Krátký článek, který vám představí RFID

Jul 16, 2025

Zanechat vzkaz

Když už mluvíme o RFID, mnoho přátel o něm nikdy neslyšelo nebo o něm slyšelo, ale neví, co to je. Při pokladně v supermarketu může pokladní identifikovat produkt pomocí mávnutí snímače čárových kódů; když míjíme dálniční mýtnici, poplatek se může automaticky strhnout bez zastavení; když si půjčujeme knihy z knihovny, správce může registraci dokončit lehkým skenem; všechny tyto společné okamžiky skrývají stejného „neviditelného hrdinu“ - RFID.

Application
RFID se ve skutečnosti zrodilo již dávno a tiše slouží všem společenským vrstvám na každém rohu. RFID je zkratka Radio Frequency Identification a její čínský název je bezdrátová radiofrekvenční identifikace. Jednoduše řečeno, jde o bez-kontaktní technologii automatické identifikace, která dokáže realizovat identifikaci informací bez lidského zásahu.

Vývoj RFID


Použití RFID lze vysledovat až do 2. světové války, kdy jej americká armáda používala k identifikaci spojeneckých letadel, aby se vyhnula náhodnému zasažení spřátelených sil. V 80. letech začala stoupat a postupně dozrávala. Kromě armády mají lidé v mnoha dalších odvětvích potřebu identifikovat různé předměty. Z tohoto důvodu musí být k položkám připevněno mnoho štítků a na štítcích musí být uvedeno mnoho informací. To je ztráta času a lidské síly a chybovost dat je poměrně vysoká. Aby si tedy lidé ušetřili práci a uvolnili si ruce, začali hledat metodu, která dokáže automaticky identifikovat, a vzniklo RFID. Pomáhá lidem řešit mnoho problémů, jako je pomalá rychlost ručního zadávání, vysoká chybovost, vysoká pracnost, jednoduchá a opakovaná práce atd., a také zlepšuje reálný-čas a přesnost informačního systému, což přináší velké pohodlí pro práci v různých odvětvích.

Složení RFID


Složení RFID je velmi jednoduché, skládá se ze tří komponent: elektronického štítku, antény a čtečky. To vše jsou nepostradatelné součásti RFID pro dokončení jeho práce.


Elektronický štítek


Elektronický štítek je mikrozařízení, které ukládá cílové informace (jako je ID, atributová data), což je ekvivalent „bezdrátové ID karty“. Jeho hlavní funkcí je přijímat energii, analyzovat instrukce a data zpětné vazby.


Anténa


Anténa je fyzický přenosový kanál energie a signálů mezi čtečkou a štítkem. Jeho hlavní funkcí je vysílat a přijímat signály.

 

Čtenář


Čtečka je digitální transceiver, odpovědný za zahájení komunikace, zpracování signálů a řízení interakce dat, což je ekvivalent „bezdrátové čtečky karet“.

 

Princip činnosti RFID


Princip fungování RFID není složitý. Komunikačním jazykem mezi RFID a čtečkou jsou elektromagnetické vlny. Čtečka, anténa a elektronický štítek realizují přenos energie a interakci dat prostřednictvím elektromagnetických vln. Logický vztah lze shrnout následovně: čtečka vysílá instrukce a přijímá zpětný signál tagu pod kontrolou hostitele, anténa je zodpovědná za vysílání a příjem elektromagnetických vln a elektronický tag pasivně nebo aktivně reaguje a zpětně reaguje na informace.


Elektronický štítek RFID


Elektronický štítek je ekvivalentní „identifikační kartě“ RFID. Má především dvě úložné oblasti - v oblasti ID je uloženo světově jedinečné „číslo průkazu totožnosti“ (UID), které nemůže nikdo změnit; oblast uživatelských dat je jako poznámkový blok, kam můžete libovolně psát a kreslit, takže si každý může uložit informace, které potřebuje. Anténa
Anténa je ekvivalentní „ústům“ a „uchu“ RFID, které jsou zodpovědné za odesílání a přijímání signálů elektromagnetických vln, což umožňuje RFID „chatovat“ se čtečkou. Čtenář
Čtečka je ekvivalentem „překladače“ RFID. Čtečka nejprve vyšle signál přes anténu. Po jejím přijetí odešle RFID informaci ve štítku přes anténu zpět do čtečky. Nakonec čtečka předá informaci hostiteli, aby dokončil identifikaci.

UHF Tag
RFID frekvence


RFID lze rozdělit do čtyř kategorií podle frekvence: nízkofrekvenční, vysokofrekvenční, ultra-vysokofrekvenční a mikrovlnné. Různé frekvence mají různé charakteristiky a hrají jedinečné role v různých scénářích.

 

Nízká-frekvence (125 kHz)


Jako pomalu se{0}}pohybující osoba, která mluví tiše, musí být čtenář ve vzdálenosti do 1,2 metru, aby slyšel jasně. Má však silnou penetraci a nemůže být blokován jinými překážkami než kovovými, což je vhodné pro scény z blízkého okolí, jako jsou parkoviště a kontrola přístupu.


Vysoká frekvence (13,56 MHz)


Jako "kulomet" s vysokou rychlostí řeči, ale přenosová vzdálenost je také asi 1,2 metru. Často je to vidět na výpůjčkách knih v knihovnách a řízení zdravotnické logistiky.


Ultra{0}}vysoká frekvence (860–960 MHz)


Jako „hlasitý hlas + rychlá ústa“ dokáže komunikovat, i když stojí 4 metry daleko, a má vlastní napájení (aktivní), vhodné pro scény, které vyžadují rychlou identifikaci, jako jsou výrobní linky a správa kontejnerů.
Mikrovlnná trouba (2,45 GHz, 5,8 GHz)
Jako „mistr{0}}běhu na dlouhé vzdálenosti“ dokáže vysílat až na více než 100 metrů a spoléhá na něj mobilní identifikace vozidla a dálkové ovládání přístupu.


Aktivní i pasivní


Přenosová vzdálenost informace nezávisí pouze na frekvenci, ale také na mnoha dalších faktorech. Jedním z určujících faktorů je například způsob dodávky energie, který bude dále představen. RFID se dělí na dva typy podle způsobu dodávky energie, a to aktivní RFID a pasivní RFID, kterým také odpovídá aktivní způsob (aktivní) a pasivní způsob (pasivní) ve způsobu komunikace.

 

Nízká frekvence


Nízká frekvence je obecně pasivní. Pasivní elektronické štítky nemají vlastní napájení a chybí jim napájení. Nemohou aktivně mluvit. Potřebují čtečku, aby k nim přenášela rádiové vlny. Používají přijatý indukovaný proud ke sdělování svých informací čtenáři. Patří do pasivní rodiny. Ačkoli nízká frekvence mluví pomalu a tiše, jejich hlasy mají silnou penetraci. Obecné překážky kromě kovu nemohou blokovat komunikaci mezi nimi a čtečkou. Vzhledem ke své omezené komunikační vzdálenosti jsou však obvykle aktivní v managementu domácích mazlíčků, řízení sportovních jezdeckých akcí atd., které nevyžadují velkou vzdálenost.

 

Vysoká frekvence


Vysoká frekvence je obecně pasivní. Kromě kovu může signál procházet i většinou materiálů, ale tyto překážky sníží vzdálenost jejich šíření zvuku. Používají se při automatickém dobíjení parkovišť, kontrole přístupu do hotelů a komunit, správě knihoven a dalších místech.

 

UHF


UHF je obecně pasivní a UHF signály nemohou proniknout kovem. Kov má významný a silný vliv na RFID UHF signály a je jedním z nejběžnějších zdrojů rušení v UHF RFID aplikacích. UHF se obecně používá v automatizaci výrobních linek, správě leteckých balíčků, správě kontejnerů, správě železničních balíčků a dalších místech s požadavky na vysokou přenosovou rychlost.

 

Nejjednodušší způsob, jak rozlišit aktivní a pasivní, je zjistit, zda má elektronický štítek vlastní napájení. Tagy s vlastním napájením jsou aktivní, tagy bez zdroje pasivní

 

Mikrovlny


Mikrovlny jsou obecně aktivní a mikrovlnné elektronické štítky mají své vlastní napájení. Aby bylo dosaženo relativně vysoké frekvence mluvení, potřebují mít vlastní zdroj energie, který bude dodávat energii. Také díky vlastnímu napájení mohou aktivně posílat radiofrekvenční signály do čtečky a jejich vlastní napájení umožňuje jejich signály přenášet dále. Mikrovlnné RFID se více využívá při identifikaci mobilních vozidel, elektronickém dálkovém ovládání a dalších místech, kde jsou vysoké požadavky na přenosovou rychlost a přenosovou vzdálenost. Vezměte si jako příklad automatický výběr mýtného pro vysokorychlostní-vozidla ETC. Vzhledem k tomu, že se vozidlo při pohybu pohybuje rychleji, je zapotřebí mikrovlnné RFID s vyšší rychlostí hovoru. Elektronickou visačku mikrovlnky majitel nalepí do auta. Mikrovlnný elektronický štítek má vlastní zdroj napájení a prostřednictvím antény kdykoli vysílá elektromagnetické vlny pro označení své polohy. Když vozidlo projede mýtnou stanicí, odešle čtečka signál přes svou anténu, aby získala informace o vozidle. Mikrovlnný elektronický štítek přenáší informace o vozidle do čtečky. Čtečka přijme informace a vypočítá poplatky k úhradě podle modelu vozidla a vzdálenosti a poté přenese zpracovanou informaci (mýto) zpět do mikrovlnné elektronické značky. Poté může vozidlo projet po zaplacení poplatku majitelem. Celý proces trvá již 2 sekundy, což je velmi efektivní.


Aplikace RFID


Z popularizace a aplikace technologie RFID velmi těžily všechny společenské vrstvy. Tradiční maloobchodní průmysl se například spoléhá na čárové kódy pro správu zásob, což vyžaduje ruční skenování každé položky. Nejen, že je to neefektivní (skladba v supermarketu o rozloze 1 000 metrů čtverečních může trvat několik hodin nebo dokonce 1 den), ale také je snadné zkreslit data o zásobách kvůli zmeškanému nebo špatnému skenování, což následně způsobuje problémy „vyprodané“ nebo „nevyřízené“. Po přijetí technologie RFID mohou štítky RFID zaznamenávat údaje o celém životním cyklu zboží, jako je skladování, regály, prodej a vracení, a systém aktualizuje stav zásob v reálném čase. Obchody mohou přesně zjistit, „které zboží je v regálech, které je na skladě a které se chystá být vyprodáno“, vyhnout se „falešnému vyprodání zásob“ (zboží je skutečně na skladě, ale ne v regálech) nebo nadměrnému hromadění zásob kvůli informačním zpožděním a zlepšit efektivitu obratu zásob o 20–50 %.

 

Ve skladovém a logistickém průmyslu vyžadoval vstup a výstup zboží v minulosti ruční počítání a evidenční formuláře, což nejen že spotřebovalo mnoho pracovních sil a času. Nyní, když byla přijata technologie RFID, mohou vysokozdvižné vozíky rychle číst informace o nákladu mezi vkládáním a vykládáním a přenášet informace o vstupu a výstupu nákladu zpět na panel vizualizace velkých dat. Manažeři továrního skladu mohou vidět stav provozu skladu na první pohled prostřednictvím dat desky.
Technologie RFID se používá v systémech řízení logistiky a řízení skladů a přesnost a přesnost dosáhla nebo dokonce přesáhla 99 %, což je mnohem vyšší než přesnost předchozího ručního vizuálního řízení, což snižuje plýtvání náklady podniků a fenomén chyb při doručování balíků. Veškerá logistika komodit je automaticky zaznamenávána a generovány dokumenty, což usnadňuje další optimalizaci sledování a identifikace.

 

Ve skutečnosti je RFID všude v našich životech. Když použijete přístupovou kartu k otevření dveří, když zůstanete v hotelu, když použijete zaměstnaneckou kartu k proražení ve firmě, když si kartou půjčíte knihy z knihovny, a když automaticky vjíždíte a vyjíždíte z parkoviště, toto magické RFID funguje. Máte po přečtení výše uvedeného úvodu hlubší znalosti o RFID?

Pro více informací neváhejte kliknoutKontaktujte nás.

Contact Us

Odeslat dotaz