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RFID系統的分類

發(fā)布日期:2020-01-07 11:06:00 作者:Ling 點擊:26329

 RFID 系統的分類
    RFID 系統的分類方法有很多,常用的分類方法有按照供電方式、耦合方式、電磁波頻率、技術方式、信息存儲方式等幾種。
1. 按照標簽的供電方式分類
    按照標簽的供電方式,RFID 電子標簽分為主動標簽(Active tags)和被動標簽(Passive tags)兩種,對應的 RFID系統稱為有源供電系統和無源供電系統。
(1)有源供電系統
     有源供電系統中的主動標簽由于其自身有能量提供,因此無需閱讀器提供能量。主動標簽自身帶有電池供電,讀/寫距離較遠同時體積較大,與被動標簽相比成本更高,也稱為有源標簽。
(2)無源供電系統
     無源供電系統中的被動標簽從閱讀器產生的磁場中獲得工作所需的能量,成本很低并具有很長的使用壽命,比主動標簽更小也更輕,讀寫距離則較近,也稱為無源標簽。二者的性能比較如。

2、按照耦合方式分類
     讀寫器與電子標簽采用非接觸式通信方式,電子標簽通過無線電波與讀寫器進行數據交換,根據耦合方式、工作頻率和作用距離的不同,分為電感耦合系統和電磁反向散射耦合系統兩種。
(1)電感耦合系統
     在電感耦合系統中,讀寫器和電子標簽之間的射頻信號的實現為變壓器模型,通過空間高頻交變磁場實現耦合,該系統依據的是電磁感應定律。電感耦合方式一般用于中、低頻工作的近距 離射頻識別系統。電感耦合系統典型的工作頻率為125kHz、225kHz和 13.56MHz。該系統的識別距離小于1m,典型作用距離為10~20cm。
(2)電磁反向散射耦合系統
     在電磁反向散射耦合系統中,讀寫器和電子標簽之間的射頻信號的實現為雷達原理模型,發(fā) 射出去的電磁波,碰到目標后被反射,同時攜帶目標信息返回。該系統依據的是電磁波的空間傳 輸規(guī)律。電磁反向散射耦合系統一般適用于高頻、微波工作的遠距離射頻識別系統。電磁反向散 射耦合系統典型的工作頻率為433MHz、915MHz、2.45GHz和5.86Hz。該系統的識別距離大于 1m,典型作用距離為3~10m。
(3)按電磁波的頻率分類
     RFID 系統工作頻率的選擇,要避免對現有其他服務造成干擾和影響。通常情況下,讀寫器 發(fā)送的頻率稱為系統的工作頻率或載波頻率,根據工作頻率的不同,射頻識別系統通常分為低頻、高頻和微波系統。

① 低頻系統
    低頻系統的工作頻率范圍為30~300kHz,常見工作頻率有125kHz和133kHz。低頻系統中般為無源標簽,其工作能量通過電感耦合方式從閱讀器耦合線圈的輻射近場中獲得。低頻標簽與閱讀器之間傳送數據時,低頻標簽必須位于閱讀器天線輻射的近場區(qū)內。低頻標簽的閱讀距離般情況下小于1m。低頻系統的典型應用有:動物識別、容器識別、工具識別、電子閉鎖防盜(帶 有內置應答器的汽車鑰匙)等。
②高頻系統
    高頻系統的工作頻率一般為3~30MHz,典型工作頻率有6.75MHz、13.56MHz和27.125MHz高頻系統中的標簽一般也采用無源標簽,其工作能量同低頻標簽一樣,也是通過電感(磁)耦合方式從閱讀器耦合線圈的輻射近場中獲得。標簽與閱讀器進行數據交換時,標簽必須位于閱讀器 天線輻射的近場區(qū)內。高頻標簽的閱讀距離一般情況下也小于 1m。高頻標簽可方便地做成卡狀,典型應用包括電子車票、電子身份證、電子閉鎖防盜(電子遙控門鎖控制器)等。
③微波系統
     微波系統的工作頻率大于 300MHz,典型工作頻率有 433.92MHz、862(902)~928MHz,2.45GHz和5.8GHz。微波系統中的射頻標簽可分為有源標簽與無源標簽兩類。工作時,射頻標簽 位于閱讀器天線輻射場的遠場區(qū)內,標簽與閱讀器之間的耦合方式為電磁耦合方式。閱讀器天線輻射場為無源標簽提供射頻能量,將有源標簽喚醒。相應的射頻識別系統閱讀距離一般大于1m,典型情況為4~6m,最大可達10m以上。閱讀器天線一般均為定向天線,只有在閱讀器天線定向波束范圍內的射頻標簽可被讀/寫。微波射頻標簽典型應用包括:移動車輛識別、電子身份證、倉儲物流應用、電子閉鎖防盜(電子遙控門鎖控制器)等。

3. 按照閱讀器與電子標簽之間的通信載波頻率分類
    按照閱讀器與電子標簽之間的通信載波糲率,射額識別系統可以分為廣播發(fā)射式、倍頻式和反射調制式系統。
(1)廣播發(fā)射式
     播發(fā)射式射頻識別系統實現起來最簡單,這時電子標簽必須采用有源方式工作,并實時將具儲存的標識信息向外廣播,閱讀器相當于一個只收不發(fā)的接收機。這種系統的缺點是電子標簽因需不停地向外發(fā)射信息,對其自身而言費電,對環(huán)境而言造成電磁污染,同時系統不具備安全保密性。
(2)倍頻式
     倍頻式射頻識別系統實現起來有一定難度。一般情況下,閱讀器發(fā)出射頻查詢信號,電子標簽返回的信號載頻為閱讀器發(fā)出射頻的倍頻。這種工作模式為閱讀器接收處理回波信號提供了便 利,但是,對無源電子標簽來說,電子標簽將收到的閱讀器發(fā)來的射頻能量轉換為倍頻回波載頻 時,其能量轉換效率較低,提高轉換效率需要較高的微波技巧,這就意味著更高的電子標簽成本。 同時這種系統工作需占用兩個工作頻點,一般較難獲得無線電頻率管理委員會的產品應用許可。
(3)反射調制式
    反射調制式射頻識別系統實現起來要解決同頻收發(fā)問題。當系統工作時,閱讀器發(fā)出微波查詢(能量)信號,電子標簽(無源)收到微波查詢(能量)信號后將其一部分整流為直流電源供 電子標簽內的電路工作,另一部分微波能量信號被電子標簽內保存的數據信息調制后反射回閱讀器。閱讀器接收反射回來的調制信號,從中提取出電子標簽中保存的標識性數據信息。在系統工 作過程中,閱讀器發(fā)出微波信號與接收反射回的幅度調制信號是同時進行的。反射回的信號強度。較發(fā)射信號要弱得多,因此技術實現上的難點在于同頻接收。

4. 按照標簽內信息存儲方式分類
按照標簽內信息存儲的方式,可分為集成電路固化式、現場有線改寫式和現場無線改寫式三 大類。
(1)集成電路固化式
    集成電路固化式電子標簽內的信息一般在集成電路生產時即將信息以 ROM 工藝模式注入,其保存的信息是一成不變的.
(2)現場有線改寫式
    現場有線改寫式電子標簽一般將電子標簽保存的信息寫入其內部的存儲區(qū)中,改寫時需要專用的編程器或寫入器,改寫過程中必須為其供電。 
(3)現場無線改寫式
    現場無線改寫式電子標簽一般適用于有源類電子標簽,具有特定的改寫指令,電子標簽內保存的信息也位于其中的存儲區(qū)

5.按照保存信息方式分類。
     電子標簽保存信息的方式有只讀式和讀寫式兩種, 具體分為如下四種形式。
①只讀電子標簽。
      這是一種最簡單的電子標簽, 電子標簽內部只有只讀存儲器(Read Only Memory, ROM), 車集成電路生產時, 標簽內的信息即以只讀內存工藝模式注入, 此后信息不能更改。車集成電路生產時, 標簽內的信息即以只讀內存工藝模式注入, 此后信息不能更改。
②一次寫人只讀電子標簽

      其內部只有ROM和隨機存儲器(Random Access Memory, RAM)。這種電子標簽與只讀電子標簽相比, 可以寫入一次數據, 標簽的標識信息可以在標簽制造過程中由制造商寫人, 也可以 由用戶自己寫入, 但是一旦寫人, 就不能更改了。

③現場有線可改寫式。
       這種電子標簽應用比較靈活, 用戶可以通過訪問電子標簽的存儲器進行讀寫操作。電子標簽一般將需要保存的信息寫人內部存儲區(qū), 改寫時需要采用編程器或寫入器, 改寫過程中必須為電子標簽供電。
④現場無線可改寫式。
      這種電子標簽類似于一個小的發(fā)射接收系統, 電子標簽內保存的信息也位于其內部存儲區(qū), 電子標簽一般為有源類型, 通過特定的改寫指令用無線方式改寫信息。一般情況下, 改寫電子標簽數據所需的時間為秒級, 讀取電子標簽數據所需的時間為毫秒級。
(6)按照系統檔次分類。
      按照存儲能力、讀取速度、讀取距離、供電方式和密碼功能等的不同, 射頻識別系統分為低檔系統、中檔系統和高檔系統。
①低檔系統。
      “一位系統”和“只讀電子標簽”屬于低檔系統。一位系統的數據量為 1bit, 該系統讀寫器只能發(fā)出兩種狀態(tài), 這兩種狀態(tài)分別是“在讀寫器工作區(qū)有電子標簽”和“在讀寫器工作區(qū)沒有電子標簽”, 一位系統主要應用在商店的防盜系統中。只讀電子標簽內的數據通常只由唯一的串行多字節(jié)數據組成, 適合于只需讀出一個確定數字的情況, 只要將只讀電子標簽放入讀寫器的工作范圍內,電子標簽就開始連續(xù)發(fā)送自身序列號, 并且只有電子標簽到讀寫器的單向數據流在傳輸。
②中檔系統。
      中檔系統電子標簽的數據存儲容量較大, 數據可以讀取也可以寫人, 是帶有可寫數據存儲器的射頻識別系統。
③高檔系統。
      高檔系統一般帶有密碼功能, 電子標簽帶有微處理器, 微處理器可以實現密碼的復雜驗證,而且密碼驗證可以在合理的時間內完成。
(7)按照工作方式分類。
       射頻識別系統的基本工作方式有三種, 分別為全雙工工作方式、半雙工工作方式以及時序工作方式。
①全雙工和半雙工工作方式。
       全雙工表示電子標簽與讀寫器之間可以在同一時刻互相傳送信息; 半雙工表示電子標簽與讀寫器之間可以雙向傳送信息, 但在同一時刻只能向一個方向傳送信息。
②時序工作方式。
      在時序工作方式中, 讀寫器輻射的電磁場短時間周期性地斷開, 這些間隔被電子標簽識別出 來, 用于從電子標簽到讀寫器的數據傳輸。時序工作方式的缺點是在讀寫器發(fā)送間歇時, 電子標簽的能量供應中斷, 這就必須通過裝入足夠大的輔助電容器或輔助電池進行補償。


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關鍵詞: RFID系統的分類rfid系統

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