• Возможности UHF RFID-считывателей в эффективном сборе данных
    Возможности UHF RFID-считывателей в эффективном сборе данных
    • September 01, 2023

    Введение: Считыватели ворот UHF RFID стали незаменимыми устройствами в различных отраслях, производя революцию в способах сбора и обработки данных. В этой статье рассматривается значение считывателей ворот УВЧ, их цена и способность обрабатывать несколько меток одновременно. Считыватели ворот UHF RFID: Считыватели ворот UHF используют радиочастотную технологию для идентификации и отслеживания RFID-меток. Они предназначены для сбора данных в реальном времени, когда объекты или отдельные лица проходят через шлюзы или порталы. В отличие от традиционных штрих-кодов, считыватели UHF-ворот позволяют осуществлять бесконтактное сканирование, позволяя одновременно обнаруживать несколько меток в пределах зоны их считывания. Ценовые соображения: При рассмотрении цены на считыватели ворот UHF RFID учитываются различные факторы. К этим факторам относятся характеристики считывателя, дальность чтения, дополнительные функции и структура цен поставщика. Прежде чем совершать покупку, организациям следует тщательно оценить свои конкретные требования и бюджетные ограничения. Сравнение цен разных поставщиков и проведение тщательного исследования может помочь найти экономически эффективное решение, отвечающее их потребностям. Важность считывателей UHF RFID-ворот: Считыватели ворот УВЧ предлагают ряд преимуществ в различных отраслях. Благодаря способности быстро и точно считывать несколько меток эти считыватели повышают эффективность работы. Широкий диапазон считывания UHF-считывателей ворот обеспечивает надежное обнаружение меток даже в сложных условиях. Это делает их идеальными для таких приложений, как контроль доступа, управление запасами, оптимизация цепочки поставок и отслеживание активов. Раскрытие возможностей обработки нескольких тегов: Одной из выдающихся особенностей считывателей ворот УВЧ является их способность одновременно обрабатывать несколько меток. Это обеспечивает быстрый и эффективный сбор данных, значительно сокращая время и человеческие усилия, необходимые для сканирования отдельных меток. Оптимизируя процессы, считыватели ворот УВЧ повышают производительность, уменьшают потенциальные ошибки и предоставляют информацию в режиме реального времени для более эффективного принятия решений. Определение лучшего считывателя RFID: Выбор лучшего считывателя RFID требует тщательного рассмотрения. Ключевые факторы для оценки включают функциональность, надежность и производительность. Организациям следует искать читателей, которые отдают предпочтение передовым технологиям, точности и возможностям плавной интеграции. Приоритизация этих факторов обеспечивает оптимальную производительность и плавную интеграцию с существующими системами. Вывод: Считыватели ворот UHF RFID стали жизненно важным инструментом эффективного сбора и обработки данных. Бесконтактное одновременное сканирование нескольких меток отличает их от традиционных систем штрих-кодов. Тщательно продумав ценообразование, организации смогут найти экономически эффективное решение, отвечающее их конкретны...

  • Считыватели UHF RFID-ворот: улучшение контроля доступа и управления запасами
    Считыватели UHF RFID-ворот: улучшение контроля доступа и управления запасами
    • September 01, 2023

    В современном мире, основанном на передовых технологиях, системы RFID (радиочастотной идентификации) стали неотъемлемой частью различных отраслей промышленности, производя революцию в процессах контроля доступа и управления запасами. Среди разнообразного спектра доступных RFID-решений считыватели ворот UHF (сверхвысокочастотные) приобрели известность благодаря своей способности эффективно считывать несколько меток одновременно. В этой статье рассматривается значение UHF RFID-считывателей ворот, их преимущества, ценовые соображения и несколько известных производителей. Считыватели ворот УВЧ служат мощным инструментом для систем контроля доступа и управления запасами. Они используют радиочастотную передачу для идентификации и отслеживания RFID-меток, прикрепленных к объектам, активам или отдельным лицам. Эти считыватели ворот специально разработаны для сбора и обработки данных меток в режиме реального времени, когда предметы проходят через ворота или портал. В отличие от традиционных систем штрих-кодов, требующих сканирования по прямой видимости, считыватели ворот UHF RFID обеспечивают бесконтактное и одновременное сканирование нескольких меток в пределах их диапазона считывания. Одним из ключевых преимуществ считывателей ворот УВЧ является их способность быстро и точно считывать несколько меток, что повышает эффективность работы. Благодаря широкому диапазону считывания, обычно охватывающему несколько метров, считыватели ворот UHF обеспечивают плавное и надежное обнаружение RFID-меток даже в динамичных и многолюдных средах. Это делает их идеальными для различных приложений, таких как контроль доступа, управление запасами, логистика цепочки поставок и отслеживание активов. Цена является важным фактором при выборе считывателей ворот UHF RFID. Цены могут варьироваться в зависимости от таких факторов, как производитель, характеристики, диапазон считывания и дополнительные функции. Для организаций крайне важно оценить свои конкретные требования и бюджетные ограничения, прежде чем инвестировать в систему. Проведение тщательного исследования и общение с несколькими поставщиками поможет сравнить цены и выбрать наиболее экономически эффективное решение, соответствующее желаемым функциям и критериям производительности. Считыватели ворот UHF RFID предоставляют организациям улучшенный контроль, прозрачность и автоматизацию процессов контроля доступа и управления запасами. Инвестируя в надежные считыватели ворот от проверенных производителей, предприятия могут оптимизировать операции, повысить точность, сократить ручные усилия, уменьшить потери и оптимизировать свою общую эффективность. В заключение, считыватели ворот UHF RFID играют решающую роль в революционном преобразовании систем контроля доступа и управления запасами. Благодаря способности одновременно считывать несколько меток эти считыватели позволяют эффективно отслеживать и управлять активами, продуктами и персоналом. Учет таких факторов, как цена, репутация производителя и особые требования, поможет ...

  • Исследование новых возможностей для UHF RFID-модулей в 2023 году
    Исследование новых возможностей для UHF RFID-модулей в 2023 году
    • August 08, 2023

    Исследование новых возможностей для UHF RFID-модулей в 2023 году Введение : Модули UHF (сверхвысокая частота) RFID (радиочастотная идентификация) широко используются в различных отраслях промышленности для целей отслеживания и идентификации. По мере того, как мы вступаем в 2023 год, возможности UHF RFID-модулей расширятся еще больше. В этой статье мы углубимся в потенциальные области, где модули UHF RFID могут найти новые применения и внести свой вклад в технологический прогресс. 1. Управление цепочками поставок и запасами. Одна из значительных возможностей заключается в оптимизации цепочки поставок и управления запасами. RFID-модули УВЧможет произвести революцию в способах отслеживания и мониторинга своей продукции. Благодаря способности считывать несколько меток одновременно на больших расстояниях эти модули могут повысить точность инвентаризации, уменьшить дефицит и оптимизировать логистические процессы. Видимость в реальном времени, обеспечиваемая модулями UHF RFID, позволяет розничным продавцам и производителям повышать эффективность и более эффективно удовлетворять потребности клиентов. 2. Розничная торговля и взаимодействие с клиентами: В секторе розничной торговли модули UHF RFID открывают широкие возможности для улучшения качества обслуживания клиентов. Встраивая теги в продукты, ритейлеры могут создавать интерактивный опыт покупок. Клиенты могут просто провести продукт мимо считывателя RFID, чтобы получить доступ к подробной информации, обзорам или рекламным предложениям. Эта технология открывает возможности для персонализированного маркетинга и индивидуальных рекомендаций, помогая ритейлерам повысить вовлеченность и лояльность клиентов. 3. Умные города и отслеживание активов. Модули UHF RFID могут сыграть жизненно важную роль в развитии умных городов, упрощая отслеживание активов. Интегрируя технологию RFID с муниципальной инфраструктурой, города могут эффективно управлять общественными ресурсами, такими как транспортные средства, оборудование и общие удобства. RFID-модули УВЧможет предоставлять в режиме реального времени данные о местонахождении активов, требованиях к техническому обслуживанию и схемах использования, что позволяет лучше распределять ресурсы, экономить средства и улучшать предоставление услуг. 4. Здравоохранение и фармацевтическая промышленность. Здравоохранение и фармацевтика также могут получить большую выгоду от модулей UHF RFID. Эти модули могут повысить безопасность пациентов, отслеживание приема лекарств и целостность цепочки поставок. С помощью бутылок с лекарствами и меток с поддержкой UHF RFID на медицинском оборудовании больницы могут автоматизировать управление запасами и более эффективно контролировать соблюдение пациентами режима приема лекарств. Кроме того, в фармацевтической промышленности модули UHF RFID могут помочь в борьбе с поддельными лекарствами, обеспечивая аутентификацию продукции по всей цепочке поставок. 5. Безопасность и контроль доступа: Другая область, где модули UHF RFID открывают многообе...

  • 
     Вещи о РЧ (радиочастотном) распространении
    Вещи о РЧ (радиочастотном) распространении
    • October 24, 2022

    Основные характеристики распространения радиочастот Затухание Чего нельзя избежать при радиочастотном распространении, так это затухания. Буквально затухание означает уменьшение силы радиочастотного сигнала. Если быть точным: когда сигнал распространяется в передающей среде, часть энергии будет преобразована в тепловую энергию или поглощена передающей средой, что приведет к постоянному ослаблению силы сигнала. Это явление называется затуханием. Явление уменьшения амплитуды сигнала считывателя UHF RFID после прохождения через водную среду называется затуханием. Общее затухание представлено буквой L (потери): Среди них P o представляет мощность до затухания; P i представляет собой мощность после затухания. L имеет отрицательное значение в дБ при затухании, а P o меньше, чем P i Затухание при радиочастотном распространении существует в следующих местах: В кабеле — сопротивление между кабелем и разъемом преобразует радиочастотное излучение в тепло. Расширение энергии, вызванное движением по воздуху, является самым большим фактором отказа, а пыль, дождь и туман в воздухе могут привести к отказу. Пассивные компоненты в системе нагреваются, что приводит к сбою радиочастотного сигнала. Искусственно добавлено в систему для снижения искренности (полезно). Следует подчеркнуть, что амортизирующие колодцы не обязательно являются чем-то плохим. Во многих случаях затухание выполняется на входе цепи, чтобы защитить цепь, или затухание выполняется перед выходом антенны, чтобы контролировать дальность излучения, и все это положительно влияет на всю систему. Прирост 1) ВЧ усиление Усиление противоположно затуханию, что приводит к увеличению мощности радиочастотного сигнала. Усиление РЧ (не усиление антенны) создается активными устройствами. Понятно, что для усиления сигнала ему нужно придать соответствующую энергию. Как правило, усиление выражается как усиление: Среди них P o представляет выходную мощность, а P i представляет входную мощность. дБ усиления является отрицательным для затухания, и P o меньше, чем P i : дБ усиления является положительным для усиления, и Po больше, чем P i . Если достигнут положительный коэффициент усиления, необходимо ввести внешнюю энергию и подать ее на усилительное устройство для достижения усиления сигнала. На рисунке ниже представлена ​​схема затухания и усиления, где сигнал ослабляется пассивными устройствами для уменьшения амплитуды и создания тепловых потерь; амплитуда увеличивается за счет усиления энергии, обеспечиваемого активными устройствами. Следует отметить, что рабочая частота сигнала остается неизменной независимо от усиления или затухания. 2) Усиление антенны Когда речь идет об усилении антенны, его необходимо отличать от усиления РЧ, которое полностью отличается от усиления передачи РЧ. Усиление антенны заключается в увеличении интенсивности энергии в определенном направлении, а не в увеличении ее общей энергии. Антенны, как правило, являются пассивными компонентами и не могут обеспечить дополнительную энергию для ус...

  • Три минуты, чтобы понять технологию RFID
    Три минуты, чтобы понять технологию RFID
    • September 14, 2022

    Три минуты, чтобы понять технологию RFID Технология RFID на самом деле относится к радиочастотной технологии. Его технология в основном основана на принципе магнитного поля или электромагнитного поля для реализации двусторонней связи между устройствами через радиочастоту, чтобы реализовать функцию обмена данными. Самая большая особенность этой технологии заключается в том, что они могут получать друг друга без контакта. Информация RFID, ETC, логистика и библиотеки — вот несколько типичных сценариев применения. Обычно используемые полосы частот радиоволн для технологии RFID в основном включают в себя: низкочастотные, высокочастотные, сверхвысокочастотные и микроволновые частотные диапазоны. Состав системы RFIDСистема RFID в основном состоит из трех частей: считыватель, электронная этикетка и система управления данными. Считыватель RFID : также известный как считыватель, он в основном используется для считывания информации с электронной метки или записи информации, необходимой для метки, в метку. В соответствии с различным использованием считыватели делятся на считыватели только для чтения и считыватели для чтения/записи, которые являются центром управления и обработки информации системы RFID. Когда система RFID работает, считыватель передает радиочастотную энергию в область для формирования электромагнитного поля, а размер области зависит от мощности передачи. Теги в зоне покрытия считывателя срабатывают, отправляют хранящиеся в нем данные или изменяют хранящиеся в нем данные в соответствии с инструкциями считывателя и могут связываться с компьютерной сетью через интерфейс. Метка RFID : электронная метка в основном используется для хранения определенной информации о данных. В то же время он примет сигнал от считывателя и отправит необходимые данные обратно на считыватель. Электронная бирка обычно прикрепляется или закрепляется на изделии. Система управления данными: основная работа заключается в обработке данных электронной метки, передаваемых считывателем для анализа, и одновременном выполнении функций, необходимых пользователю. Например, следующий системный поток: Как работают RFID-системы Когда RFID-метка находится в зоне распознавания считывателя, считыватель излучает энергию радиоволн определенной частоты, а электронная метка принимает радиочастотный сигнал, отправленный считывателем, и генерирует наведенный ток. Используя энергию, генерируемую этим током, электронная метка отправляет информацию, хранящуюся в ее чипе. Такие электронные метки обычно называют пассивными метками или пассивными метками, или метки активно посылают сигнал определенной частоты на считывающее устройство, и такие электронные метки обычно называют активными метками или активными метками. После того, как считыватель получает информацию, возвращенную электронной меткой, он декодирует ее, а затем отправляет в соответствующее прикладное программное обеспечение или систему управления данными для обработки данных. RFID-классификация Технологию RFID можно разделить на три кат...

  • Как выбрать антенну RFID
    Как выбрать антенну RFID
    • July 23, 2022

    Как выбрать антенну RFID Антенна RFID является необходимой частью любой системы RFID. Если антенна не встроена в считывающее устройство , вам придется выбрать и приобрести подходящую антенну для вашего приложения. И есть много вариантов на выбор. Частота — это будет зависеть от ваших тегов — выберите частоту LF, HF, UHF или Microwave. Частотный регион — это будет зависеть от страны эксплуатации и повлияет только на частоту УВЧ. Как вы знаете, из-за правил диапазоны частот для UHF RFID немного различаются для США, Европы и других регионов. Большинство антенн УВЧ указаны как глобальные и настроены для работы в диапазоне частот от 860 до 960 МГц. Вы также можете найти антенны, специально настроенные для каждого региона, что немного улучшает их работу в конкретном регионе. Например, антенна 865–868 МГц будет работать лучше при развертывании в Европе, чем глобальная антенна, хотя в большинстве приложений это может быть не различимо. Глобальная антенна подойдет для большинства приложений; тем не менее, вы можете выбрать антенну для конкретного региона для сложных условий (большой диапазон считывания, сложные радиочастотные условия) или там, где глобальная антенна недоступна. Диапазон и размер считывания — меньшие антенны на той же частоте будут иметь меньший диапазон считывания, и наоборот. Антеннами с наименьшим диапазоном считывания для технологии УВЧ будут антенны ближнего поля , которые используют ближнее поле, а не дальнее поле, как обычные антенны УВЧ. Они часто используются для отслеживания предметов и там, где требуются короткие расстояния для разделения предметов и / или в целях безопасности. Ширина профиля — если у вас мало места или по эстетическим соображениям, вам, возможно, придется искать низкопрофильные антенны с боковым разъемом или боковым пигтейлом. Усиление — усиление влияет на дальность считывания и ширину луча. Антенны с более высоким усилением будут иметь большую дальность считывания, но более узкий луч. Антенны с более низким коэффициентом усиления будут иметь меньшую дальность считывания и большую ширину луча. Выберите коэффициент усиления антенны в зависимости от формы вашей зоны опроса и потребностей в покрытии. Чаще всего коэффициент усиления составляет 6 дБи, но вы можете найти антенну с коэффициентом усиления 1 дБи (низкий коэффициент усиления), а также с коэффициентом усиления 11 дБи (высокий коэффициент усиления). Поляризация — вы можете выбрать между круговой и линейной поляризацией. Антенны с круговой поляризацией будут иметь меньшую дальность считывания, но будут менее чувствительны к ориентации. Вы можете выбрать правую антенну с круговой поляризацией (RHCP) или левую антенну с круговой поляризацией (LHCP). Иногда вы можете увидеть двойные антенны с круговой поляризацией, которые имеют как левую, так и правую поляризацию. Антенны с линейной поляризацией обеспечат большую дальность считывания и более сфокусированный луч, но будут считывать только метки, антенны которых параллельны плоскости волны. Если ориентация ваше...

  • УВЧ и ВЧ двухчастотный RFID
    УВЧ и ВЧ двухчастотный RFID
    • July 13, 2022

    Двухчастотная RFID представляет собой относительно особый рынок приложений. Он по-прежнему относительно узок, а отраслевая цепочка относительно проста. В настоящее время двухчастотные чипы RFID на рынке в основном используют UHF + HF для изготовления одной и той же ИС. На рынке все еще есть несколько сценариев, в которых используется УВЧ. Tag + HF tag две разные метки комбинированная схема. В дополнение к порогу чипа, оборудование и производство двухчастотных меток также сложнее, чем обычные метки, потому что принципы работы двух разных частотных диапазонов ВЧ и УВЧ совершенно разные, один из них - связь в ближнем поле, а другой - в дальнем. излучение поля, что требует двух различных комбинаций антенн. Кроме того, в настоящее время использование двухчастотных продуктов невелико, поэтому двухчастотные продукты RFID дороже, чем обычные, будь то чипы или метки. Согласно информации, которую мы исследовали, объем приложений и сценарии применения двухчастотных RFID-меток быстро растут и могут стать новой точкой роста рынка. 1. Знакомство с преимуществами двухчастотной RFID Преимущества двухчастотных продуктов RFID в основном заключаются в следующих двух аспектах: >>Преимущество 1: функция UHF RFID для быстрой инвентаризации в больших количествах сохраняется Самым большим преимуществом UHF RFID является то, что он имеет большое расстояние передачи и может считываться группами. Это очень подходит для некоторых сценариев, требующих быстрой инвентаризации, особенно в складской логистике и сортировке на стороне B. >> Преимущество 2: сохраняет способность HF RFID взаимодействовать с мобильными телефонами Поскольку NFC на мобильном телефоне является своего рода технологией HF RFID, метка HF RFID может напрямую взаимодействовать с мобильным телефоном, что значительно расширяет границы использования RFID. Требования к отслеживаемости по борьбе с контрафактной продукцией. Таким образом, двухчастотные RFID-метки могут не только удовлетворить потребности стороны B в эффективном обороте, защите от утери и визуальном управлении, но также удовлетворить потребности группы C в защите от подделок и отслеживаемости, что может сформировать хороший замкнутый цикл в бизнесе. 2. Рынок двухчастотных RFID и внедрение приложений Сценарии применения двухчастотных продуктов RFID в основном имеют следующие характеристики: Сценарии использования должны сочетать высокую эффективность инвентаризации сверхвысокой частоты и характеристики высокочастотного взаимодействия с мобильными телефонами, что требует относительно большого количества приложений и сосредоточено, а затем возникает спрос на крупномасштабный инвентарь; Кроме того, атрибуты потребления продуктов сильны, необходимо напрямую взаимодействовать с потребителями. Цена за единицу продукта в сценарии применения выше, поскольку продукт дороже, это будет стимулировать потребность потребителя в отслеживаемости защиты от подделок. Только сценарии с высокой стоимостью могут позволить себе такие затраты. Существует больш...

  • что такое протокол связи радиоинтерфейса RFID?
    что такое протокол связи радиоинтерфейса RFID?
    • May 07, 2022

    что такое протокол связи радиоинтерфейса RFID? протокол связи радиоинтерфейса — это спецификация обмена информацией между считывателем и меткой,, и цель состоит в том, чтобы решить проблему взаимосвязи между оборудованием разных производителей.. ISO/IEC сформулировал протоколы радиоинтерфейса для 5 частот полосы. эта идея полностью отражает относительность унификации стандартов. ISO/IEC 18000-1 информационные технологии: (радиочастотная идентификация на основе управления предметами) справочная структура и стандартизированное определение параметров . регулирует таблицу параметров связи считывателя и тега, основные правила прав интеллектуальной собственности, и т. д..,, которые обычно соблюдаются при обмене данными по радиоинтерфейсу протокол. Таким образом, стандарты, соответствующие каждой полосе частот, не должны повторно указывать один и тот же контент. ISO/IEC 18000-2 информационные технологии: (радиочастотная идентификация на основе управления предметами) применимо к низкой частоте 125~134 кГц, определяет физический интерфейс для связи между меткой и считывателем, считыватель должен иметь тип A (FDX) и возможность связи с метками типа B (HDX); определяет протоколы и команды, а также методы предотвращения конфликтов для многотеговой связи. ISO/IEC 18000-3 информационные технологии: (радиочастотная идентификация на основе управления предметами) применимый к высокая частота 13.56 МГц, и определяет протокол физического интерфейса, и команду между считывателем и меткой, а также методы предотвращения столкновений.. Протокол предотвращения столкновений можно разделить на два режима,, среди которых , режим 1 делится на базовый тип и два расширенных протокола (протокол с множественным ответом без временного интервала и протокол чтения нескольких транспондеров без завершения и окончания временного интервала с адаптивным опросом): режим 2 принимает протокол частотно-временного мультиплексирования FTDMA. , и всего 8 каналов подходят для ситуации с большим количеством тегов. ISO/IEC 18000-4 информационные технологии: (радиочастотная идентификация на основе управления предметами) подходит для микроволнового диапазона (хотя 2.4 ГГц находится в диапазоне частот УВЧ,, он обычно называется микроволновым диапазоном, по той же причине, 5.8 ГГц RFID должен быть в диапазоне СВЧ,, который также учитывается в микроволновом диапазоне) 2.45ghz,, который определяет протокол физического интерфейса, и команду между считывателем и меткой,, а также методы предотвращения столкновений., стандарт включает два режима: режим 1 — рабочий режим пассивных тегов,, и читатель будет говорить первым; режим 2 - это активные теги,, а рабочий режим заключается в том, что тег будет говорить первым. ISO/IEC 18000-6 информационные технологии: (радиочастотная идентификация на основе управления предметами) применим к полосе сверхвысоких частот 840~960 МГц, и определяет протокол и команду физического интерфейса, между считывателем и меткой, а также методы предотвращения столкновений. содержит ...

    в общей сложности

    2

    страницы

Авторские права © 2024 Shenzhen Jietong Technology Co.,Ltd. все права защищены.

сеть ipv6 поддерживается

Топ

оставить сообщение

оставить сообщение

    Если вы заинтересованы в наших продуктах и ​​хотите узнать более подробную информацию, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только сможем.

  • #
  • #
  • #