+ 61 431 236 877

ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રાઇસ ટૅગ્સ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે

2025-01-08 16 મિનિટ વાંચ્યા ફાળો આપનાર: લી ગુઓહુઆ

ઇલેક્ટ્રોનિક ટૅગ્સ એ એક બિન-સંપર્ક સ્વચાલિત ઓળખ તકનીક છે જે લક્ષ્ય વસ્તુઓને ઓળખવા અને સંબંધિત ડેટા મેળવવા માટે રેડિયો ફ્રીક્વન્સી સિગ્નલોનો ઉપયોગ કરે છે.

ઓળખ કાર્યમાં માનવ હસ્તક્ષેપની જરૂર નથી. બારકોડના વાયરલેસ સંસ્કરણ તરીકે, RFID ટેકનોલોજીમાં વોટરપ્રૂફ, એન્ટિમેગ્નેટિક અને ઉચ્ચ તાપમાન પ્રતિકાર, લાંબી સેવા જીવન, મોટી વાંચન અંતર, લેબલ પરનો ડેટા એન્ક્રિપ્ટ કરી શકાય છે, સંગ્રહ ડેટા ક્ષમતા મોટી છે, સંગ્રહ માહિતી મુક્તપણે બદલી શકાય છે અને અન્ય ફાયદાઓ છે. ની એન્કોડિંગ પદ્ધતિ, સંગ્રહ અને વાંચન-લેખન પદ્ધતિ ઇલેક્ટ્રોનિક ટૅગ્સ પરંપરાગત ટૅગ્સ (જેમ કે બારકોડ) અથવા મેન્યુઅલ ટૅગ્સથી અલગ છે. ઇલેક્ટ્રોનિક ટૅગ કોડ્સનો સંગ્રહ સંકલિત સર્કિટ પર ફક્ત વાંચવા માટે અથવા વાંચવા માટે ફોર્મેટમાં સંગ્રહિત થાય છે; ખાસ કરીને વાંચવા માટે અને લખવા માટે પદ્ધતિ, ઇલેક્ટ્રોનિક ટૅગ વાયરલેસ ઇલેક્ટ્રોનિક ટ્રાન્સમિશન દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. ની ઉત્કૃષ્ટ તકનીકી લાક્ષણિકતાઓ RFID ઇલેક્ટ્રોનિક ટૅગ્સ છે: તે બાર કોડ જેવા ફક્ત એક જ પ્રકારના ઑબ્જેક્ટને બદલે, એક જ ખૂબ જ ચોક્કસ ઑબ્જેક્ટને ઓળખી શકે છે; તે એક જ સમયે અનેક ઑબ્જેક્ટ વાંચી શકે છે, અને બાર કોડ ફક્ત એક પછી એક વાંચી શકાય છે; સંગ્રહ; માહિતીનો જથ્થો ખૂબ મોટો છે; રેડિયો ફ્રીક્વન્સીનો ઉપયોગ કરીને, બાહ્ય સામગ્રી દ્વારા ડેટા વાંચી શકાય છે, અને સામગ્રી માધ્યમની સપાટી પર માહિતી વાંચવા માટે બાર કોડ્સ લેસર અથવા ઇન્ફ્રારેડ પર આધાર રાખે છે.

(૧) ટેગ. તે કપલિંગ તત્વો અને ચિપ્સથી બનેલું છે. દરેક ટેગમાં એક અનોખો ઇલેક્ટ્રોનિક કોડ હોય છે. ઉચ્ચ-ક્ષમતાવાળા ઇલેક્ટ્રોનિક ટેગમાં વપરાશકર્તા દ્વારા લખી શકાય તેવી સ્ટોરેજ સ્પેસ હોય છે અને તે લક્ષ્ય ઑબ્જેક્ટને ઓળખવા માટે ઑબ્જેક્ટ સાથે જોડાયેલ હોય છે.

(૨) રીડર. એક હેન્ડહેલ્ડ અથવા ફિક્સ્ડ ડિવાઇસ જે ટેગ માહિતી વાંચે છે (અને ક્યારેક લખે છે).

(૩) એન્ટેના. ટેગ અને રીડર વચ્ચે રેડિયો ફ્રીક્વન્સી સિગ્નલ પસાર કરો. RFID ટેકનોલોજીનો મૂળભૂત કાર્ય સિદ્ધાંત જટિલ નથી. ટેગ રીડર દ્વારા ઉત્સર્જિત ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ્યા પછી, તે રીડર પાસેથી રેડિયો ફ્રીક્વન્સી સિગ્નલ મેળવે છે, અને ચિપમાં સંગ્રહિત ઉત્પાદન માહિતી (પેસિવટેગ, પેસિવ ટેગ અથવા પેસિવ ટેગ) મોકલવા માટે પ્રેરિત પ્રવાહ દ્વારા મેળવેલી ઊર્જાનો ઉપયોગ કરે છે, અથવા ચોક્કસ ફ્રીક્વન્સી સિગ્નલ (એક્ટિવટેગ, એક્ટિવ ટેગ અથવા એક્ટિવ ટેગ) સક્રિય રીતે મોકલે છે; રીડર માહિતી વાંચે અને ડીકોડ કરે તે પછી, તે સંબંધિત ડેટા પ્રોસેસિંગ માટે સિસ્ટમના માહિતી પ્રક્રિયા કેન્દ્રમાં મોકલવામાં આવે છે.

11

ઇલેક્ટ્રોનિક ટૅગ્સને ત્રણ પ્રકારમાં વિભાજિત કરી શકાય છે: ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ ક્યોરિંગ પ્રકાર, ઑન-સાઇટ વાયર્ડ રિરાઇટિંગ પ્રકાર, અને ઑન-સાઇટ વાયરલેસ રિરાઇટિંગ પ્રકાર આંતરિક રીતે સંગ્રહિત માહિતીના વિવિધ ઇન્જેક્શન પદ્ધતિઓ અનુસાર; ઇલેક્ટ્રોનિક ટૅગ ડેટા વાંચવાના તકનીકી માધ્યમો અનુસાર, તેમને ત્રણ શ્રેણીઓમાં વિભાજિત કરી શકાય છે: બ્રોડકાસ્ટ ટ્રાન્સમિશન પ્રકાર, ફ્રીક્વન્સી ગુણાકાર પ્રકાર અને રિફ્લેક્શન મોડ્યુલેશન પ્રકાર ત્રણ પ્રકારના હોય છે; વિવિધ ઊર્જા પુરવઠા પદ્ધતિઓ (બેટરી પાવર સપ્લાય) અનુસાર, રેડિયો ફ્રીક્વન્સી ઓળખ ટેકનોલોજીને ત્રણ પ્રકારમાં વિભાજિત કરી શકાય છે: સક્રિય, નિષ્ક્રિય અને અર્ધ-સક્રિય. RFID ની સામાન્ય રીતે લોકપ્રિય વર્ગીકરણ પદ્ધતિ, વિવિધ કાર્યકારી આવર્તન (એકમ: Hz) અનુસાર, તેને 4 પ્રકારની ઓછી આવર્તન (LF), ઉચ્ચ આવર્તન (HF), અલ્ટ્રા હાઇ ફ્રીક્વન્સી (UHF) અને માઇક્રોવેવ ફ્રીક્વન્સી બેન્ડ (MW) માં વિભાજિત કરવામાં આવે છે.

(૧) ઓછી/ઉચ્ચ આવર્તન સિસ્ટમોમાં સામાન્ય રીતે <30MHz ની કાર્યકારી આવર્તન હોય છે. લાક્ષણિક કાર્યકારી આવર્તન 125kHz, 225kHz, 13.56MHz (રેડિયો ફ્રીક્વન્સી કાર્ડની નોન-કોન્ટેક્ટ IC કાર્ડ-વર્કિંગ આવર્તન) વગેરે છે. આ આવર્તન બિંદુઓ પર આધારિત રેડિયો ફ્રીક્વન્સી ઓળખ સિસ્ટમોમાં સામાન્ય રીતે અનુરૂપ આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો હોય છે. તેમની મૂળભૂત લાક્ષણિકતાઓ છે: ઇલેક્ટ્રોનિક ટૅગ્સની કિંમત ઓછી હોય છે, ટૅગ્સમાં સંગ્રહિત ડેટાનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે, અને વાંચન અંતર ઓછું હોય છે (નિષ્ક્રિય પરિસ્થિતિઓ, લાક્ષણિક વાંચન અંતર 10cm હોય છે), ઇલેક્ટ્રોનિક ટૅગનો આકાર વૈવિધ્યસભર હોય છે (કાર્ડ-આકારનો, રિંગ-આકારનો, બટન-આકારનો, પેન-આકારનો), અને વાંચન એન્ટેનાની દિશા મજબૂત નથી.

(2) UHF/માઈક્રોવેવ સિસ્ટમ્સમાં સામાન્ય રીતે કાર્યકારી આવર્તન> 400MHz હોય છે, અને લાક્ષણિક કાર્યકારી આવર્તન બેન્ડ 915MHz, 2450MHz, 5800MHz, વગેરે હોય છે. આ સિસ્ટમમાં આ આવર્તન બેન્ડને ટેકો આપવા માટે ઘણા આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો પણ છે. મૂળભૂત સુવિધાઓ છે: ઊંચી કિંમત ઇલેક્ટ્રોનિક ટૅગ્સ અને વાચકો, ટૅગ્સમાં સંગ્રહિત મોટી માત્રામાં ડેટા, લાંબુ વાંચન અંતર (ઘણા મીટરથી દસ મીટર સુધી), અને ઑબ્જેક્ટ્સ માટે અનુકૂલનક્ષમતા હાઇ-સ્પીડ ગતિ પ્રદર્શન સારું છે, આકાર સામાન્ય રીતે કાર્ડ આકારનો હોય છે, અને વાંચન એન્ટેના અને ઇલેક્ટ્રોનિક ટેગ એન્ટેનામાં મજબૂત દિશાત્મકતા હોય છે.

(૩) સક્રિય ઇલેક્ટ્રોનિક ટેગની અંદર એક બેટરી હોય છે, જે સામાન્ય રીતે લાંબી વાંચન અંતર ધરાવે છે. ગેરલાભ એ છે કે બેટરીનું આયુષ્ય મર્યાદિત છે (૩-૧૦ વર્ષ); નિષ્ક્રિય ઇલેક્ટ્રોનિક ટેગમાં કોઈ બેટરી નથી. રીડર (પ્રોબ ડિવાઇસ) માંથી માઇક્રોવેવ સિગ્નલ પ્રાપ્ત કર્યા પછી, તે માઇક્રોવેવ ઊર્જાના ભાગને તેના પોતાના કાર્ય માટે ડાયરેક્ટ કરંટમાં રૂપાંતરિત કરે છે. સામાન્ય રીતે, જાળવણી-મુક્ત પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. સક્રિય સિસ્ટમની તુલનામાં, નિષ્ક્રિય સિસ્ટમમાં વાંચન અંતર અને ઑબ્જેક્ટની ગતિને અનુકૂલન કરવાની ગતિમાં થોડી મર્યાદા હોય છે.

(૪) ઇન્ટિગ્રેટેડ સોલિફાઇડ ઇલેક્ટ્રોનિક ટેગમાંની માહિતી સામાન્ય રીતે ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટના ઉત્પાદન દરમિયાન ROM પ્રક્રિયા મોડમાં ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે છે, અને સંગ્રહિત માહિતી અપરિવર્તનશીલ હોય છે; ફીલ્ડ વાયર્ડ રીરાઇટ ઇલેક્ટ્રોનિક ટેગ સામાન્ય રીતે ઇલેક્ટ્રોનિક ટેગમાં સંગ્રહિત માહિતીને તેમાં લખે છે. આંતરિક E2 સ્ટોરેજ એરિયામાં, ફરીથી લખવા માટે એક સમર્પિત પ્રોગ્રામર અથવા લેખકની જરૂર પડે છે, અને તે ફરીથી લખવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન સંચાલિત હોવું આવશ્યક છે; ઓન-સાઇટ વાયરલેસ રીરાઇટિંગ ઇલેક્ટ્રોનિક ટેગ સામાન્ય રીતે સક્રિય ઇલેક્ટ્રોનિક ટેગ્સ માટે યોગ્ય છે, ચોક્કસ ફરીથી લખવાની સૂચનાઓ સાથે, અને ઇલેક્ટ્રોનિક ટેગ્સ સાચવેલી માહિતી પણ E2 સ્ટોરેજ એરિયામાં સ્થિત છે. સામાન્ય રીતે, ઇલેક્ટ્રોનિક ટેગ ડેટા ફરીથી લખવા માટે જરૂરી સમય ઇલેક્ટ્રોનિક ટેગ ડેટા વાંચવા માટે જરૂરી સમય કરતાં ઘણો લાંબો હોય છે. સામાન્ય રીતે, ફરીથી લખવા માટે જરૂરી સમય સેકન્ડના ક્રમમાં હોય છે, અને વાંચન સમય મિલિસેકન્ડના ક્રમમાં હોય છે.

(5) બ્રોડકાસ્ટ ટ્રાન્સમિશન પ્રકાર રેડિયો ફ્રીક્વન્સી આઇડેન્ટિફિકેશન સિસ્ટમ. ઇલેક્ટ્રોનિક ટેગ સક્રિય રીતે કાર્ય કરે છે અને તેની સંગ્રહિત ઓળખ માહિતીને વાસ્તવિક સમયમાં પ્રસારિત કરે છે. રીડર એક રીસીવરની સમકક્ષ છે જે ફક્ત પ્રાપ્ત કરે છે પણ મોકલતો નથી. આ સિસ્ટમનો ગેરલાભ એ છે કે: ઇલેક્ટ્રોનિક ટેગને સતત માહિતી બહાર મોકલવી પડે છે, તે વીજળીનો બગાડ કરે છે અને પર્યાવરણમાં ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક પ્રદૂષણનું કારણ બને છે, અને સિસ્ટમની સુરક્ષા અને ગુપ્તતા નબળી છે. ડબલ-ફ્રિકવન્સી રેડિયો ફ્રીક્વન્સી આઇડેન્ટિફિકેશન સિસ્ટમને સમજવી મુશ્કેલ છે. સામાન્ય રીતે, રીડર રેડિયો ફ્રીક્વન્સી ક્વેરી સિગ્નલ મોકલે છે, અને ઇલેક્ટ્રોનિક ટેગ દ્વારા પરત કરાયેલ સિગ્નલ કેરિયર ફ્રીક્વન્સી રીડર દ્વારા મોકલવામાં આવતી રેડિયો ફ્રીક્વન્સીનો ગુણાકાર છે. આ કાર્યકારી મોડ રીડરને ઇકો સિગ્નલ પ્રાપ્ત કરવા અને પ્રક્રિયા કરવા માટે સુવિધા પૂરી પાડે છે. જો કે, નિષ્ક્રિય ઇલેક્ટ્રોનિક ટેગ માટે, જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનિક ટેગ રીડરની પ્રાપ્ત રેડિયો ફ્રીક્વન્સી ઊર્જાને ડબલ-ફ્રિકવન્સી ઇકો કેરિયર ફ્રીક્વન્સીમાં રૂપાંતરિત કરે છે, ત્યારે તેની ઊર્જા રૂપાંતર કાર્યક્ષમતા ઓછી હોય છે. રૂપાંતર કાર્યક્ષમતામાં સુધારો કરવા માટે ઉચ્ચ માઇક્રોવેવ કુશળતાની જરૂર પડે છે, જેનો અર્થ થાય છે ઉચ્ચ ઇલેક્ટ્રોનિક ટેગ ખર્ચ. તે જ સમયે, આ પ્રકારની સિસ્ટમના કાર્યમાં બે કાર્યકારી આવર્તન બિંદુઓ હોવા જોઈએ, અને રેડિયો ફ્રીક્વન્સી મેનેજમેન્ટ કમિટીનું ઉત્પાદન એપ્લિકેશન લાઇસન્સ મેળવવું સામાન્ય રીતે મુશ્કેલ હોય છે.

(6) રિફ્લેક્શન મોડ્યુલેશન રેડિયો ફ્રીક્વન્સી આઇડેન્ટિફિકેશન સિસ્ટમનો અમલ મુખ્યત્વે સમાન ફ્રીક્વન્સી પર મોકલવા અને પ્રાપ્ત કરવાની સમસ્યાને ઉકેલવા માટે છે. જ્યારે સિસ્ટમ કામ કરતી હોય છે, ત્યારે રીડર માઇક્રોવેવ ઇન્ક્વાયરી (એનર્જી) સિગ્નલ મોકલે છે, અને ઇલેક્ટ્રોનિક ટેગ (નિષ્ક્રિય) પ્રાપ્ત માઇક્રોવેવ ઇન્ક્વાયરી એનર્જી સિગ્નલના ભાગને ઇલેક્ટ્રોનિક ટેગમાં સર્કિટ કામ કરવા માટે ડાયરેક્ટ કરંટમાં સુધારે છે, અને માઇક્રોવેવ એનર્જી સિગ્નલનો બીજો ભાગ ઇલેક્ટ્રોનિક ટેગમાં સંગ્રહિત થાય છે. ડેટા માહિતી મોડ્યુલેટ (ASK) થાય છે અને રીડરને પાછું પ્રતિબિંબિત થાય છે. રીડર રિફ્લેક્ટેડ એમ્પ્લીટ્યુડ મોડ્યુલેશન સિગ્નલ પ્રાપ્ત કર્યા પછી, તે ઇલેક્ટ્રોનિક ટેગમાં સંગ્રહિત ઓળખ ડેટા માહિતીને ડીકોડ કરે છે. સિસ્ટમની કાર્ય પ્રક્રિયા દરમિયાન, રીડર માઇક્રોવેવ સિગ્નલ મોકલે છે અને તે જ સમયે રિફ્લેક્ટેડ એમ્પ્લીટ્યુડ મોડ્યુલેશન સિગ્નલ પ્રાપ્ત કરે છે. રિફ્લેક્ટેડ સિગ્નલની મજબૂતાઈ ટ્રાન્સમિટેડ સિગ્નલ કરતા ઘણી નબળી છે. તેથી, તકનીકી અમલીકરણમાં મુશ્કેલી સહ-આવર્તન રિસેપ્શનમાં રહેલી છે.

22

ઇલેક્ટ્રોનિક ટેગ કપલિંગ એટલે વિવિધ સિગ્નલો ટ્રાન્સમિટ કરવા માટે વિવિધ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવો.

રેડિયો ફ્રીક્વન્સી આઇડેન્ટિફિકેશન સિસ્ટમમાં રેડિયો ફ્રીક્વન્સી ટેગ અને રીડર વચ્ચેનું કાર્યકારી અંતર એ રેડિયો ફ્રીક્વન્સી આઇડેન્ટિફિકેશન સિસ્ટમના ઉપયોગમાં એક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. સામાન્ય રીતે, આ કાર્યકારી અંતરને ડેટાનું વિશ્વસનીય વિનિમય કરવા માટે રેડિયો ફ્રીક્વન્સી ટેગ અને રીડર વચ્ચેના અંતર તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. રેડિયો ફ્રીક્વન્સી આઇડેન્ટિફિકેશન સિસ્ટમની શ્રેણી એક વ્યાપક સૂચકાંક છે, જે રેડિયો ફ્રીક્વન્સી ટેગ અને રીડરની મેચિંગ પરિસ્થિતિ સાથે ગાઢ રીતે સંબંધિત છે. રેડિયો ફ્રીક્વન્સી આઇડેન્ટિફિકેશન સિસ્ટમના અંતર અનુસાર, રેડિયો ફ્રીક્વન્સી ટેગ એન્ટેના અને રીડર એન્ટેના વચ્ચેના જોડાણને ત્રણ શ્રેણીઓમાં વિભાજિત કરી શકાય છે.

(1) ક્લોઝલી કપ્લ્ડ સિસ્ટમ. સિસ્ટમનું લાક્ષણિક ઓપરેટિંગ અંતર 0 થી 1 સેમી સુધીનું હોય છે. વ્યવહારુ એપ્લિકેશનોમાં, સામાન્ય રીતે રેડિયો ફ્રીક્વન્સી ટેગને રીડરમાં દાખલ કરવું અથવા તેને રીડર એન્ટેનાની સપાટી પર મૂકવું જરૂરી છે. ક્લોઝ કપ્લિંગ સિસ્ટમ રેડિયો ફ્રીક્વન્સી ટેગ અને રીડર એન્ટેના રિએક્ટિવ નજીક-ક્ષેત્ર વિસ્તાર વચ્ચે ઇન્ડક્ટિવ કપ્લિંગ (ક્લોઝ્ડ મેગ્નેટિક સર્કિટ) નો ઉપયોગ કરીને કોન્ટેક્ટલેસ સ્પેશિયલ ઇન્ફર્મેશન ટ્રાન્સમિશન રેડિયો ફ્રીક્વન્સી ચેનલ બનાવે છે. ટાઇટલી કપ્લ્ડ સિસ્ટમની કાર્યકારી આવર્તન સામાન્ય રીતે 30MHz થી નીચેની કોઈપણ આવર્તન સુધી મર્યાદિત હોય છે. ક્લોઝ કપ્લિંગ પદ્ધતિનું ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક લિકેજ નાનું હોવાથી અને કપ્લિંગ દ્વારા મેળવેલી ઉર્જા મોટી હોવાથી, તે એપ્લિકેશન સિસ્ટમ્સ (જેમ કે ઇલેક્ટ્રોનિક ડોર લોક) માટે યોગ્ય છે જેને ઉચ્ચ સલામતીની જરૂર હોય છે અને ઓપરેટિંગ અંતર માટે કોઈ આવશ્યકતાઓ નથી.

(2) ટેલિકુપ્લિંગ સિસ્ટમ. ટેલિકુપ્લિંગ સિસ્ટમનું લાક્ષણિક ઓપરેટિંગ અંતર lm સુધી પહોંચી શકે છે. ટેલિકુપ્લિંગ સિસ્ટમને બે પ્રકારમાં વિભાજિત કરી શકાય છે: નજીક-જોડાયેલ સિસ્ટમ (સામાન્ય કાર્યકારી અંતર 15cm છે) અને છૂટાછવાયા જોડાણવાળી સિસ્ટમ (સામાન્ય કાર્યકારી અંતર lm છે). રિમોટ કપ્લિંગ સિસ્ટમની લાક્ષણિક ઓપરેટિંગ આવર્તન 13.56MHz છે, અને કેટલીક અન્ય ફ્રીક્વન્સીઝ પણ છે, જેમ કે 6.75MHz, 27.125MHz અને તેથી વધુ. ટેલિકુપ્લિંગ સિસ્ટમ અને ટાઇટ કપ્લિંગ સિસ્ટમ વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે ઇન્ડક્ટિવ કપ્લિંગની શક્તિ અલગ છે, જે કપ્લિંગ અંતરને અલગ બનાવે છે. રિમોટ કપ્લિંગ સિસ્ટમ્સ હજુ પણ ઓછી કિંમતની રેડિયો ફ્રીક્વન્સી ઓળખ સિસ્ટમ્સનો મુખ્ય પ્રવાહ છે.

(૩) લાંબા-અંતરની સિસ્ટમ. લાંબા-અંતરની સિસ્ટમનું લાક્ષણિક ઓપરેટિંગ અંતર 1~10m છે, અને વ્યક્તિગત સિસ્ટમોનું કાર્ય અંતર લાંબું હોય છે. બધી લાંબા-અંતરની સિસ્ટમો રેડિયો ફ્રીક્વન્સી ટેગ અને રીડર એન્ટેના વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક કપ્લીંગ (ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ ઉત્સર્જન અને પ્રતિબિંબ) નો ઉપયોગ કરીને દૂરના ક્ષેત્રને રેડિયેટ કરે છે જેથી સંપર્ક વિનાના અવકાશી માહિતી ટ્રાન્સમિશન રેડિયો ફ્રીક્વન્સી ચેનલ બને. લાંબા-અંતરની સિસ્ટમની લાક્ષણિક કાર્યકારી આવર્તન 915MHz, 2.45GHz, 5.8GHz છે, વધુમાં, કેટલીક અન્ય ફ્રીક્વન્સીઝ છે, જેમ કે 433MHz અને તેથી વધુ. લાંબા-અંતરની સિસ્ટમના રેડિયો ફ્રીક્વન્સી ટૅગ્સને નિષ્ક્રિય રેડિયો ફ્રીક્વન્સી ટૅગ્સ (બેટરી વિના) અને અર્ધ-નિષ્ક્રિય રેડિયો ફ્રીક્વન્સી ટૅગ્સ (બેટરી સાથે) માં વિભાજિત કરવામાં આવે છે કે તેમાં બેટરી છે કે નહીં. સામાન્ય રીતે, બેટરી ધરાવતા રેડિયો ફ્રીક્વન્સી ટૅગની શ્રેણી બેટરી વિના રેડિયો ફ્રીક્વન્સી ટૅગ કરતા લાંબી હોય છે. સેમી-પેસિવ રેડિયો ફ્રીક્વન્સી ટેગમાં રહેલી બેટરી રેડિયો ફ્રીક્વન્સી ટેગ અને રીડર વચ્ચે ડેટા ટ્રાન્સમિશન માટે ઉર્જા પૂરી પાડતી નથી, પરંતુ ડેટા વાંચવા અને સંગ્રહિત કરવા માટે રેડિયો ફ્રીક્વન્સી ટેગ ચિપને જ ઉર્જા પૂરી પાડે છે. લાંબા અંતરની સિસ્ટમ સામાન્ય રીતે રેડિયો ફ્રીક્વન્સી ટેગથી રીડર/લેખક સુધી ડેટા ટ્રાન્સમિશનને સાકાર કરવા માટે રિફ્લેક્શન મોડ્યુલેશન વર્ક મોડ અપનાવે છે. લાંબા અંતરની સિસ્ટમોમાં સામાન્ય રીતે લાક્ષણિક ડાયરેક્ટિવિટી હોય છે, અને રેડિયો ફ્રીક્વન્સી ટેગ અને રીડર્સની કિંમત હજુ પણ પ્રમાણમાં ઊંચી હોય છે. ટેકનિકલ દૃષ્ટિકોણથી, લાંબા અંતરની સિસ્ટમ જે નીચેની લાક્ષણિકતાઓને પૂર્ણ કરે છે તે એક આદર્શ RFID સિસ્ટમ છે: RFID ટૅગ્સ નિષ્ક્રિય છે અને વાયરલેસ રીતે વાંચી અને લખી શકાય છે; RFID ટૅગ્સ અને રીડર્સ મલ્ટિ-ટેગ વાંચન અને લેખનને સપોર્ટ કરે છે; હાઇ-સ્પીડ મૂવિંગ ઑબ્જેક્ટ્સની ઓળખ માટે યોગ્ય (ઑબ્જેક્ટ ખસેડવાની ગતિ 80 કિન/કલાક કરતાં વધુ છે); લાંબા અંતર (વાંચન અને લખવાનું અંતર 5-10 મીટર કરતાં વધુ છે); ઓછી કિંમત (જે એક વખતના ઉપયોગની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરી શકે છે).

33

શેર

yaen આયાત અને નિકાસ સામગ્રી ઉત્પાદકના પ્રમુખ | 25 વર્ષની ઔદ્યોગિક કાપડ ઉત્પાદક, વ્યાવસાયિક ઉત્પાદન ટીમ, કડક ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન નિરીક્ષણ પદ્ધતિ, DER ઉત્પાદનોને વિશ્વભરના 100 થી વધુ દેશોમાં સારી રીતે વિતરિત કરે છે.

આના પર વધુ

હોટ શ્રેણીઓ