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臣心一片磁针石,不指南方不肯休。——文天祥
1.射频识别即RFID(RadioFrequencyIDentification)技术,又称电子标签、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。
2.RFID系统组成主要包括RFID标签、读写器、天线、中间件和应用软件等五部分。
3.VB的变量类型也可以通过符号进行简单的定义,整型可以用“%”定义,长整型可以用
“”定义,实型可以用“!”定义,双精度型可以用定义。
4.RFID系统的基本工作流程是:阅读器通过发射天线发送一定频率的射频信号,当射频卡进
入发射天线工作区域时产生感应电流,射频卡获得能量被激活;射频卡将自身编码等信息
通过卡内置发送天线发送出去;系统接收天线接收到从射频卡发送来的载波信号,经天线
调节器传送到阅读器,阅读器对接收的信号进行解调和解码然后送到后台主系统进行相关
处理;主系统根据逻辑运算判断该卡的合法性,针对不同的设定做出相应的处理和控制,
发出指令信号控制执行机构动作。
5.影响射频卡读写距离的因素包括天线工作频率、阅读器的RF输出功率、阅读器的接收灵
敏度、射频卡的功耗、天线及谐振电路的Q值、天线方向、阅读器和射频卡的耦合度,以
及射频卡本身获得的能量及发送信息的能量等。
6.目前,可供射频卡使用的几种标准有ISO10536、ISO14443、ISO15693和IS018000。应用最
多的是ISO14443和ISO15693,这两个标准都由物理特性、射频功率和信号接口、初始化和
反碰撞以及传输协议四部分组成。
7.按供电方式分为有源卡和无源卡。有源是指卡内有电池提供电源,其作用距离较远,但寿
命有限、体积较大、成本高,且不适合在恶劣环境下工作;无源卡内无电池,它利用波束
供电技术将接收到的射频能量转化为直流电源为卡内电路供电,其作用距离相对有源卡短,
但寿命长且对工作环境要求不高。
8.按载波频率分为低频射频卡、中频射频卡和高频射频卡。低频射频卡主要有125kHz和
134.2kHz两种,中频射频卡频率主要为13.56MHz,高频射频卡主要为433MHz、915MHz、
2.45GHz、5.8GHz等。低频系统主要用于短距离、低成本的应用中。中频系统用于门禁控
制和需传送大量数据的应用系统;高频系统应用于需要较长的读写距离和高读写速度的场
合,其天线波束方向较窄且价格较高。
9.中间件是一种面向消息的、可以接收应用软件端发出的请求、对指定的一个或者多个读写
器发起操作并接收、处理后向应用软件返回结果数据的特殊化软件。
10.中间件在RFID应用中除了可以屏蔽底层硬件带来的多种业务场景、硬件接口、适用标准造
穷则独善其身,达则兼善天下。——《孟子》
成的可靠性和稳定性问题,还可以为上层应用软件提供多层、分布式、异构的信息环境下业务
信息和管理信息的协同。
11.在RFID系统的五个组件中,通常来说,RFID标签、读写器和天线三部分的性能指标是设
备选型和现场部署阶段所关注的主要对象,是解决RFID应用可靠性问题的主要挑战。
12.RFID标签与阅读器之间进行无线通信的频段有多种,常见的工作频率有135kHz以下、
13.56MHz、433MHz、860〜928MHz(UHF)、2.45GHz及5.8GHz等。
13.RFID技术首先在低频得到广泛的应用和推广。该频率主要是通过电感耦合的方式进行工作,
也就是在读写器线圈和感应
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