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电子标签分类详解

时间:2023-06-27 理论教育 版权反馈
【摘要】:按照不同的标准,标签有不同的分类。按照供电形式分类按照标签的供电形式,分为有源标签和无源标签。有源标签自带电池,使用标签内的电池能量才能工作;无源标签不含电池,利用耦合阅读器发射的电磁场能量作为自己的能量进行工作。主动式标签内部附有电池,并提供运作所需的电力来源。按照工作频率分类按照标签的工作频率分为低频、高频、超高频和微波系统。其使用频段在1GHz以上,其中以2.45GHz、5.8GHz最为常见。表2-2为标签使用频率比较表。

电子标签分类详解

按照不同的标准,标签有不同的分类。

(1)按照供电形式分类

按照标签的供电形式,分为有源标签和无源标签。有源标签自带电池,使用标签内的电池能量才能工作;无源标签不含电池,利用耦合阅读器发射的电磁场能量作为自己的能量进行工作。表2-1 为有源标签和无源标签特点比较表。

表2-1 有源标签和无源标签特点比较表

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(2)按照数据调制方式分类

按照标签的数据调制方式分为主动式、被动式和半主动式。一般来讲,有源标签为主动式,无源标签为被动式,电池支援式反向散射调制标签为半主动式。

1)被动式标签(Passive Tag)。被动式标签内部没有电池,只有当标签吸收来自阅读器的无线电波后才会转换成自身电力,唤醒自己并且送回识别信息给阅读器。由于内部构造较主动式标签简单,所以体积较小,价格也较便宜,可大量布署在低成本的物品上,主要用于动物芯片、物流管理、门禁系统、汽车防盗等。

2)半被动式标签(Semi-passive Tag)。半被动式标签通常会与传感器结合,而且与主动式标签一样都带有电池。不同的是,电池提供的电力仅供传感器在平时监测周围环境时使用(如温度、湿度等),不足以提供通信的电力来源,因此跟被动式标签一样都必须仰赖阅读器提供的电磁波才能回送信号。由于电池也提供了通信所需的部份微弱电力,读取距离较被动式标签长、抗干扰能力更强,主要用于监测周围环境温度或是震荡等应用场合,更可以整合其他传感器,投入行车安全防护、居家看护等各种应用市场。

3)主动式标签(Active Tag)。主动式标签内部附有电池,并提供运作所需的电力来源。由于本身持有电源,所以此类标签传输距离较长、读取速度较快,但是相对的体积较大、寿命受限于电池,成本也较高,主要用于军事医疗、工业、货柜和国防上。

(3)按照工作频率分类

按照标签的工作频率分为低频、高频、超高频和微波系统。

1)低频(Low Frequency)。此类标签使用的频段在100~500kHz之间,其中以125kHz 和135kHz最为常见。其传输距离约10cm,通信低频的优点是不易受干扰,当标签靠近金属或是液体的物品时,还能够有效发射信号;缺点是读取距离较短,通信速度、读取及写入较慢,无法同时辨识多个标签。主要用于动物芯片、物流管理、门禁系统、汽车防盗等。

2)高频(High Frequency)。其使用频段在10~15MHz之间,其中以13.56MHz最为常见。优点是感应距离较长、读取速度较快,而且可以同时读取多个标签。主要应用于图书馆管理、产品管理、智能卡等。(www.xing528.com)

3)超高频(Ultra High Frequency)。其使用频段在433~950MHz及2.45GHz之间,其中以433MHz和868~950MHz最为常见。优点是读取距离较远、传输速率较快、可同时读取大量标签、天线可用蚀刻或印刷方式制成。缺点是对金属和液体物品的辨识率不佳。主要应用于航空旅客与行李管理系统、货架及栈板管理、出货管理、物流管理和铁路车厢监控等。

4)微波(Microwave)。其使用频段在1GHz以上,其中以2.45GHz、5.8GHz最为常见。特性与超高频类似,对于环境的敏感性较高,主要用于行李追踪、物品管理、供应链管理等。

整体而言,使用频段越高的标签,其数据传输率、通信距离、传输功率也越高,但由于较高频率的标签(超高频和微波)采用的通信原理是微波共振,而高频率电波波长较小,不容易穿过水分子,因此受湿气的影响很大,容易造成读取失误率过高。表2-2为标签使用频率比较表。

表2-2 标签使用频率比较表

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目前低频和高频的RFID开发技术已趋于成熟,而且在大多数的国家里,该段频带是属于开放式的,通信距离共通,不涉及电波法规的限制和执照申请的问题,所以目前已经有不少的应用。至于超高频的RFID,则因为通信距离可达10m,传输速度也较快,正好符合整体供应链物流管理需求,所以备受关注,成为目前最主流的发展频段,而在ISO标准当中,也根据不同的频段制定相关标准,相关内容将在第3章详述。

在实际使用中,并没有一种所谓最好的标签可以应用在所有场合中。只有根据不同的应用需求,选择最适当的标签。

(4)按照阅读器存取方式分类

按照被阅读器存取的方式分为只读,一写多读,可擦写标签。

1)只读(Read-only)。只读式标签的内存信息在出厂时已被写入,使用者无法修改或是写入任何信息,只能读取标签内的数据。用户通常可以向厂商订购特定标识符的标签,但由于无法改变其内容,所以主要被应用于门禁管理、车辆管理、物流管理、动物管理等应用场合。

2)一写多读(Write Once,Read Many)。用户只能写入或修改标签内容一次,之后就等同只读式标签只能被多次读取。由于可以写入一次,所以此类标签通常应用在只需写入一次数据的生产流程中,提供随时写入标识符的功能,并建立永久信息。此类标签成本较只读式标签高,主要用于资产管理、药品管理、危险品管理、军品管理等。

3)可擦写(Read/Write)。用户可以在标签的生命周期内,随时通过阅读器重复写入或修改标签内部的信息。其中内部信息分为两个区域:一个是使用定义的保密只读区,里面包含标签的标识符,只供使用者写入一次;而另一个是可重复读写区,提供使用者可以自行编程。

此类标签通常带给企业重要的应用功能,企业可以在生产流程中的不同时间点,将相关信息记录到标签内部(例如产品由何人制造,上次标签被读取的时间位置等),当流程结束之后,标签所存的信息可以提供最终用户去检验该产品的生产流程是否符合标准。此类标签主要应用于航空货运、行李管理、信用卡服务、捷运票证等。

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