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各频率段RFID应用的优缺点分析


RFID(Radio Frequency Identification)系统从工作频段来分的话可分为

  低频(125Khz~134Khz)

  高频(13.56Mhz)

  超高频(860MHz~928Mhz全球各标准不一)

  微波(2.45Ghz、5.8Ghz)


低频:

  使用的频段范围为10Khz~1MHz,常见的主要规格有125Khz/135Khz等,一般这个频段的电子标签都是被动式的,通过电感耦合方式进行能量供应和数据传输。

  最大的优点在于其标签靠近金属或液体的物品上时标签搜到的影响较小,同时低频系统非常成熟,读写设备的价格低廉。

  缺点是读取距离短,无法同时进行多标签读取(抗冲突)以及信息量较低,一般的存储容量在125位到512位。

  主要应用于门禁系统、动物芯片、汽车防盗器和玩具等。虽然低频系统成熟,读写系统成熟,读写设备价格低廉但是由于其谐振率低,标签需要制作电感值很大的绕线电感,并常常需要封装片外谐振电容,其标签的成本反而比其他频段高。



高频:

  使用的频段范围为1Mhz~400Mhz,常见的主要规格为13.56MHZ这个ISM频段,这个频段的标签还是以被动式为主,也是通过电感耦合方式进行能量供应和数据传输,这个频段中最大的应用就是我们所熟知的非接触式智能卡。

  和低频相较,其传输熟读较快,通常在100KBS以上,且可进行多标签辨识(各个国际标准都有成熟的抗冲突机制)。该频段的系统得益于非接触式智能卡的应用和普及,系统也比较成熟,读写设备的价格较低。高频产品最丰富,存储容量从128位到8K以上字节都有,而且可以支持很高的安全特性,从最简单的写锁定,到加密,甚至是加密协处理器都有集成。

  一般应用于身份识、图书馆管理、产品管理等。安全性要求较高的RFID应用,目前该频段是唯一选择。


超高频:

  使用的频段范围为400Mhz~1GHZ,常见的主要规格有433Mhz/868~950Mhz。这个频段通过电磁波方式进行能量和信息的传输。主动式和被动式的应用在这个频段都很常见,被动式标签读取距离约3~10m传输速率较快,一般也可以达到100KBS左右,而且因为天线可采用蚀刻或印刷的方式制造,因此成本相对较低。

  由于读取距离较远、信息传输速率较快,而且可以同时进行大数量标签的读取与辨识,因此特别适用于物流和供应链管理等领域。

  但是,这个频段的缺点是在金属与液体的物品上的应用较不理想同时系统还不成熟,读写设备的几个非常昂贵,应用和维护的成本也很高。此外,该频段的安全性特性一般,不适合安全性要求高的应用领域。


微波:

  使用的频段范围为1Ghz以上,常见的规格有2.45Ghz、5.8Ghz.微波频段的特性与应用和超高频段相似,读取距离约为2公尺,但是对于环境的敏感性较高。由于其频率高于超高频,标签的尺寸可以做的比超高频更小,但对该频段信号的衰减较超高频更高,同时工作距离也比超高频更小。一般应用于行李追踪。、物品管理、供应链管理等。


RFID应用特点

一、写入数据更加耗时,写入数据时是人手一个一个用读写器输入的,而且写入数据的时候还需要配合使用环境,收集所需要写入的数据。

  一般的射频识别系统来说,使用电可擦可编程只读存贮器(eeprom)是主要方法。然而,使用这种方法的缺点是:写入过程中的功率消耗很大,使用寿命一般为写入100,000次。最近,也有个别厂家使用所谓的铁电随机存取存贮器(fram)。与电可擦可编程只读存贮器相比,铁电随机存取存贮器的写入功率消耗减少100倍,写入时间甚至减少1000倍。然而,铁电随机存取存贮器由于生产中的问题至今未获得广泛应用。FRAM属于非易失类存贮器。

  对微波系统来说,还使用静态随机存取存贮器(sram),存贮器能很快写入数据。为了永久保存数据,需要用辅助电池作不中断的供电。


二、至于读取速度也是要分频段的,但是有一点可以肯定:无论是哪一个频段的电子标签读的速度都比写的要快,下面我作一个简单分类:

超高频的射频标签简称为微波射频标签

UHF及微波频段的rfid一般采用电磁发射原理

工作频率:超高频(902MHz~928MHz)

符合标准:epcC1G2(iso 18000-6C)

可用数据区:240位epc码

标签识别符:(tid) 64位

工作模式:可读写  

天线极化:线极化

1.超高频标签的阅读距离大,可达10米以上。

2.超高频作用范围广,现最先进的物联网技术都是采用超高频电子标签技术。

3.传送数据速度快,每秒可达单标签读取速率170张/秒(epc C1G2标签)

4.标签存贮数据量大。

5.超高频电子标签灵活性强,轻易就可以识别得到。

6.有很高的数据传输速率,在很短的时间内可以读取大量的电子标签。

7.防冲突机制,适合于多标签读取,单次可批量读取多个电子标签。

8.电子标签的天线一般是长条和标签状。天线有线性和圆极化两种设计,满足不同应用的需求。

9.数据保存时间 >10年。

10.手持读写器可对超高频电子标签进行读写操作。

11.手持读写器可对超高频电子标签进行批量操作。

12.手持读写器带ce操作系统,读取超高频电子标签数据时,可通过WIFI、gprs实时上传至后台数据库。

13.手持读写器相当一台pda电脑,通过读取超高频电子标签数据,可在手持读写器完成读及写动作,且可在手持读写器即时查询标签数据。(如厂家 信息、生产批号、生产日期等等)

14.超高频电子标签具有全球唯一的ID号,安全保密性强,不易被破解。

智能控制;高可靠性;高保密性;易操作;方便查询;读写性能更加完善。                  


低频(LF)和高频(HF)

低频(LF)和高频(HF)频段rfid电子标签一般采用电磁耦合原理  高频典型工作频率为13.56MHz。该频段的射频标签,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。

工作频率:低频(125KHz)、高频(13.54MHz)

1.低频标签的阅读距离只能在5厘米以内。

2.低频作用范围现在主要是运用于低端技术领域范围内,如自动停车场收费和车辆管理系统等等。

3.传送数据速度较慢。

4.标签存贮数据量较少。

5.低频电子标签灵活性差,不易被识别。

6.数据传输速率低,在短时间内只可以一对一的读取电子标签。 7. 只能适合低速、近距离识别应用。

7.与超高频电子标签相比,标签天线匝数更多,成本更高一些。

8.读取的距离小,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8厘米。

9.读取电子标签数据时只能一对一进行读取。

10.手持读写器读取电子标签时不能实时上传数据,必须通过USB连接电脑才能把数据上传至后台。

11.手持读写器不能实时查询数据。

12.大部分低频不可写。

13.低频电子标签安全保密性差,易被破解。