Bagaimanakah RFID Menyimpan Dan Menghantar Data?

Dec 11, 2025

Tinggalkan pesanan

 

Tampar teg RFID pada sesuatu dan anda boleh membacanya-sesiapa sahaja yang telah membuat inventori gudang tahu betapa mudahnya perkara ini. Tetapi mengetepikan kemudahan, jika anda meminta kebanyakan orang untuk benar-benar menerangkan cara data masuk dan keluar, mereka tidak boleh. Apabila saya mula-mula menceburi industri ini, saya juga tersesat sama sekali. Ia mengambil masa untuk dibakar oleh pembekal beberapa kali sebelum saya memikirkan perkara itu.

 

Cip di dalam tag adalah sangat kecil sehingga anda hampir tidak dapat melihatnya dengan mata kasar, tetapi ia mempunyai ruang storan. Berapa banyak bergantung pada model cip-yang murah hanya mempunyai EPC 96-bit, yang mahal boleh mencecah beberapa kilobait. 96 bit bunyinya kecil, tetapi ia sebenarnya sudah mencukupi. Tukarkannya kepada perenambelasan dan anda mendapat 24 aksara, lebih daripada cukup untuk menyimpan kod produk. Saya telah melihat pelanggan berkeras untuk memasukkan tarikh pengeluaran, nombor kelompok dan tarikh tamat tempoh semuanya ke dalam teg. Selepas melakukan pengiraan, tag dengan memori pengguna yang besar berharga tiga kali ganda. Mereka akhirnya hanya menyimpan ID dan meletakkan segala-galanya dalam pangkalan data.

 

RFID

 

Sesetengah orang bertanya bagaimana tag menyimpan data tanpa bateri. Saya bertanya soalan yang sama pada hari itu. Ternyata mereka menggunakan EEPROM, medium storan yang mengekalkan data tanpa kuasa. Tidak seperti memori kilat USB, EEPROM boleh diubah suai bait demi bait, manakala denyar perlu memadamkan keseluruhan blok. Itu lebih sesuai untuk RFID di mana anda sering menukar rekod individu. Data yang ditulis kepadanya boleh bertahan sepuluh hingga dua puluh tahun-lebih lama daripada teg itu sendiri.

 

Prinsip penghantaran data agak berbelit-belit. Tag tidak mempunyai pemancar dan tidak menghantar isyarat secara aktif. Pembaca memancarkan gelombang elektromagnet, antena tag mengambilnya dan menjana arus teraruh, dan cip berjalan pada kuasa kecil itu. Kemudian cip melakukan satu perkara: berulang kali menukar impedans beban antena. Apabila impedans berubah, kekuatan gelombang elektromagnet yang dipantulkan berubah dengannya. Pembaca mengesan variasi ini dalam gelombang pantulan-tinggi, rendah, tinggi, rendah-iaitu 0s dan 1s anda.

 

RFID

 

Ini dipanggil backscatter. Apabila saya menerangkannya kepada pelanggan, saya biasanya melangkau istilah itu-terlalu akademik. Saya cuma katakan teg itu seperti-cermin beralih bentuk. Pembaca memancarkan lampu suluh padanya, dan tag memantulkan cahaya kembali dalam iramanya sendiri dengan menukar sudut cermin. Tidak tepat, tetapi mudah difahami.

 

Dalam projek sebenar, sakit kepala yang paling besar bukanlah teori-iaitu gangguan alam sekitar. Logam memantulkan gelombang elektromagnet, air menyerapnya, dan gudang penuh dengan kedua-duanya. Tahun lepas saya membuat projek di kilang penyulingan. Tag ada pada botol kaca. Botol kosong memberikan jarak bacaan empat hingga lima meter. Diisi dengan minuman keras, yang jatuh ke bawah satu meter. Kami akhirnya menyelesaikannya dengan menukar peletakan teg. Logam lebih teruk. Sebaik sahaja pelanggan melekatkan teg terus pada dram keluli-tidak dapat membacanya sama sekali. Kami akhirnya menggunakan-tag logam dengan lapisan{12}}bahan penyerap gelombang di bawahnya. Kos meningkat tujuh atau lapan kali ganda.

 

Jalur frekuensi juga penting. UHF China menggunakan 920-925 MHz, AS menggunakan 902-928, Eropah menggunakan 865-868. Apabila membeli pembaca, semak jalur yang mereka sokong, jika tidak, peralatan yang diimport mungkin tidak berfungsi di dalam negara. Saya telah melihat orang membeli pembaca terpakai dari AS untuk menjimatkan wang, hanya untuk mendapati jalur frekuensi itu salah dan mereka tidak dapat mengembalikannya.

 

RFID

 

Terdapat hanya beberapa pengeluar cip. Siri Monza Impinj mempunyai bahagian pasaran tertinggi. UCODE NXP juga biasa. Cip yang berbeza mempunyai konfigurasi memori dan sensitiviti yang berbeza. Kepekaan yang lebih tinggi bermakna kuasa yang lebih kecil boleh mengaktifkan teg, yang bermaksud julat bacaan yang lebih panjang. Apabila memilih, lihat pada aplikasi tertentu-bukan hanya lihat pada harga.

 

Kitaran tulis ialah parameter yang mudah diabaikan. EEPROM dinilai untuk 100,000 kitaran, yang kelihatan seperti banyak, tetapi sesetengah senario sebenarnya boleh mencapai angka itu. Saya bekerja pada projek pengurusan kontena yang boleh dipulangkan di mana setiap pergerakan masuk dan keluar bermakna satu menulis pada teg. Tiga atau empat kitaran sehari, lebih seribu setahun, gunakannya selama sepuluh tahun dan anda sebenarnya boleh memaksimumkannya. Saya mengesyorkan suis pelanggan untuk membaca-hanya teg yang dipasangkan dengan pangkalan data-teg hanya menyimpan ID, semua yang lain dikemas kini dalam awan. Masalah dielakkan sepenuhnya.

 

Jangan bergantung pada keselamatan. Teg biasa tidak mempunyai kata laluan pada kawasan EPC secara lalai-sesiapa sahaja boleh membaca atau menulis. Anda boleh menetapkan kata laluan akses untuk menguncinya, tetapi ia hanya 32 bit, hampir tidak selamat. Kawalan akses dan aplikasi pembayaran menggunakan kelas cip yang sama sekali berbeza pada titik harga yang berbeza sama sekali. Teg yang digunakan dalam logistik pada dasarnya berjalan telanjang-tetapi sekali lagi, ia tidak menyimpan data terperingkat. Selagi ia boleh dibaca, itu sudah cukup baik.

Hantar pertanyaan