概述
低频
应用场景:
- 门禁和安全管理系统
- 畜牧业的管理系统
- 自动停车场收费
- 车辆管理系统等;
优点:
- 标签芯片一般采用普通的CMOS工艺,具有省电、廉价的特点;
- 工作频率不受无线电频率管制约束,可以穿透水、有机组织、木材等;
- 非常适合近距离的、低速度的、数据量要求较少的识别应用等。
缺点:
- 标签存贮数据量较少;
- 只能适合低速、近距离识别应用;
- 与高频标签相比:标签天线匝数更多,成本更高一些;
高频
应用场景:
- 图书管理系统的应用
- 服装生产线和物流系统的管理和应用
- 医药物流系统的管理和应用
- 智能货架的管理等;
优点:
- 和低频相较,其传输速度较快,通常在100kbps 以上,且可进行多标签辨识。
- 该频段的系统得益于非接触式智能卡的应用和普及,系统也比较成熟,读写设备的价格较低。
- 产品最丰富,存储容量从 128 位到8K 以上字节都有,而且可以支持很高的安全特性,从最简单的写锁定,到流加密,甚至是加密协处理器都有集成。
缺点:
- 工作频率13.56MHz可以穿过大多数的材料(除了金属材料),但是往往会降低读取距离。感应器需要离开金属一段距离。
- 工作频率13.56MHz的磁场区域下降很快,但是能够产生相对均匀的读写区域
微波
应用场景:
- 行李追踪
- 物品管理
- 供应链管理
- 车辆识别
优点:
- 范围大,相应的射频识别系统阅读距离一般大于1m,典型情况为4~7m,最大可达10m以上
- 有很高的数据传输速率,在很短的时间可以读取大量的电子标签
缺点:
- 该频段的电波不能通过许多材料,特别是水,灰尘,雾等悬浮颗粒物资。相对于高频的电子标签来说,该频段的电子标签不需要和金属分开来
- 写入距离要小于识读距离,其原因在于写入要求更大的能量
- 微波电子标签并不适合作为大量数据的载体
最后
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