RFID读写器通过无线射频识别技术,实现对电子标签识别和内存数据的读出、写入操作。工作时,RFID读写器发出查询信号,电子标签收到后,将信号的一部分能量用于标签内部工作电源,另一部分信号经过标签内部电路调制后反射回RFID读写器。
RFID读写器一般由射频模块、控制单元以及天线组成,RFID读写器的天线可以内置也可以外置。RFID系统中RFID读写器的选择和使用关系到系统的实施。
读写器频率
低频125KHz~134KHz、高频13.56MHz、超高频860MHz~960MHz,不同频率的特点不同,被应用在不同的应用领域,RFID读写器的使用需要考虑到标签的频率。
读取不到标签
读取不到标签需要考虑串口电缆、或网络电缆线是否连接正确;天线号设置是否正确;标签是否损坏;标签摆放位置是否在读写器的有效读写范围内;读写器之间或其它设备是否存在电磁干扰等问题。
RFID读写器了解读距和防碰撞指标,读距指标要明确什么天线和标签下测试的;多口RFID读写器基本组成是什么RFID读写器的类型有哪些:低频、高频、超高频,RFID读写器的分类有很多,按通讯方式来分类的话可以分为读写器优先和标签优先两类。读写器优先(RTF)是指读写器首先向标签发送射频能量和命令,标签只有在被且收到完整的读写器命令后,才对读写器发送的命令作出响应,返回相应的数据信息。标签优先(TTF)是指对于无源标签系统,读写器只发送等幅的、不带信息的射频能量。标签被后,反向散射标签数据信息。按传送方向上分类,RFID读全双工方式是指RFID系统工作时
,允许标签和读写器在同一时刻双向传送信息。半双工方式是指RFID系统工作时,在同一时刻允许读写器向标签传送命令或信息,或者是标签向读写器返回信息。按应用模式分类,可以分为固定式读写器、便携式读写器、一体式读写器和模块式读写器。
多口RFID读写器基本组成是什么系统中RFID读写器硬件设施的挑选也是较为关键的。
RFID的英文全称为“Radio Frequency IDentification”,中文翻译为“无线射频识别”。它是在20世纪50年代诞生的一种无线识别技术,可以在不接触的情况下,利用无线电(radio)来进行身份识别。根据无线电频率的不同,RFID系统可以分成低频、高频、超高频及微波四种。低频系统(LF):RFID无线电波频率低于134KHz的系统,遵循ISO/IEC 18000-2标准;高频系统(HF):RFID无线电波频率在13.56MHz的系统,遵循ISO/IEC 15693(兼容ISO/IEC 18000-3)、ISO14443标准;超高频系统(UF):RFID无线电波频率在860~960MHz之间的系统,遵循ISO/IEC 18000-6B/C标准;微波系统(Microwave):RFID无线电波频率在2.4GHz的系统,遵循ISO/IEC 18000-4标准;一个RFID系统一般由四部分组成:电子标签、天线、读写器及应用软件。电子标签类似于条码系统中的条码,其内部集成了一个可以擦写的芯片,用于存储信息。根据是否带电池,电子标签分为有源和无源两种。有源电子标签带有电池,与无源电子标签相比,可读的距离较远;
选择RFID读写器主要考虑哪些因素?固定式还是移动式
读写器分固定式和移动式,对于RFID读写器的选择,用户需要清楚了解的是:基于用户的业务流程,到底是固定式合适还是手持合适。读写器本身也有性能和安装方式的区别,因而不同的用户有不同的选择方案。固定式就不说,形态多样,选择性很多;常见的移动式读写器就是用于数据盘点的手持机。
智能还是简易
不同的应用环境对读写器有着不同的要求,例如在商品类别并不复杂的传送分拣系统中,可以采用通过网络连接读写器并将数据上传给应用系统的简易读写器,对于读写速度、距离、标签数量等都可以降低要求;但是对零售商而言,则需要智能读写器,以满足更多场景的使用要求。
部分用户对于数据采集的要求增加,需要配置较多的智能读写器。例如,货架上的商品不发生移动的时候,读写器可能每分钟读到上千次商品的标签,但是读写器只是在规定时间内没有读到标签的情况下,才会报告给库存管理系统。再例如,一个贴标的托盘在入库作业中经过识读区到达缓存区,但实际操作中常常会发生因为缓存区的拥挤又被退回至识读区的现象,此时如果使用简易读写器,则可能会因为没有对退回事件编程,而仍然按照商品离开发出报告。
在生产中管理中,RFID读写器可快速检查箱内货物品类、数量是否一致,并为质量追溯提供依据。RFID读写器通过天线与RFID电子标签进行无线通信,可以实现对标签识别码和内存数据的读出或写入操作。典型的RFID读写器一般由射频模块、控制单元以及天线组成。RFID读写器的天线可以内置也可以外置。
RFID系统的组成
RFID电子标签:电子标签又称为射频标签、应答器、数据载体;
RFID读写器:读取RFID标签的设备;
RFID天线:在标签和读写器之间传递射频信号,天线的设计对读写器的工作性能有影响。
电子标签与RFID读写器之间通过耦合元件实现射频信号的空间(无接触)耦合、在耦合通道内,根据时序关系,实现能量的传递、数据的交换。
发生在阅读器和电子标签之间的射频信号的耦合类型有两种。
电感耦合:变压器模型,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: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。
工作时RFID读写器发出查询信号,RFID标签收到后,将信号的一部分能量用于标签内部工作电源,另一部分信号经过RFID标签内部电路调制后反射回RFID读写器。 固定式RFID读写器则在读取距离、读取范围上有一定优点。多口RFID读写器基本组成是什么
RFID读写器读取距离远,工作人员手持读写器行走于货架之间可轻松采集货品信息,完成盘点工作。多口RFID读写器基本组成是什么
冷链物流仓储RFID读写器如何应用?
1.退货:通过RFID读写器,工作人员可保证每一个退货包裹都能得到及时高效处理。RFID读写器会在收到退货货品后及时扫描和记录状态以确保货物重新放回仓库、翻新再用或停止使用。
2.车队管理:通过RFID读写器的定位系统和数据采集与记录,工作人员可以实时监控冷链运输途中所有资产的位置和状况,实现对车队的数字化管理与控制,确保货物准确无误配送至客人手中。
3.人员管理:使用RFID读写器进行各项数据采集工作时,工作人员的操作信息也会被一一记录,管理人员可通过实时查询操作记录,对员工工作质量进行评估,从而进行科学有效的绩效管理。
4.收货入库:收货人员通过RFID读写器快速扫描商品条码读取商品信息,将货品与货柜绑定,实现精细收货入库。仓库内其他员工同步接收信息更新,库存计划员根据库存信息评估是否需要补货,进一步确定采购周期,避免因为缺货造成损失。
5.定期盘点:工作人员通过RFID读写器采集和记录仓库内所有货品从入库上架到出库全过程的所有状态和信息,并同步上传至系统后台,库存人员可通过查看系统了解仓库当前库存情况,完成周期盘点以及库存分析和管理,优化仓库生产力。 多口RFID读写器基本组成是什么
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