RFID原理与应用 教师:朱华贵 2015年03月23日 18970866755.

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RFID原理与应用 教师:朱华贵 2015年03月23日 18970866755

RFID原理及应用 第4章 RFID系统的构成及工作原理 朱华贵 2015年03月23日

主要内容 一、案例识读与分析 二、RFID系统构架 三、RFID编码、调制与数据校验 四、RFID系统的基本原理 五、实训与实践

一、案例识读与分析 RFID:数据的神经末梢,RFID系统在湖南长丰汽车公司的案例:大量采用了OMRON的相关产品,尤其是在涂装部,完全采用了OMRON公司的RFID系统作为其现场信息管理系统(见图1、2)。涂装部成功实施后,焊装部和总装部也采用了相同的信息管理方式,从而大大提高了信息管理的安全性和生产效率。RFID系统用于记录、辨别工序、颜色、编号等各种相关加工数据。

RFID系统的核心功能是实现读写器与电子标签之间的信息传输。 以读写器向电子标签的数据传输为例:被传输的信息分别需要经过读写器中的信号编码、调制,然后经过传输介质(无线信道),以及电子标签中的解调和信号解码。 本章将具体介绍RFID系统的构架、工作原理及常用的编码和调制方法。

二、 RFID系统构架 RFID是一种系统,一种射频识别系统。典型的RFID系统主要由阅读器、电子标签、RFID中间件和应用系统软件4部分构成,一般我们把中间件和应用软件统称为应用系统。 图4-2 RFID的系统结构

二、 RFID系统构架 在实际RFID解决方案中,不论是简单的RFID系统还是复杂的RFID系统都包含一些基本组件。组件分为硬件组件和软件组件。 若从功能实现的角度观察,可将RFID系统分成边沿系统和软件系统两大部分,如图4-3示。这种观点同现代信息技术观点相吻合。边沿系统主要是完成信息感知,属于硬件组件部分;软件系统完成信息的处理和应用;通信设施负责整个RFID系统的信息传递。 图4-3 射频识别系统基本组成

二、 RFID系统构架 1、电子标签 电子标签(Electronic Tag)也称也称应答器或智能标签(Smart Label),是一个微型的无线收发装置,主要由内置天线和芯片组成。 电压调节器:把由标签阅读器送来的射频信号转换为直流电源,并经大电容储存能量,再经稳压电路以提供稳定的电源; 调制器:逻辑控制电路送出的数据经调制电路调制后加载到天线送给阅读器; 解调器:把载波去除以取出真正的调制信号; 逻辑控制单元:用来译码阅读器送来的信号,并依其要求回送数据给阅读器; 存储单元:包括EEPROM与ROM,作为系统运行及存放识别数据的位置。 图4-4 RFID系统构件——标签

二、 RFID系统构架 2、读写器 读写器是一个捕捉和处理RFID标签数据的设备,它可以是单独的个体,也可以嵌入到其他系统之中。读写器也是构成RFID系统的重要部件之一,由于它能够将数据写到RFID标签中,因此称为读写器。 读写器的硬件部分通常由收发机、微处理器、存储器、外部传感器/执行器,报警器的输入/输出接口、通信接口及电源等部件组成,如图4-6所示。 图4-6 读写器组成示意图

二、 RFID系统构架 3、控制器 控制器是读写器芯片有序工作的指挥中心。 主要功能: 与应用系统软件进行通信; 执行从应用系统软件发来的动作指令; 控制与标签的通信过程; 基带信号的编码与解码; 执行防碰撞算法; 对读写器和标签之间传送的数据进行加密和解密; 进行读写器与电子标签之间的身份认证; 对键盘、显示设备等其他外部设备的控制。 其中,最重要的是对读写器芯片的控制操作。

二、 RFID系统构架 4、读写器天线 天线是一种以电磁波形式把前端射频信号功率接收或辐射出去的设备,是电路与空间的界面器件,用来实现导行波与自由空间波能量的转化。在RFID系统中,天线分为电子标签天线和读写器天线两大类,分别承担接收能量和发射能量的作用。 RFID系统读写器天线的特点是:①足够小以至于能够贴到需要的物品上;②有全向或半球覆盖的方向性;③能够给标签的芯片提供最大可能的信号;④无论物品什么方向,天线的极化都能与读卡机的询问信号相匹配;⑤具有鲁棒性;⑥价格便宜。 在选择读写器天线时应考虑的主要因素有:①天线的类型;②天线的阻抗;③应用到物品上的RF的性能;④在有其他物品围绕贴标签物品时RF的性能。

二、 RFID系统构架 5、通信设施 通信设施为不同的RFID系统管理提供安全通信连接,是RFID系统的重要组成部分。 通信设施包括有线或无线网络和读写器或控制器与计算机连接的串行通信接口。 无线网络可以是个域网(PAN)(如蓝牙技术)、局域网(如802.11x、WiFi),也可以是广域网(如GPRS、3G技术)或卫星通信网络(如同步轨道卫星L波段的RFID系统)。

三、RFID编码、调制与数据校验 1、编码与解码 信号编码的作用是对发送端要传输的信息进行编码,使传输信号与信道相匹配,防止信息受到干扰或发生碰撞。 2、调制与解调 调制器用于改变高频载波信号,使得载波信号的振幅、频率或相位与要发送的基带信号相关。解调器的作用是解调获取到的信号,以重现基带信号。 信号需要调制的因素包括: 1)工作频率越高带宽越大 要使信号能量能以电场和磁场的形式向空中发射出去传向远方,需要较高的振荡频率方能使电场和磁场迅速变化。 2)工作频率越高天线尺寸越小 只有当馈送到天线上的信号波长和天线的尺寸可以相比拟时,天线才能有效地辐射或接收电磁波。波长λ和频率f的关系为 c= m/s

3、数字基带信号的频谱 数字基带信号的频谱

三、RFID编码、调制与数据校验 1、 RFID编码 射频识别系统的结构与通信系统的基本模型相类似,满足了通信功能的基本要求。读写器和电子标签之间的数据传输构成了与基本通信模型相类似的结构。读写器与电子标签之间的数据传输需要三个主要的功能块,如图4-8所示。按读写器到电子标签的数据传输方向,是读写器(发送器)中的信号编码(信号处理)和调制器(载波电路),传输介质(信道),以及电子标签(接收器)中的解调器(载波回路)和信号译码(信号处理)。 图4-8射频识别系统的基本通信结构框图

三、RFID编码、调制与数据校验 1)、 RFID数据传输常用编码格式 数字基带信号波形,可以用不同形式的代码来表示二进制的“1”和“0”。射频识别系统通常使用下列编码方法中的一种:反向不归零(NRZ)编码、曼彻斯特(Manchester)编码、单极性归零(UnipolarHZ)编码、差动双相(DBP)编码、米勒(Miller)编码利差动编码。 最常用的数字信号波形为矩形脉冲,矩形脉冲易于产生和变换。以下用矩形脉冲为例来介绍几种常用的脉冲波形和传输码型。图4-9所示为4种数字矩形码的脉冲波形。 图4-9数据矩形码的脉冲波形

三、RFID编码、调制与数据校验 反向不归零编码(NRZ) RFID中常用的编码方式及编解码器 反向不归零码一般不宜用于实际传输,主要有以下原因: (1)存在直流分量,信道一般难以传输零频附近的频率分量; (2)接收端判决门限与信号功率有关,使用不方便; (3)不能直接用来提取位同步信号,因为NRZ中不含有位同步信号频率成分; (4)要求传输线中有一根接地。 在RFID系统应用中,为了能很好地解决读写器和电子标签通信时的同步问题,往往不使用数据的反向不归零编码直接对射频信号进行调制,而是将数据的反向不归零码进行某种编码后再对射频信号进行调制,所采用的编码方法主要有曼彻斯特编码、密勒码和修正密勒码等。

三、RFID编码、调制与数据校验 RFID中常用的编码方式及编解码器 曼彻斯特(Manchester)码 曼彻斯特编码是一种自同步的编码方式,其时钟同步信号隐藏在数据波形中。在曼彻斯特编码中,每一位的中间跳变既可作为时钟信号,又可作为数据信号,因此具有自同步能力和良好的抗干扰性能。

三、RFID编码、调制与数据校验 RFID中常用的编码方式及编解码器 曼彻斯特(Manchester)码 ---编码器电路 编码器电路

3 编码和调制 RFID中常用的编码方式及编解码器 曼彻斯特(Manchester)码 曼彻斯特码编码器时序波形图示例

三、RFID编码、调制与数据校验 RFID中常用的编码方式及编解码器 密勒(Miller)码 密勒编码规则:对于原始符号“1”,用码元起始不跳变而中心点出现跳变来表示,即用10或01表示;对于原始符号“0”,则分成单个“0”还是连续“0”予以不同的处理,单个“0”时,保持“0”前的电平不变,即在码元边界处电平不跳变,在码元中间点电平也不跳变对于连续两个“0”,则使连续两个“0”的边界处发生电平跳变。 密勒码编码规则 bit(i-1) bit i 密勒码编码规则 × 1 bit i的起始位置不变化,中间位置跳变 bit i的起始位置跳变,中间位置不跳变 bit i的起始位置不跳变,中间位置不跳变

三、RFID编码、调制与数据校验 RFID中常用的编码方式及编解码器 密勒码波形及与NRZ码、曼彻斯特码的波形关系

三、RFID编码、调制与数据校验 RFID中常用的编码方式及编解码器 密勒(Miller)码 用曼彻斯特码产生密勒码的电路

三、RFID编码、调制与数据校验 RFID中常用的编码方式及编解码器 修正密勒码 修正密勒码是ISO/IEC 14443(Type-A)规定使用的从读写器到电子标签的数据传输编码。以ISO/IEC 14443(Type-A)为例,修正密勒码的编码规则为:每位数据中间有个窄脉冲表示“1”,数据中间没有窄脉冲表示“0”,当有连续的“0”时,从第二个“0”开始在数据的起始部分增加一个窄脉冲。该标准还规定起始位的开始处也有一个窄脉冲,而结束位用“0”表示。如果有两个连续的位开始和中间部分都没有窄脉冲,则表示无信息。 该规则描述为:Type-A首先定义如下三种时序: 时序X:在64/f处产生一个凹槽; 时序Y:在整个位期间(128/f)不发生调制; 时序Z:在位期间的开始处产生一个凹槽。 其中,f为载波频率,即13.56 MHz,凹槽脉冲的时间长度为0.5~3.0 μs,用这三种时序对数据帧进行编码即修正密勒码。

修正密勒码编码规则: (1)逻辑1为时序X。 (2)逻辑0为时序Y。但两种情况除外:若相邻有两个或者更多的0,则从第二个0开始采用时序Z;直接与起始位相连的所有0,用时序Z表示。 (3)数据传输开始时用时序Z表示。 (4)数据传输结束时用逻辑0加时序Y表示。 (5)无信息传输时用至少两个时序Y表示。 假设输入数据为01 1010,则图(a)所示原理图中有关部分的波形如图(b)所示。其中,波形c实际上是曼彻斯特编码的反相波形,用它的上升沿输出便产生了密勒码,而用其上升沿产生一个凹槽就是修正密勒码。

三、RFID编码、调制与数据校验 修正密勒码编码器 假设输出数据为01 1010

三、RFID编码、调制与数据校验 修正密勒码解码 修正密勒码解码器原理框图

三、RFID编码、调制与数据校验 修正密勒码解码 解码时序波形图示例

三、RFID编码、调制与数据校验 2、 RFID调制 脉冲调制是指将数据的NRZ码变换为更高频率的脉冲串,该脉冲串的脉冲波形参数受NRZ码的值0和1调制。主要的调制方式为频移键控FSK和相移键控PSK。 (1)FSK调制 FSK是指对已调脉冲波形的频率进行控制,FSK调制方式用于频率低于135kHz(射频载波频率为125kHz)的情况,图4-12所示为FSK方式一例,数据传输速率为fc/40,fc为射频载波频率。FSK调制时对应数据0的脉冲频率f0=fc/5,对应数据1的脉冲频率f1=fc/8。 图4-12FSK脉冲调制波形

三、RFID编码、调制与数据校验 脉冲调制 将数据的NRZ码变换为更高频率的脉冲串,该脉冲串的脉冲波形参数受NRZ码的值0和1调制。 主要的调制方式为频移键控FSK和相移键控PSK。

三、RFID编码、调制与数据校验 脉冲调制 FSK FSK脉冲调制波形

三、RFID编码、调制与数据校验 脉冲调制 FSK调制 FSK实现的原理框图

三、RFID编码、调制与数据校验 脉冲调制 FSK解调 FSK解调电路原理图

三、RFID编码、调制与数据校验 脉冲调制 FSK解调工作原理如下: 触发器D1将输入FSK信号变为窄脉冲。触发器D1采用74HC74,当端为高时,FSK上跳沿将Q端置高,但由于此时为低,故CL端为低,又使Q端回到低电平。Q端的该脉冲使十进计数器4017复零并可重新计数。

三、RFID编码、调制与数据校验 脉冲调制 PSK1和PSK2

三、RFID编码、调制与数据校验 PSK调制电路 选择相位法电路框图

3 编码和调制 PSK解调电路 阅读器能正确将PSK调制信号变换为NRZ码的关键。

三、RFID编码、调制与数据校验 设PSK信号的数据速率为fc/2(fc为射频载波频率值125 kHz),则加至解调器的PSK信号是125 kHz/2=62.5 kHz的方波信号。该PSK信号进入解调器后分为两路:一路加至触发器D3的时钟输入端(CLK),触发器D3是位值判决电路;另一路用于形成相位差为90°的基准信号。触发器D3的D输入端加入的是由125 kHz载波基准形成的62.5 kHz基准方波信号,这样,若触发器的D3的时钟与D输入端两信号相位差为90°(或相位差不偏至0°或180°附近),则触发器D3的Q端输出信号即为NRZ码,可供微控制器MCU读入。

三、RFID编码、调制与数据校验 PSK解调电路的相关波形

三、RFID编码、调制与数据校验 副载波与副载波调制解调 TYPE A中的副载波调制 标准帧的结构 副载波调制波形

三、RFID编码、调制与数据校验 副载波与副载波调制解调 TYPE B中的副载波调制 : 位编码采用不归零NRZ编码,副载波调制采用BPSK方式,逻辑状态的转换用副载波相移180°来表示,θ0表示逻辑1,θ0+180°表示逻辑0,副载波频率fs=847 kHz,数据传输速率为106 kbps。

三、RFID编码、调制与数据校验 副载波与副载波调制解调 TYPE B中的副载波调制 : 数位的副载波调制加负载调制

三、RFID编码、调制与数据校验 TYPE A中的副载波解调 相干解调(同步解调 ) 非相干解调 ASK调制时,其包络线与基带信号成正比,因此采用包络检波就可以复现基带信号,这种方法无须同频同相的副载波基准信号。

三、RFID编码、调制与数据校验 正弦波调制 正弦振荡的载波信号 调幅 调制信号 产生的调幅波 设上式v(t)的相位角φ=0 积化和差

三、RFID编码、调制与数据校验 振幅调制模型 调幅波的频域

三、RFID编码、调制与数据校验 脉冲调幅波

三、RFID编码、调制与数据校验 数字调制ASK方式的实现 国际标准ISO 14443的负载调制测试用的PICC电路

三、RFID编码、调制与数据校验 数字调制ASK方式的实现 国际标准ISO 14443的负载调制测试用的PICC电路 应答器谐振回路由线圈L和电容器CV1组成,其谐振电压经桥式整流器VD1~VD4整流,并用齐纳二极管VD5稳压在3 V左右。副载波信号(874 kHz)可通过跳线选择Cmod1或Rmod1进行负载调制。由曼彻斯特码或NRZ码进行ASK或BPSK副载波调制。

三、RFID编码、调制与数据校验 数字调频和调相

三、RFID编码、调制与数据校验 常用的差错控制编码 1、奇偶校验法 数据校验 在读写器与电子标签的无线通信中,最主要的干扰因素是信道噪声和多标签操作,这些干扰会导致传输的信号发生畸变,从而使传输出现错误。 常用的差错控制编码 最常用的差错控制编码有奇偶校验法、循环冗余校验法和汉明码等。这些方法用于识别数据是否发生传输错误,并且可以启动校正措施,或者舍弃传输发生错误的数据,要求重新传输有错误的数据块。 1、奇偶校验法 奇偶校验法是一种很简单并且广泛使用的校验方法,这种方法是在每一字节中加上一个奇偶校验位,并被传输,即每个字节发送9位数据。数据传输以前通常会确定是奇校验还是偶校验,以保证发送端和接收端采用相同的校验方法进行数据校验。若校验位不符,则认为传输出错。奇偶校验法又分为奇校验法和偶校验法。

三、RFID编码、调制与数据校验 奇偶校验的编码规则: 奇偶校验码的监督关系可以用以下公式进行表述: 把信息码先分组,形成多个许用码组,在每一个许用码组最后(最低位)加上1位监督码元,加上监督码元后使该码组1的数目为奇数的编码称为奇校验码,为偶数的编码则称为偶校验码。根据编码分类,可知奇偶校验码属于一种检错、线性、分组系统码。 奇偶校验码的监督关系可以用以下公式进行表述: 假设一个码组的长度为n(在计算机通信中,常为1个字节),表示为A=(,,…,a0),其中前n−1位是信息码,最后一位a0为校验码(或监督码)。 对于偶校验码必须保证 ⊕⊕…⊕a0=0,校验码元(或监督码元)a0的取值(0或1)可由下式决定,即a0⊕⊕…⊕a1 对于奇校验来说,要求必须保证 ⊕⊕…⊕a0=1,校验码元(或监督码元)a0的取值(0或1)可由下式决定,即 a0⊕⊕…⊕a1⊕1

三、RFID编码、调制与数据校验 2、循环冗余校验 循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check,CRC)法由分组线性码的分支而来,主要应用于二元码组,是数据通信领域中最常见的一种差错校验方法,它是利用除法及余数的原理来进行错误检测的,是一种较为复杂的校验方法,它不产生奇偶校验码,而是将整个数据块当成一个连续的二进制数据M(x),在发送时将多项式M(x)用另一个多项式(被称为生成多项式G(x))来除,然后利用余数进行校验。

四、RFID系统的基本原理 1、基本原理 RFID系统的基本工作原理是:由阅读器通过发射天线发送特定频率的射频信号,当电子标签进入有效工作区域时产生感应电流,从而获得能量被激活,使得电子标签将自身编码信息通过内置射频天线发送出去;阅读器的接收天线接收到从标签发送来的调制信号,经天线调节器发送到阅读器信号处理模块,经解调和解码后将有效信息送至后台主机系统进行相关处理;主机系统根据逻辑运算识别该标签的身份,针对不同的设定做出相应的处理和控制,最终发出指令信号控制阅读器完成不同的读写操作。

四、RFID系统的基本原理 1、基本原理 从电子标签到阅读器之间的通信及能量感应方式来看,系统一般可以分成两类,即电感耦合(Inductive Coupling)系统和电磁反向散射耦合(Backscatter Coupling)系统。电感耦合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。

四、RFID系统的基本原理 2、电感耦合型RFID系统 RFID的电感耦合方式对应于ISO/IEC 14443协议。电感耦合电子标签由一个电子数据载体,通常由单个微芯片及用做天线的大面积的线圈等组成。电感耦合型RFID系统的工作原理如图4-33所示,电感耦合方式的电子标签几乎都是无源工作的,在标签中的微芯片工作所需的全部能量由阅读器发送的感应电磁能提供。高频的强电磁场由阅读器的天线线圈产生,并穿越线圈横截面和线圈的周围空间,以使附近的电子标签产生电磁感应。 图4-33 电感耦合型RFID系统的工作原理

四、RFID系统的基本原理 3、电磁反向散射RFID系统 ( 1)反向散射调制 当电磁波从天线向周围空间发射时,会遇到不同的目标。到达目标的电磁波能量的一部分(自由空间衰减)被目标吸收,另一部分以不同的强度散射到各个方向上去。反射能量的一部分最终会返回发射天线,称之为回波。在雷达技术中,可用这种反射波测量目标的距离和方位。 对RFID系统来说,可以采用电磁反向散射耦合工作方式,利用电磁波反射完成从电子标签到阅读器的数据传输。这种工作方式主要应用在915MHz、2.45GNz或更高频率的系统中。

四、RFID系统的基本原理 3、电磁反向散射RFID系统 (2)RFID反向散射耦合方式 一个目标反射电磁波的频率由反射横截面来确定。反射横截面的大小与一系列的参数有关,如目标的大小、形状和材料,电磁波的波长和极化方向等。由于目标的反射性能通常随频率的升高而增强,所以RFID反向散射耦合方式采用特高频和超高频,应答器和读写器的距离大于1 m。 RFID反向散射耦合方式的原理框图如图4-34所示,图中的读写器、应答器(电子标签)和天线构成了一个收发通信系统。 图4-34 RFID反向散射耦合方式的原理框图

四、RFID系统的基本原理 3、电磁反向散射RFID系统 (3)RFID反向散射耦合工作原理 电磁反向散射系统(如图4-35所示)的工作可分为以下两个过程。 (1)电子标签接受读写器发射的信号,其中包括已调制载波和未调制载波。当卷标接收的信号没有被调制时,载波能量全部被转换成直流电压,这个直流电压供给电子标签内芯片能量;当载波携带数据或者命令时,电子标签通过接收电磁波作为自己的能量来源,并对接收信号进行处理,从而接收读写器的指令或数据。 (2)电子标签向读写器返回信号时,读写器只向标签发送未调制载波,载波能量一部分被电子标签转化成直流电压,供给电子标签工作;另一部分被标签通过改变射频前端电路的阻抗调制并反射载波来向读写器传送信息。 图4-35 电磁反向散射RFID系统

四、RFID系统的基本原理 4、声表面波标签的识别原理 (1)声表面波器件 声表面波(Surface Acoustic Wave,SAW)器件以压电效应和与表面弹性相关的低速传播的声波为依据。SAW器件的体积小、重量轻、工作频率高、相对带宽较宽,并且可以采用与集成电路工艺相同的平面加工工艺,制造简单,重获得性和设计灵活性高。 声表面波器件具有广泛的应用,如通信设备中的滤波器。在RFID应用中,声表面波应答器的工作频率目前主要为2.45GHz。 图4-37 声表面波应答器的基本结构

四、RFID系统的基本原理 4、声表面波标签的识别原理 (2)声表面波RFID的原理 SAW标签由叉指换能器和若干反射器组成,换能器的两条总线与电子标签的天线相连接。阅读器的天线周期地发送高频询问脉冲,在电子标签天线的接收范围内,被接收到的高频脉冲通过叉指换能器转变成声表面波,并在晶体表面传播。反射器组成对入射表面波部分反射,并返回到叉指换能器,叉指换能器又将反射脉冲串转变成高频电脉冲串。由于声表面波的传播速率低,有效的反射脉冲串在经过及微妙的延迟时间后才回到阅读器(如图4-38表示。 图4-38 声表面波的传播

四、RFID系统的基本原理 4、声表面波标签的识别原理 1)标签编码容量与作用距离 2)应答器和读写器的配合 3)应用小型低成本且适合待识别物品的电子标签天线 4)封装 由于标签附着的物品和使用环境千差万别,所以其封装结构各有特色,它们都必须达到以下几个要求。 保证压电芯片在工作寿命期间能耐受外部环境应力及其变化,不造成性能恶化。 至少不能影响或极少影响标签天线的高频电磁波接收效果。 固定于待识别物的方法简单、附着牢靠,不明显损伤该物品。 外型美观,对于待识别物和谐,并满足安全和保护环境等要求。

四、RFID系统的基本原理 4、声表面波标签的识别原理 (4)声表面波RFID的优点 由于SAW器件本身工作在射频波段,无源且抗电磁干扰能力强,所以SAW技术实现的电子标签具有一定的独特优势,是对集成电路(IC)技术的补充。 声表面波RFID的主要特点有: (1)读取范围大且可靠,可达数米; (2)可使用在金属和液体产品上; (3)标签芯片与天线的匹配简单,制作工艺成本低; (4)不仅能识别静止的物体,而且能识别速度达300km/h的高速运动物体。 (5)可在高温差(-100℃~300℃)、强电磁干扰等恶劣环境下使用。

四、RFID系统的基本原理 4、声表面波标签的识别原理 (4)声表面波RFID的优点 由于SAW器件本身工作在射频波段,无源且抗电磁干扰能力强,所以SAW技术实现的电子标签具有一定的独特优势,是对集成电路(IC)技术的补充。 声表面波RFID的主要特点有: (1)读取范围大且可靠,可达数米; (2)可使用在金属和液体产品上; (3)标签芯片与天线的匹配简单,制作工艺成本低; (4)不仅能识别静止的物体,而且能识别速度达300km/h的高速运动物体。 (5)可在高温差(-100℃~300℃)、强电磁干扰等恶劣环境下使用。

五、实训与实践 1)实训任务 以上是目前RFID技术常见的应用场景及应用案例 今后RFID的发展方向是什么呢? 我想主要是两个方面

五、实训与实践 2)实训设计 以上是目前RFID技术常见的应用场景及应用案例 今后RFID的发展方向是什么呢? 我想主要是两个方面

参考资料 : http://www.eepw.com.cn/article/76580.htm http://www.dz3w.com/articlescn/rf/0075468.html