rfid是什么?
射频识别,rfid(radio frequency identification)技术,又称无线射频识别,是一种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。射频的话,一般是微波,1-100ghz,适用于短距离识别通信。rfid读写器也分移动式的和固定式的,目前rfid技术应用很广,如:图书馆,门禁系统,食品安全溯源等。
rfid的工作原理:
p》射频识别技术(rfid)作为自动识别的新技术凭借其诸多优点在国内外迅速发展。其应用广泛,在人和动物身份识别、物流管理、交通运输管理、资料及档案存储、工厂的生产控制等诸多领域均凸显了其作用和优势。按照工作频率的不同,rfid系统可以分为低频(lf)、高频(hf)、(uhf)和微波等不同频段的系统,低频与高频系统较成熟,技术则刚开始进入大规模应用阶段,其技术水平还没有达到成熟的地步。对于此频段读写器的研究和设计具有较大的意义。
rfid系统结构与工作原理:
1、rfid系统结构
rfid系统一般包括射频标签,读写器和计算机系统三部分。射频标签是射频识别系统的数据载体,是安装在被识别对象上,存储被识别对象相关信息的电子装置。读写器是利用射频技术读取射频识别标签信息、或将信息写入标签的电子设备。读写器读出的标签信息通过计算机及网络系统进行管理和信息传输。射频识别系统中,计算机通信网络是对数据进行管理和通信传输的设备。
2、rfid系统工作原理
rfid系统是由信息载体和信息获取装置组成。rfid系统其中,射频标签为数据载体;读写器是标签信息的读取装置。射频标签与读写器之间通过耦合元件实现射频信号的空中耦合、在耦合通道内,根据时序关系,实现能量的传递、数据的交换。
3、rfid读写器的结构
从电路实现角度来说,读写器可划分为两大部分,即:射频模块与基带模块。模块主要由调制解调电路模块及天线组成,主要功能有两个,一是实现将读写器欲发往射频标签的命令调制到射频信号上,经由发射天线发送到射频标签上,而射频标签对照射的其上的射频信号作出响应。二是实现将射频标签返回到读写器的回波信号进行加工处理,并从中解调提取出射频标签回送的数据。
rfid常见问题和解决方法:
多读写器之间干扰
当有两台或两台以上的读写器同时工作时,为了使相邻读写器之间相互不干扰,读写器在安装调试时确保满足以下两点要求:
1) 相邻两台读写器的天线之间的中心间距大于3米;
2) 相邻两台读写器的工作频点分别设置为920mhz-925mhz的跳频,跳频间隔建议1mhz.
指示灯不亮
1) 供电系统故障:检查电源适配器供电是否正常,交流电源电压是否满足100v~240v之间;
2) 如果其他指示灯亮,则内部的mcu 故障,一旦mcu故障,用户只能联系远望谷公司洽谈维修事宜;
网口不能连接
读写器出厂时设置的缺省ip地址为:192.168.0.210,只要pc的ip地址与读写器的ip地址在同一个网段,比如 “192.168.0.xxx”就可以和读写器可靠连接,如果忘记了读写器的ip地址,请找一台有rs-232串行接口的pc对读写器的ip地址进行重新设置。
串口不能连接
串行接口serial interface是指数据一位位地顺序传送,其特点是通信线路简单,只要一对传输线就可以实现双向通信,并可以利用电话线,从而大大降低了成本,特别适用于远距离通信,但传送速度较慢。一条信息的各位数据被逐位按顺序传送的通讯方式称为串行通讯。串行通讯的特点是:数据位传送,传按位顺序进行,最少只需一根传输线即可完成;成本低但传送速度慢。串行通讯的距离可以从几米到几千米;根据信息的传送方向,串行通讯可以进一步分为单工、半双工和全双工三种。
1) 读写器的波特率为115200bps,安装路径下sysit.cfg文件xc_baudrate项值是否为115200.
2) 选择的com口是不是跟读写器与pc连接的相符。
3) 串口电缆是否连接正确,电缆未连接或连接不牢靠会导致pc机的命令不能下发到读写器
不能读卡
1) 串口电缆、或网络电缆线是否连接正确,电缆未连接或连接不牢靠会导致pc机的命令不能下发到读写器。
2) 请检查天线sma接头是否拧紧,标签是否损坏,否则读写器的mcu故障,用户只能联系远望谷公司洽谈维修事宜。
3) 检查天线号设置是否正确。如果天线接1#射频端口,则演示软件需要选1#天线。
4) 检查标签是否符合iso18000-6b/c协议。不符合6b/c协议的标签将无法被读出。
5) 检查标签是否损坏。如果是无法读取id号,则可以尝试换一台读写器读一下这张标签,看看是否是标签已损坏。锁定的标签只需要解锁即可正常使用。
读卡距离近
1) 检查读写器频点设置是否正确。工作模式应选择跳频,跳频频点范围920mhz--925mhz,跳频点间隔1mhz.
2) 检查标签与天线的极化方向是否匹配。如果天线是垂直极化的,则标签需要竖直放置。
3) 检查标签表面是否覆盖有其他材料。如果是金属材质,由于射频信号无法穿透金属,读写器将无法读取到标签。
4) 检查读写器与天线连接的射频线缆。如果射频线缆的接头松动或同轴线断了,使得射频信号变得很弱,则直接影响到读取的距离。
5) 检查标签的属性。金属标签一般要求安装在金属表面,这样才能充分发挥金属标签的性能。其他标签,尽可能不要靠近金属表面安装。
6) 标签性能正常老化。极少数老化严重,可能导致读取距离变得非常近,这个时候就需要考虑更换标签。
7) 检查距离比阀值是否设置合理。标签距离读写器天线越近则标签强度越强。如果用户给读写器设置了一个较高的距离比阀值,则标签强度低于这个阀值的话将无法被读取到。表现在距离上,即超过某个距离,标签强度将低于这个阀值,将被读写器底层软件过滤掉。
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