Feb 28, 2023 Để lại lời nhắn

Thành phần của RFID

1. Thẻ RFID (thẻ tần số vô tuyến): Thẻ RFID thường được gọi là thẻ điện tử, còn được gọi là thẻ, bộ tiếp sóng và bộ phản hồi. Chúng có thể được chia thành các loại tích cực (chủ động) và thụ động (bị động) theo phương pháp làm việc của chúng. Thẻ RFID thụ động có khoảng cách đọc và ghi gần và giá thấp; Các thẻ RFID hoạt động có thể cung cấp khoảng cách đọc và ghi dài hơn, nhưng yêu cầu năng lượng pin và đắt hơn. Thẻ RFID thụ động bao gồm chip thẻ và ăng-ten thẻ hoặc cuộn dây. Chúng sử dụng nguyên lý ghép nối cảm ứng hoặc ghép nối tán xạ ngược điện từ để đạt được giao tiếp với người đọc và người viết. Thẻ RFID lưu trữ một mã duy nhất, thường là 64 bit, 96 bit hoặc thậm chí cao hơn. Không gian địa chỉ của nó cao hơn nhiều so với không gian do mã vạch cung cấp, vì vậy nó có thể đạt được mã hóa một mục. Khi thẻ RFID đi vào vùng chức năng của đầu đọc/ghi, nó có thể tạo ra sự khác biệt điện thế cảm ứng ở cả hai đầu của ăng-ten thẻ theo nguyên tắc ghép cảm ứng (trong vùng chức năng trường gần) hoặc nguyên tắc ghép tán xạ ngược điện từ ( trong khu vực chức năng trường xa) và tạo thành một dòng điện yếu trong đường dẫn chip thẻ. Nếu cường độ dòng điện vượt quá ngưỡng, mạch chip thẻ RFID sẽ được kích hoạt để hoạt động, từ đó thực hiện thao tác đọc/ghi trên bộ nhớ trong chip thẻ và bộ vi điều khiển có thể bổ sung thêm các chức năng phức tạp như mật khẩu hoặc thuật toán chống va chạm. Cấu trúc bên trong của chip thẻ RFID chủ yếu bao gồm bốn phần: đầu cuối RF, đầu cuối tương tự, bộ xử lý dải cơ sở kỹ thuật số và bộ lưu trữ EEPROM.
2. Đầu đọc/Ghi: Đầu đọc/ghi, còn được gọi là đầu đọc hoặc bộ dò tín hiệu, là thiết bị thực hiện thao tác đọc/ghi trên thẻ RFID. Nó chủ yếu bao gồm hai phần: mô-đun tần số vô tuyến và bộ xử lý tín hiệu số. Đầu đọc/ghi là cơ sở hạ tầng quan trọng nhất trong hệ thống RFID. Một mặt, tín hiệu điện từ yếu do thẻ RFID trả về đi vào mô-đun RF của đầu đọc/ghi thông qua ăng-ten và được chuyển đổi thành tín hiệu số, sau đó được xử lý và định hình lại bởi bộ xử lý tín hiệu số của đầu đọc/ người viết, và sau đó thông tin trả về được lấy từ nó để hoàn thành hoạt động nhận dạng hoặc đọc/ghi của thẻ RFID; Mặt khác, phần mềm trung gian và phần mềm ứng dụng lớp trên tương tác với đầu đọc và đầu ghi để thực hiện việc thực hiện các hướng dẫn vận hành cũng như tổng hợp và tải lên dữ liệu. Khi tải dữ liệu lên, người đọc và người ghi sẽ thực hiện lọc loại bỏ trùng lặp hoặc lọc có điều kiện đơn giản đối với các sự kiện nguyên tử của thẻ RFID, xử lý chúng thành các sự kiện người đọc và người ghi, sau đó tải chúng lên để giảm luồng trao đổi dữ liệu với phần mềm trung gian và phần mềm ứng dụng. Do đó, bộ vi xử lý và hệ thống nhúng cũng được tích hợp trong nhiều đầu đọc và đầu ghi để đạt được một số chức năng của phần mềm trung gian, chẳng hạn như kiểm soát trạng thái tín hiệu, kiểm tra và sửa lỗi chẵn lẻ. Trong tương lai, người đọc và người viết sẽ thể hiện xu hướng thông minh, thu nhỏ và tích hợp, đồng thời cũng sẽ có các chức năng điều khiển mặt trước mạnh mẽ hơn, chẳng hạn như tương tác trực tiếp với các thiết bị khác trong lĩnh vực công nghiệp hoặc thậm chí hoạt động như bộ điều khiển để lập lịch trực tuyến . Trong Internet vạn vật, người đọc và người viết sẽ trở thành thiết bị cốt lõi đồng thời có các chức năng giao tiếp, điều khiển và tính toán.
3. Ăng-ten: Ăng-ten là thiết bị cho phép truyền tín hiệu tần số vô tuyến trong không gian và thiết lập kết nối truyền thông không dây giữa thẻ RFID và đầu đọc. Hệ thống RFID bao gồm hai loại ăng-ten: một là ăng-ten trên thẻ RFID, đã được tích hợp với thẻ RFID. Cái còn lại là ăng-ten của đầu đọc, có thể được tích hợp vào đầu đọc hoặc được kết nối với cổng đầu ra RF của đầu đọc thông qua cáp đồng trục. Các sản phẩm ăng-ten thường sử dụng công nghệ tách bộ thu phát để đạt được sự tích hợp của các chức năng truyền và nhận. Tầm quan trọng của ăng-ten trong hệ thống RFID thường bị bỏ qua. Trong các ứng dụng thực tế, các thông số thiết kế ăng-ten là yếu tố chính ảnh hưởng đến phạm vi nhận dạng của hệ thống RFID. Anten hiệu suất cao không chỉ yêu cầu các đặc tính kết hợp trở kháng tốt mà còn phải có thiết kế chuyên dụng cho các đặc tính định hướng, phân cực và tần số dựa trên đặc điểm của môi trường ứng dụng.
4. Middleware: Middleware is a specialized software that is message oriented and can accept requests from the application software end, initiate operations on one or more designated readers, receive, process, and return result data to the application software. In RFID applications, middleware can not only shield the reliability and stability issues caused by various business scenarios, hardware interfaces, and applicable standards brought about by the underlying hardware, but also provide cooperation between business information and management information in a multi-layer, distributed, and heterogeneous information environment for the upper application software. The in-memory database of middleware can also filter, aggregate, and calculate reader/writer events based on one or more readers, abstracting business logic information that is meaningful to the application software to form business events to meet retrieval, publish/subscribe, and control requests from multiple clients.
5. Phần mềm ứng dụng: Phần mềm ứng dụng là giao diện tương tác giữa người và máy tính đối mặt trực tiếp với người dùng cuối của ứng dụng RFID. Nó hỗ trợ người dùng hoàn thành các thao tác lệnh trên đầu đọc và đầu ghi, cũng như các cài đặt logic cho phần mềm trung gian. Nó dần dần chuyển đổi các sự kiện nguyên tử RFID thành các sự kiện kinh doanh mà người dùng có thể hiểu được và sử dụng giao diện trực quan để hiển thị. Do phần mềm ứng dụng cần được phát triển chuyên biệt cho các doanh nghiệp khác nhau trong các lĩnh vực ứng dụng khác nhau nên khó có tính tổng quát. Từ góc độ tiêu chí đánh giá ứng dụng, trải nghiệm người dùng về phía phần mềm ứng dụng là một trong những yếu tố quyết định quyết định sự thành công của một trường hợp ứng dụng RFID.

Gửi yêu cầu

whatsapp

Điện thoại

Thư điện tử

Yêu cầu thông tin