RFID發展歷史.ppt

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RFID 的技術原理與應用 Present By Jack Wang (2009 Fall) Contents RFID介紹 RFID發展歷史 RFID組成元件與原理 RFID組成元件 RFID運作流程 RFID技術原理 RFID關鍵問題 RFID VS Barcode RFID 介紹 無線射頻識別 (Radio Frequency Identification, RFID) 是一種無線識別技術,透過商品上的微晶片「標籤」,可將資訊連至後端資料庫裡,用以識別、追蹤與確認商品的狀態 可以透過無線射頻 (RF) 讀取到數值資料 (ID),統稱RFID 是一種內建無線電技術的晶片,晶片中可存放一系列資訊,如:產品別、位置、日期等,其體積可做到極小,可隨附於所要識別的實體上,並可以非接觸的方式,快速、且大量地讀寫其內容資料 最大的好處是能提高整體物品管理效率及節省人力成本,比目前條碼系統,有更高效率與彈性 無線電波頻譜分類(Radio Frequency) RFID頻率應用說明 RFID發展歷史 二次世界大戰敵我飛機管制 - 1950’s 政府機密室門禁 - 1960’s 動物 ID - 1970’s 交通運輸 - 1980’s 智慧卡 - 1990’s Wal-Mart - 2000’s 美國國防部 - 2000’s 美國911恐怖攻擊 - 2000’s 美國汽車輪胎爆炸 - 2000’s RFID發展歷史(Cont.) RFID組成元件 電子標籤組成元件(Tag) 電子標籤的構造 電子標籤的記憶體範例 記憶體區塊範例說明 讀取器組成元件(Reader) 讀取器組成元件(Cont.) 讀取器的構造 RFID運作流程 RFID通信技術原理 通信原理-電磁感應 通信原理-微波存取 RFID關鍵問題 RFID VS Barcode RFID 結合 Barcode RFID分類-以電池的有無區分 RFID以運作頻率區分 ISO標準之頻段、特色與應用 RFID以標籤可讀寫性區分 RFID特性 RFID發展限制因素 RFID應用 課程小結 Present By Jack Wang (2009 Fall) * * RFID Information System RFID分類 以電池的有無區分 以運作頻率區分 以標籤可讀寫性區分 RFID特性 RFID限制 RFID應用 小結 金屬與液體的物品上的應用較不理想 和超高頻段相似,但是對於環境的敏感性較高 航空行李 物品管理 供應鏈管理 1m 微波(Microwave) 2.4GHZ 金屬與液體的物品上的應用較不理想 取距離較遠、資訊傳輸速率較快,而且可以同時進行大數量標籤的讀取與辨識,因此目前已成為市場的主流 棧板管理 貨物箱追踪 停車管理 航空行李及旅客管理 7m 超高頻(UHF), 868MHZ to 950MHz;台灣為922MHz~928MHz 讀取距離短,一般多為近距離應用 傳輸速度較快且可進行多標籤辨識 智慧卡 圖書館圖書管理 門禁卡 數公分至數十公分 高頻(HF), 13.56MHz 讀取距離短、無法同時進行多標籤讀取以及資訊量較低 不像高頻靠近金屬或液體的物品上時訊號會被金屬或液體反射回來 門禁卡 動物晶片 產品授權認證 汽車防盜 0.5m 低頻(LF), 135KHz 缺點 優點 應用面 讀取距離 頻段 電子標籤 (Tag) 讀取器 (Reader) / 天線 (Antenna) 應用系統 (Application System) - 資訊系統 / 後端資料庫系統 應用系統 讀取器 電子標籤 wire/wireless 天線 RFID標籤主要由以下三者所組成: RFID晶片 包含邏輯控制單元、記憶體和收發器 進行解碼、解密和錯誤檢查等運算功能 記憶體空間從16位元到512K位元組以上 天線 用於接收讀取器發送的射頻資料或傳送出本身的識別資料 電力來源 主動式:由標籤內部所附電源所提供 被動式:由讀取器送出的無線電波所提供 標籤 收發器 記憶體 IC 晶片 天 線 邏輯控制單元 IC晶片 電容器 天線 Memory Block 外觀範例 RFID標籤中,含有正式的名稱為ISO14443A是目前RFID儲值扣款技術中最普遍的一個標準,又俗稱MIFARE卡片,起初是由荷蘭飛利浦公司所制定,包含有MIFARE 1、MIFARE UltraLight與MIFARE Prox三類,頻率為13.56 MHz,傳輸速度為106K/s,目前最常用的為MIFARE 1,例如捷運優遊卡便是屬於這一類 而MIFARE 1又可以分成S50與S70這兩大類,主要在於EEPROM記憶體大小不同,記憶體的控制與存取方式皆相同。大致上是使用Sector與Block來劃

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