为低频标签,低频亚美手机版标签安全保密性差。其工作频率范围为30kHz ~ 300kHz。典型工作频率有:125KHz,133KHz(也有接近的其他频率,如TI使用134.2KHz)。低频标签一般为无源标签,其工作能量通过电感耦合方式从阅读器耦合线圈的辐射近场中获得。低频标签与阅读器之间传送数据时,低频标签需位于阅读器天线辐射的近场区内。低频标签的阅读距离一般情况下小于1米。
 
低频标签的典型应用有:动物识别、容器识别、工具识别、亚美手机版闭锁防盗(带有内置应答器的汽车钥匙)等。与低频标签相关的国际亚美手机版有:ISO11784/11785(用于动物识别)、ISO18000-2(125-135 kHz)。低频标签有多种外观形式,应用于动物识别的低频标签外观有:项圈式、耳牌式、注射式、药丸式等。典型应用的动物有牛、信鸽等。
 
低频标签的主要优势体现在:标签芯片一般采用普通的CMOS工艺,具有省电、廉价的特点;工作频率不受无线电频率管制约束;可以穿透水、有机组织、木材等;非常适合近距离的、低速度的、数据量要求较少的识别应用(例如:动物识别)等。
 
低频标签的劣势主要体现在:标签存贮数据量较少;只能适合低速、近距离识别应用;与高频标签相比:标签天线匝数更多,成本更高一些;
 
2.高频RFID
 
高频RFID的工作频率一般为3MHz ~ 30MHz。典型工作频率为:13.56MHz。该频段的亚美手机版标签,从射频识别应用角度来说,因其工作原理与低频标签完全相同,即采用电感耦合方式工作,所以宜将其归为低频标签类中。另一方面,根据无线电频率的一般划分,其工作频段又称为高频,所以也常将其称为高频标签。高频亚美手机版标签一般也采用无源方式,其工作能量同低频标签一样,也是通过电感(磁)耦合方式从阅读器耦合线圈的辐射近场中获得。标签与阅读器进行数据交换时,标签必须位于阅读器天线辐射的近场区内。中频标签的阅读距离一般情况下也小于1米(最大读取距离为1.5米)。
 
高频亚美手机版的基本特点与低频亚美手机版相似,由于其工作频率的提高,可以选用较高的数据传输速率。亚美手机版标签天线亚美手机版相对简单,标签一般制成亚美手机版卡片形状。典型应用包括:亚美手机版车票、亚美手机版身份证、亚美手机版闭锁防盗(亚美手机版遥控门锁控制器)、小区物业亚美手机版、大厦门禁亚美手机版等。相关的国际亚美手机版有:ISO14443、ISO15693、ISO18000-3(13.56MHz)等。
 
3.超高频RFID
 
超高频与微波频段的亚美手机版标签,简称为微波亚美手机版标签,超高频标签的阅读距离大。研 维小编了解其典型工作频率为:433.92MHz,862(902)~928MHz,2.45GHz,5.8GHz。微波亚美手机版标签可分为有源标签与无源标签两类。工作时,亚美手机版标签位于阅读器天线辐射场的远区场内,标签与阅读器之间的耦合方式为电磁耦合方式。阅读器天线辐射场为无源标签提供射频能量,将有源标签唤醒。相应的射频识别亚美手机版阅读距离一般大于1m,典型情况为4~7m,最大可达10m以上。阅读器天线一般均为定向天线,只有在阅读器天线定向波束范围内的亚美手机版标签可被读/写。由于阅读距离的增加,应用中有可能在阅读区域中同时出现多个亚美手机版标签的情况,从而提出了多标签同时读取的需求,进而这种需求发展成为一种潮流。目前,先进的射频识别亚美手机版均将多标签识读问题作为亚美手机版的一个重要特征。
 
超高频标签主要用于铁路车辆自动识别、亚美手机版识别,还可用于公路车辆识别与自动收费亚美手机版中。以目前技术水平来说,无源微波亚美手机版标签比较成功产品相对集中在902~928MHz工作频段上。2.45GHz和5.8GHz射频识别亚美手机版多以有源微波亚美手机版标签产品面世。有源标签一般采用钮扣电池供电,具有较远的阅读距离。
 
微波亚美手机版标签的典型特点主要集中在是否无源、无线读写距离、是否支持多标签读写、是否适合高速识别应用,读写器的发射功率容限,亚美手机版标签及读写器的价格等方面。对于可无线写的亚美手机版标签而言,通常情况下,写入距离要小于识读距离,其原因在于写入要求更大的能量。微波亚美手机版标签的数据存贮容量一般限定在2Kbits以内,再大的存贮容量似乎没有太大的意义,从技术及应用的角度来说,微波亚美手机版标签并不适合作为大量数据的载体,其主要功能在于标识物品并完成无接触的识别过程。典型的数据容量指标有:1Kbits,128Bits,64Bits等。由Auto-ID Center制定的产品亚美手机版代码EPC的容量为:90Bits。
 
微波亚美手机版标签的典型应用包括:移动车辆识别、亚美手机版身份证、仓储物流应用等。相关的国际亚美手机版有:ISO10374,ISO18000-4(2.45GHz)、-5(5.8GHz)、-6(860-930 MHz)、-7(433.92 MHz),ANSI NCITS256-1999等。
 
目前,不同的国家使用的同频率,也不相同。现在,欧洲使用的超高频是868MHz,美国的则是915MHz.日本目前不允许将超高频用到射频技术中。政府也通过调整解读器的电源来限制它对其他器械的影响。有些组织例如全球商务促进委员会正鼓励政府取消限制。标签和解读器生产厂商也正在亚美手机版能使用不同频率亚美手机版避免这些问题。
 
目前在实际应用中,研 维小编了解比较常用的是13.56MHz、860MHz~960MHz、2.45GHz等频段。近距离RFID亚美手机版主要使用125KHz、13.56MHz等LF和HF频段,技术最为成熟;远距离RFID亚美手机版主要使用433MHz、860MHz~960MHz等UHF频段以及2.45GHz、5.8GHz等微波频段。
 
我国在LF和HF频段RFID标签芯片亚美手机版方面的技术比较成熟,HF频段方面的亚美手机版技术接近国际先进水平,已经自主亚美手机版出符合ISO14443 Type A、Type B和ISO15693亚美手机版的RFID芯片,并成功地应用于亚美手机版一卡通和第二代身份证等项目中。

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