超高頻與低頻 高頻RFID電子標籤的區別

2021-03-10 21:11:42 字數 5257 閱讀 5084

1樓:匿名使用者

一.超高頻rfid電子標籤(uhf):

uhf及微波頻段的rfid一般採用電磁發射原理

工作頻率:超高頻(902mhz~928mhz)

符合標準:epc c1g2(iso 18000-6c)

可用資料區:240位epc碼

標籤識別符:(tid) 64位

工作模式:可讀寫

天線極化:線極化

1. 超高頻標籤的閱讀距離大,可達10米以上。

2. 超高頻作用範圍廣,現最先進的物聯網技術都是採用超高頻電子標籤技術。

3. 傳送資料速度快,每秒可達單標籤讀取速率170張/秒(epc c1g2標籤)

4. 標籤存貯資料量大。

5. 超高頻電子標籤靈活性強,輕易就可以識別得到。

6. 有很高的資料傳輸速率,在很短的時間內可以讀取大量的電子標籤。

7. 防衝突機制,適合於多標籤讀取,單次可批量讀取多個電子標籤。

8. 電子標籤的天線一般是長條和標籤狀。天線有線性和圓極化兩種設計,滿足不同應用的需求。

9. 資料儲存時間 >10年。

10. 手持讀寫器可對超高頻電子標籤進行讀寫操作。

11. 手持讀寫器可對超高頻電子標籤進行批量操作。

12. 手持讀寫器帶ce作業系統,讀取超高頻電子標籤資料時,可通過wifi、gprs實時上傳至後臺資料庫。

13. 手持讀寫器相當一臺pda電腦,通過讀取超高頻電子標籤資料,可在手持讀寫器完成讀及寫動作,且可在手持讀寫器即時查詢標籤資料。(如廠家資訊、生產批號、生產日期等等)

14. 超高頻電子標籤具有全球唯一的id號,安全保密性強,不易被破解。

二.低頻(lf)和高頻(hf):

低頻(lf)和高頻(hf)頻段rfid電子標籤一般採用電磁耦合原理

高頻典型工作頻率為13.56mhz。該頻段的射頻標籤,因其工作原理與低頻標籤完全相同,即採用電感耦合方式工作,所以宜將其歸為低頻標籤類中。

另一方面,根據無線電頻率的一般劃分,其工作頻段又稱為高頻,所以也常將其稱為高頻標籤。

工作頻率: 低頻(125khz)、高頻(13.54mhz)

1. 低頻標籤的閱讀距離只能在5釐米以內。

2. 低頻作用範圍現在主要是運用於低端技術領域範圍內,如自動停車場收費和車輛管理系統等等。

3. 傳送資料速度較慢。

4. 標籤存貯資料量較少。

5. 低頻電子標籤靈活性差,不易被識別。

6. 資料傳輸速率低,在短時間內只可以一對一的讀取電子標籤。

7. 只能適合低速、近距離識別應用。

8. 與超高頻電子標籤相比,標籤天線匝數更多,成本更高一些。

9. 讀取的距離小,低頻標籤與閱讀器之間傳送資料時,低頻標籤需位於閱讀器天線輻射的近場區內。低頻標籤的閱讀距離一般情況下小於8釐米。

10. 讀取電子標籤資料時只能一對一進行讀取。

11. 手持讀寫器讀取電子標籤時不能實時上傳資料,必須通過usb連線電腦才能把資料上傳至後臺。

12. 手持讀寫器不能實時查詢資料。

13. 低頻電子標籤安全保密性差,易被破解。

2樓:創新佳智慧科技

超高頻與低頻,高頻rfid電子標籤的區別可以按照工作頻率的不同,rfid標籤可以分為低頻(lf)、高頻內(hf)、超高頻(uhf)和微容波等不同種類。不同頻段的rfid工作原理不同,lf和hf頻段rfid電子標籤一般採用電磁耦合原理,而uhf及微波頻段的rfid一般採用電磁發射原理。目前國際上廣泛採用的頻率分佈於4種波段,低頻(125khz)、高頻(13.

54mhz)、超高頻(850mhz~910mfz)和微波(2.45ghz)。每一種頻率都有它的特點,被用在不同的領域,因此要正確使用就要先選擇合適的頻率。

超高頻、低頻與高頻rfid電子標籤的區別是什麼?

3樓:匿名使用者

一.超高頻rfid電子標籤(uhf):

超高頻的射頻標籤簡稱為微波射頻標籤

uhf及微波頻段的rfid一般採用電磁發射原理

工作頻率:超高頻(902mhz~928mhz)

符合標準:epc c1g2(iso 18000-6c)

可用資料區:240位epc碼

標籤識別符:(tid) 64位

工作模式:可讀寫

天線極化:線極化

1. 超高頻標籤的閱讀距離大,可達10米以上。

2. 超高頻作用範圍廣,現最先進的物聯網技術都是採用超高頻電子標籤技術。

3. 傳送資料速度快,每秒可達單標籤讀取速率170張/秒(epc c1g2標籤)

4. 標籤存貯資料量大。

5. 超高頻電子標籤靈活性強,輕易就可以識別得到。

6. 有很高的資料傳輸速率,在很短的時間內可以讀取大量的電子標籤。

7. 防衝突機制,適合於多標籤讀取,單次可批量讀取多個電子標籤。

8. 電子標籤的天線一般是長條和標籤狀。天線有線性和圓極化兩種設計,滿足不同應用的需求。

9. 資料儲存時間 >10年。

10. 手持讀寫器可對超高頻電子標籤進行讀寫操作。

11. 手持讀寫器可對超高頻電子標籤進行批量操作。

12. 手持讀寫器帶ce作業系統,讀取超高頻電子標籤資料時,可通過wifi、gprs實時上傳至後臺資料庫。

13. 手持讀寫器相當一臺pda電腦,通過讀取超高頻電子標籤資料,可在手持讀寫器完成讀及寫動作,且可在手持讀寫器即時查詢標籤資料。(如廠家資訊、生產批號、生產日期等等)

14. 超高頻電子標籤具有全球唯一的id號,安全保密性強,不易被破解。

二.低頻(lf)和高頻(hf):

低頻(lf)和高頻(hf)頻段rfid電子標籤一般採用電磁耦合原理

高頻典型工作頻率為13.56mhz。該頻段的射頻標籤,因其工作原理與低頻標籤完全相同,即採用電感耦合方式工作,所以宜將其歸為低頻標籤類中。

另一方面,根據無線電頻率的一般劃分,其工作頻段又稱為高頻,所以也常將其稱為高頻標籤。

工作頻率: 低頻(125khz)、高頻(13.54mhz)

1. 低頻標籤的閱讀距離只能在5釐米以內。

2. 低頻作用範圍現在主要是運用於低端技術領域範圍內,如自動停車場收費和車輛管理系統等等。

3. 傳送資料速度較慢。

4. 標籤存貯資料量較少。

5. 低頻電子標籤靈活性差,不易被識別。

6. 資料傳輸速率低,在短時間內只可以一對一的讀取電子標籤。

7. 只能適合低速、近距離識別應用。

8. 與超高頻電子標籤相比,標籤天線匝數更多,成本更高一些。

9. 讀取的距離小,低頻標籤與閱讀器之間傳送資料時,低頻標籤需位於閱讀器天線輻射的近場區內。低頻標籤的閱讀距離一般情況下小於8釐米。

10. 讀取電子標籤資料時只能一對一進行讀取。

11. 手持讀寫器讀取電子標籤時不能實時上傳資料,必須通過usb連線電腦才能把資料上傳至後臺。

12. 手持讀寫器不能實時查詢資料。

13. 低頻電子標籤安全保密性差,易被破解。

超高頻與低頻、高頻rfid電子標籤的區別以及優缺點

4樓:手機使用者

超高頻rfid電子標籤:

1. 非接觸式讀取距離遠;

2. 多標籤抗衝撞讀取;

3. 識別速度快,可高速移動物體識別;

4. 壽命長;

5. 智慧控制;

6. 高可靠性;

7. 高保密性;

8. 易操作;

9. 方便查詢;

10. 讀寫效能更加完善。

5樓:手機使用者

一.超高頻rfid電子標籤

(uhf):

超高頻的射頻標籤簡稱為微波射頻標籤

uhf及微波頻段的rfid一般採用電磁發射原理

工作頻率:超高頻(902mhz~928mhz)

符合標準:epc c1g2(iso 18000-6c)

可用資料區:240位epc碼

標籤識別符:(tid) 64位

工作模式:可讀寫

天線極化:線極化

1. 超高頻標籤的閱讀距離大,可達10米以上。

2. 超高頻作用範圍廣,現最先進的物聯網技術都是採用超高頻電子標籤技術。

3. 傳送資料速度快,每秒可達單標籤讀取速率170張/秒(epc c1g2標籤)

4. 標籤存貯資料量大。

5. 超高頻電子標籤靈活性強,輕易就可以識別得到。

6. 有很高的資料傳輸速率,在很短的時間內可以讀取大量的電子標籤。

7. 防衝突機制,適合於多標籤讀取,單次可批量讀取多個電子標籤。

8. 電子標籤的天線一般是長條和標籤狀。天線有線性和圓極化兩種設計,滿足不同應用的需求。

9. 資料儲存時間 >10年。

10. 手持讀寫器可對超高頻電子標籤進行讀寫操作。

11. 手持讀寫器可對超高頻電子標籤進行批量操作。

12. 手持讀寫器帶ce作業系統,讀取超高頻電子標籤資料時,可通過wifi、gprs實時上傳至後臺資料庫。

13. 手持讀寫器相當一臺pda電腦,通過讀取超高頻電子標籤資料,可在手持讀寫器完成讀及寫動作,且可在手持讀寫器即時查詢標籤資料。(如廠家資訊、生產批號、生產日期等等)

14. 超高頻電子標籤具有全球唯一的id號,安全保密性強,不易被破解。

二.低頻(lf)和高頻(hf):

低頻(lf)和高頻(hf)頻段rfid電子標籤一般採用電磁耦合原理

高頻典型工作頻率為13.56mhz。該頻段的射頻標籤,因其工作原理與低頻標籤完全相同,即採用電感耦合方式工作,所以宜將其歸為低頻標籤類中。

另一方面,根據無線電頻率的一般劃分,其工作頻段又稱為高頻,所以也常將其稱為高頻標籤。

工作頻率: 低頻(125khz)、高頻(13.54mhz)

1. 低頻標籤的閱讀距離只能在5釐米以內。

2. 低頻作用範圍現在主要是運用於低端技術領域範圍內,如自動停車場收費和車輛管理系統等等。

3. 傳送資料速度較慢。

4. 標籤存貯資料量較少。

5. 低頻電子標籤靈活性差,不易被識別。

6. 資料傳輸速率低,在短時間內只可以一對一的讀取電子標籤。

7. 只能適合低速、近距離識別應用。

8. 與超高頻電子標籤相比,標籤天線匝數更多,成本更高一些。

9. 讀取的距離小,低頻標籤與閱讀器之間傳送資料時,低頻標籤需位於閱讀器天線輻射的近場區內。低頻標籤的閱讀距離一般情況下小於8釐米。

10. 讀取電子標籤資料時只能一對一進行讀取。

11. 手持讀寫器讀取電子標籤時不能實時上傳資料,必須通過usb連線電腦才能把資料上傳至後臺。

12. 手持讀寫器不能實時查詢資料。

13. 低頻電子標籤安全保密性差,易被破解

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