发布网友 发布时间:2022-04-22 01:42
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懂视网 时间:2022-04-05 08:32
以RFID的识别距离为例,RFID的识别距离,是指读写器能够稳定读到标签的距离。一般是指在天线法线方向上的水平距离。RFID的识别距离跟测试环境(测试时,袭周围的电磁环境状况)、读写器的功率以及天线的增益、标签的灵敏度等相关。
射频识别系统是一种非接触式的自动识别系统,它通过射频无线信号自动识别目标对象,并获取相关数据,由电子标签、读写器和计算机网络构成。射频识别系统以电子标签来标识物体,电子标签通过无线电波与读写器进行数据交换,读写器可将主机的读写命令传送到电子标签,再把电子标签返回的数据传送到主机,主机的数据交换与管理系统负责完成电子标签数据信息的存储、管理和控制。
从电子标签到读写器之间的通信和能量感应方式来看,RFID系统一般可以分为电感耦合(磁耦合)系统和电磁反向散射耦合(电磁场耦合)系统。电感耦合系统是通过空间高频交变磁场实现耦合,依据的是电磁感应定律,电磁反向散射耦合,即雷达原理模型,发射出去的电磁波碰到目标后反射,同时携带回目标信息,依据的是电磁波的空间传播规律。
热心网友 时间:2022-04-05 05:40
这个问题问得很笼统,它的识别距离是和频率、天线、读写器相关的,在rfid中,电子标签的读取距离由其组成的材料的性能,天线,工作功率,工作方式,工作环境等因素决定的。
按频率可以分为低频125K、高频13.56M、超高频900M和微波2.4G 5.8G;
低频的一般距离比较的近,但是它的穿透性强,
高频的可以达到1.5米左右
超高频的一般是4到6米,
上面列的均为无源的
微波的有源产品可以达到几十米甚至上百米
参考资料: www.rfidworld.com.cn
另外rfid的工作原理
电感耦合。应用的是变压器模型,通过空间高频交变磁场实现耦合,依据的是电磁感应定律,如图1所示。
电磁反向散射耦合。应用的是雷达原理模型,发射出去的电磁波,碰到目标后反射,同时携带回目标信息,依据的是电磁波的空间传播规律,如图2所示。
通过电感耦合方式一般适合于中、低频工作的近距离射频识别系统。典型的工作频率有: 125kHz、225kHz和13.56MHz。识别作用距离小于1m,典型作用距离为10一20cm。
电磁反向散射耦合方式一般适合于高频、微波工作的远距离射频识别系统。典型的工作频率有:433MHz,915MHz,2.45GHz,5.5GHz。识别作用距离大于lm,典型作用距离为3~10m。