RFID相关知识 - 技术与支持 - ,RFID,RFID读写器,数据采集器,远距离读卡器,IC卡,不干胶标签,射频技术,IC卡读卡器,IMPINJ,R2000,手持机,模块
RFID射频识别读写器与PLC及PC串行通讯的实现
RFID射频识别读写器与PLC及PC串行通讯的实现
控制器用于控制天线与PLC或PC间的数据通信,有的控制器还带有数字量输入输出,可以直接用于控制。控制器与天线合称读写器。PLC或PC根据读写器捕捉到的标识中的数据完成相应的过程控制,或进行数据分析、显示和存储。本文介绍了PLC及PC与RFID读写器进行串行通讯,从而获取标识数据,用于控制或数据处理的具体实现方法。
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RFID自动识别技术原理介绍
RFID自动识别技术原理介绍
RFID系统的基本工作流程是:阅读器通过发射天线发送一定频率的射频信号,当射频卡进入发射天线工作区域时产生感应电流,射频卡获得能量被激活;射频卡将自身编码等信息通过卡内置发送天线发送出去;系统接收天线接收到从射频卡发送来的载波信号,经天线调节器传送到阅读器,阅读器对接收的信号进行解调和解码然后送到后台主系统进行相关处理;主系
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ISO18000-6B与ISO18000-6C(EPC C1G2)标准的区别
ISO18000-6B与ISO18000-6C(EPC C1G2)标准的区别
目前,RFID超高频有两个协议标准可供选择。一是ISO18000-6B,另一个是已被ISO接纳为ISO18000-6C的EPC C1G2标准。这两个标准,各有优点。
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RFID在902MHz-928MHz的问题及解答
RFID在902MHz-928MHz的问题及解答
在902MHz-928MHz频段工作的无线设备包括GSM无线电话移动通信设备、RFID超高频设备、以及用于工业、科研、医疗用途的一些设备(国际称为ISM频段),在此频段中的890MHz-915MHz用于GSM系统的上行传输,即手机在此频段自基站发送信息,基站在此频段接收;935MHz-960MHz用于基站向手机发送信息,手机进行接收。在这两个频段之间留有20MHz的间隙,即
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RFID电子标签与读写器之间的耦合方式
RFID电子标签与读写器之间的耦合方式
RFID识别系统中电子标签与读写器之间的有效识别距离是RFID应用中的一个重要问题,通常情况下这种识别距离定义为电子标签与读写器之间能够稳定交换数据的距离。RFID识别系统的识别距离是一项综合指标,与电子标签及读写器的配合情况密切相关。根据RFID识别系统作用距离的远近情况,电子标签天线与读写器天线之间的耦合可分为以下三类:(1)密耦
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ISO15693的防冲突与传输协议
ISO15693的防冲突与传输协议
遵守ISO15693协议的电子标签都有一个8字节共64bit的全球唯一序列号(UID),这个UID一方面可以使全球范围内的标签互相区别,更重要的是可以在多标签同时读写时用于防冲突。8字节UID按权重从高到低标记为UID7--UID0,其中UID7固定为16进制的E0H,UID6是标签制造商的代码,例如NXP的代码为04H,TI的代码为07H;UID5为产品类别代码,比如ICODE SL2 ICS20
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基于TRF7960的多协议读写器设计
基于TRF7960的多协议读写器设计
无线射频识别技术(RFID)作为一种先进的自动识别和数据采集技术,已经广泛应用到物流仓储、小额支付、会员管理、生产制造、公共安全等各个领域,并带动了读写器和各类应用产品及系统的开发、生产和应用。TRF7960系列是TI推出的载波为13.56MHz、支持ISO15693、ISO14443A/B和FeliCa协议的射频接口芯片。
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RFID读写器和电子标签的防冲突机制介绍
RFID读写器和电子标签的防冲突机制介绍
正常情况下读写器某一时刻只能对磁场中的一张射频IC卡进行读写操作。但是当多张IC卡片同时进入读写器的射频场时,读写器怎么办呢?读写器需要选出唯一的一张卡片进行读写操作,这就是防冲突。常见的非接触式智能卡中的防冲突机制主要有:面向比特的防冲突机制,面向时隙的防冲突机制,位和时隙相结合的防冲突机制。
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