RFID射頻識別技術是一種非接觸式的自動的無線電射頻識別技術,它通過無線射頻信號自動識別目標對象并獲取相關信息,RFID自動識別技術隨著物聯網的發展現在受到了越來越多的關注。
RFID UHF頻段位于860-960MHZ之間,由于UHF頻段的頻率較高,其采用通過電磁波傳輸信號,讀寫距離比低頻電感耦合的RFID射頻識別更遠,可達十幾米,并且信息存儲量更大,傳輸速率更快,電子標簽的天線尺寸也可更小,可廣泛應用于物流、車輛管理、門禁系統、防偽系統及生產過程控制等多種無線射頻識別(RFID)系統等。
無源電子標簽通過RFID電子標簽讀寫器產生的電磁場進行供電,標簽功耗越大,讀寫距離越短。電子標簽天線也影響著接收到的能量,RFID標簽對讀寫距離的影響主要包括以下幾個方面:
RFID超高頻UHF圓極化天線UA2626是一款高性能的電子標簽讀寫器天線,工作頻率840MHz-940MHz,支持EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B協議。可廣泛應用于倉儲進出庫管理、RFID工具管理、智能書架、智能文件柜、漂流書柜、檔案管理、物流分揀、證照管理車輛管理、智能稱重共享書柜、微型圖書館、分布式圖書館、、門禁考勤、防偽系統及生產過程控制等多種無線射頻識別(RFID)系統。
1.電子標簽靈敏度
RFID電子標簽靈敏度是標簽最重要的性能指標,它是指標簽正常工作所需要從讀寫器接收到的最小輸入功率,靈敏度值越小,標簽能被探測到的距離越遠。讀寫器度取決于射頻前端電路結構和制造工藝。
2.天線增益
天線增益是指在輸入功率相等的條件下,實際天線與理想的輻射單元在空間同一點處所產生的信號的功率密度之比。標簽是在天線最大增益的方向讀寫距離最遠,其主要取決于工作頻率和標簽的尺寸。
3.天線極化
標簽的天線極化方向需要和讀寫器天線極化方向匹配增加讀寫距離。讀寫器采用圓極化天線,標簽采用線極化天線,可以消除極化方向的影響,但會造成3DB的額外衰減。
4.阻抗匹配
讀寫器與標簽天線之間的阻抗匹配直接影響了標簽的讀寫距離,通過功率傳輸系數描術。
RFID超高頻(UHF)電子標簽因電磁反向散射(Backscatter)特點,對金屬(Metal)和液體(Liquid)等環境比較敏感,可導致這種工作頻率的被動標簽(Passivetag)難以在具有金屬表面的物體或液體環境下進行工作,但此類問題隨著技術的發展已得到完全解決。
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