FAQ
Wat is RFID?

RFID, de folsleine namme is Radio Frequency Identification. It is in net-kontakt automatyske identifikaasjetechnology dy't automatysk doelobjekten identifisearret en relevante gegevens krijt fia radiofrekwinsjesinjalen. It identifikaasjewurk fereasket gjin manuele yntervinsje en kin wurkje yn ferskate hurde omjouwings. RFID technology kin identifisearje hege-snelheid bewegende objekten en identifisearje meardere tags tagelyk, wêrtroch't de operaasje fluch en handich.

Wat binne RFID-tags?

RFID (Radio Frequency Identification) tag is in net-kontakt automatyske identifikaasje technology dy't automatysk identifisearret doel objekten en krijt relevante gegevens fia radio frekwinsje sinjalen. It identifikaasjewurk fereasket gjin hânmjittich yntervinsje. Dizze tags besteane normaal út tags, antennes en lêzers. De lêzer stjoert in radiofrekwinsjesinjaal fan in bepaalde frekwinsje troch de antenne. As de tag yn it magnetyske fjild komt, wurdt in yndusearre stroom generearre om enerzjy te krijen en de ynformaasje opslein yn 'e chip nei de lêzer te stjoeren. De lêzer lêst de ynformaasje, dekodearret it en stjoert de gegevens nei de kompjûter. It systeem ferwurket it.

Hoe wurket RFID-label?

RFID-label wurket as folget:

1. Nei't it RFID-label yn it magnetyske fjild komt, ûntfangt it it radiofrekwinsje-sinjaal ferstjoerd troch de RFID-lêzer.

2. Brûk de enerzjy dy't ûntfongen is fan 'e indusearre stroom om de produktynformaasje te stjoeren opslein yn' e chip (Passive RFID Tag), of aktyf stjoere in sinjaal fan in bepaalde frekwinsje (Active RFID Tag).

3. Nei't de lêzer de ynformaasje lêst en dekodearret, wurdt it stjoerd nei it sintrale ynformaasjesysteem foar relevante gegevensferwurking.

In meast basale RFID-systeem bestiet út trije dielen:

1. RFID Tag: It is gearstald út coupling komponinten en chips. Elke RFID-tag hat in unike elektroanyske koade en is hechte oan it objekt om it doelobjekt te identifisearjen. It wurdt algemien bekend as elektroanyske tags of smart tags.

2. RFID Antenne: stjoert radio frekwinsje sinjalen tusken tags en lêzers.

Yn 't algemien is it wurkprinsipe fan RFID om it radiofrekwinsjesinjaal nei de tag troch de antenne te ferstjoeren, en dan brûkt de tag de enerzjy dy't wurdt krigen troch de indusearre stroom om de produktynformaasje út te stjoeren dy't yn' e chip is opslein. Ta beslút, de lêzer lêst de ynformaasje, dekodearret it en stjoert it nei de sintrale Ynformaasje systemen útfiere gegevens ferwurking.

Wat binne de ferskillende soarten ûnthâld: TID, EPC, USER en reservearre?

RFID-tags hawwe normaal ferskate opslachgebieten as partysjes dy't ferskate soarten identifikaasje en gegevens kinne opslaan. De ferskate soarten ûnthâld dy't gewoanlik fûn wurde yn RFID-tags binne:

1. TID (Tag Identifier): TID is in unike identifier tawiisd troch de tag fabrikant. It is in allinnich-lêzen ûnthâld dat befettet in unyk serial number en oare ynformaasje spesifyk foar de tag, lykas de fabrikant syn koade of ferzje details. TID kin net wizige of oerskreaun wurde.

2. EPC (Electronic Product Code): EPC ûnthâld wurdt brûkt om te bewarjen de globaal unike identifier (EPC) fan elk produkt of item. It leveret elektroanysk lêsbere koades dy't unyk yndividuele items identifisearje en folgje binnen in supply chain as ynventarisbehearsysteem.

3. USER Unthâld: De brûker ûnthâld is in brûker-definiearre opslachromte yn in RFID tag dat kin brûkt wurde om te bewarjen oanpaste gegevens of ynformaasje neffens spesifike applikaasjes of easken. It is normaal lêzen-skriuwûnthâld, wêrtroch autorisearre brûkers de gegevens kinne wizigje. De grutte fan brûker ûnthâld fariearret ôfhinklik fan de tag syn spesifikaasjes.

4. Reserved Unthâld: Reservearre ûnthâld ferwiist nei it part fan de tag ûnthâld romte reservearre foar takomstich gebrûk of spesjale doelen. It kin wurde reservearre troch de labelfabrikant foar takomstige funksje- of funksjonaliteitsûntwikkeling as spesifike applikaasjeeasken. De grutte en it brûken fan reservearre ûnthâld kin fariearje basearre op de tag syn ûntwerp en bedoeld gebrûk.

It is wichtich om te merken dat de spesifike ûnthâld type en syn kapasiteit kin fariearje tusken RFID tag modellen, as eltse tag kin hawwe in eigen unike ûnthâld konfiguraasje.

Wat is Ultra hege frekwinsje?

Wat RFID-technology oanbelanget, wurdt UHF typysk brûkt foar passive RFID-systemen. UHF RFID-tags en lêzers wurkje op frekwinsjes tusken 860 MHz en 960 MHz. UHF RFID-systemen hawwe langere lêsberiken en hegere gegevensraten dan RFID-systemen mei lege frekwinsje. Dizze tags wurde karakterisearre troch lytse grutte, licht gewicht, hege duorsumens, snelle lês- / skriuwsnelheid en hege feiligens, dy't kinne foldwaan oan 'e behoeften fan grutskalige saaklike applikaasjes en ferbetterje de effisjinsje fan supply chain management en de foardielen yn gebieten lykas anty -ferfalsking en traceability. Dêrom binne se goed geskikt foar applikaasjes lykas ynventarisbehear, asset tracking en tagongskontrôle.

Wat is EPCglobal?

EPCglobal is in joint venture tusken de International Association for Article Numbering (EAN) en de United States Uniform Code Council (UCC). It is in non-profit organisaasje yn opdracht fan 'e yndustry en is ferantwurdlik foar de wrâldwide standert fan it EPC-netwurk om guod rapper, automatysk en sekuer te identifisearjen yn' e supply chain. It doel fan EPCglobal is om de bredere tapassing fan EPC-netwurken om 'e wrâld te befoarderjen.

Hoe wurket de EPC?

De EPC (Electronic Product Code) is in unike identifier tawiisd oan elk produkt ynbêde yn in RFID (Radio Frequency Identification) tag.

It wurkprinsipe fan EPC kin gewoan wurde omskreaun as: items ferbine mei elektroanyske tags fia RFID-technology, mei help fan radiogolven foar gegevensoerdracht en identifikaasje. It EPC-systeem bestiet benammen út trije dielen: tags, lêzers en gegevensferwurkingssintra. Tags binne de kearn fan it EPC-systeem. Se binne hechte oan items en drage unike identifikaasje en oare relevante ynformaasje oer de items. De lêzer kommunisearret mei de tag fia radiogolven en lêst de ynformaasje opslein op de tag. It gegevensferwurkingssintrum wurdt brûkt om de gegevens te ûntfangen, op te slaan en te ferwurkjen troch de tags lêzen.

EPC-systemen biede foardielen lykas ferbettere ynventarisbehear, fermindere manuele ynspanning yn it folgjen fan produkten, rapper en krekter operaasjes fan supply chain, en ferbettere produktsertifikaasje. It standerdisearre formaat befoarderet ynteroperabiliteit tusken ferskate systemen en makket naadleaze yntegraasje mooglik binnen ferskate yndustry.

Wat is EPC Gen 2?

EPC Gen 2, koart foar Electronic Product Code Generation 2, is in spesifike standert foar RFID-tags en lêzers. EPC Gen 2 is in nije loftynterface-standert goedkard troch EPCglobal, in non-profit standerdisearringsorganisaasje, yn 2004 dy't EPCglobal-leden en ienheden dy't de EPCglobal IP-oerienkomst hawwe tekene fan oktroaifergoedingen frijstelle. Dizze standert is de basis foar it EPCglobale netwurk fan radiofrekwinsje-identifikaasje (RFID) technology, it ynternet en de Electronic Product Code (EPC).

It is ien fan 'e meast oannommen noarmen foar RFID-technology, benammen yn supply chain en retailapplikaasjes.

EPC Gen 2 is ûnderdiel fan 'e EPCglobal standert, dy't as doel hat in standerdisearre metoade te leverjen foar it identifisearjen en folgjen fan produkten mei RFID. It definiearret kommunikaasjeprotokollen en parameters foar RFID-tags en lêzers, en soarget foar ynteroperabiliteit en kompatibiliteit tusken ferskate fabrikanten.

Wat is ISO 18000-6?

ISO 18000-6 is in luchtynterfaceprotokol ûntwikkele troch de International Organization for Standardization (ISO) foar gebrûk mei RFID (Radio Frequency Identification) technology. It spesifiseart de kommunikaasjemetoaden en regels foar gegevensoerdracht tusken RFID-lêzers en tags.

D'r binne ferskate ferzjes fan ISO 18000-6, wêrfan ISO 18000-6C de meast brûkte is. ISO 18000-6C sketst it protokol foar loftynterface foar UHF (Ultra High Frequency) RFID-systemen. Ek bekend as EPC Gen2 (Electronic Product Code Generation 2), it is de meast brûkte standert foar UHF RFID-systemen.

ISO 18000-6C definiearret de kommunikaasjeprotokollen, gegevensstruktueren en kommandosets brûkt foar ynteraksje tusken UHF RFID-tags en lêzers. It spesifiseart it gebrûk fan passive UHF RFID-tags, dy't gjin ynterne krêftboarne nedich binne en ynstee fertrouwe op enerzjy oerbrocht fan 'e lêzer om te operearjen.

It ISO 18000-6-protokol hat in breed skala oan tapassingen, en it kin brûkt wurde yn in protte fjilden, lykas logistykbehear, folgjen fan supply chain, commodity anty-ferfalsking, en personielbehear. Troch it ISO 18000-6-protokol te brûken, kin RFID-technology wurde tapast yn in ferskaat oan senario's om rappe en krekte identifikaasje en folgjen fan items te berikken.

Is RFID better dan it brûken fan barcodes?

RFID en barcode hawwe harren eigen foardielen en tapassing sênes, der is gjin absolute foardiel en neidiel. RFID is echt better dan barcode yn guon aspekten, bygelyks:

1. Opslachkapasiteit: RFID-tags kinne mear ynformaasje opslaan, ynklusyf de basisynformaasje fan it item, attribútynformaasje, produksjeynformaasje, sirkulaasjeynformaasje. Dit makket RFID mear fan tapassing yn logistyk en ynventarisbehear, en kin weromfierd wurde nei de heule libbenssyklus fan elk item.

2. Lêze snelheid: RFID tags lêze flugger, kinne lêze meardere tags yn in scan, sterk ferbetterjen effisjinsje.

3. Net-kontaktlêzing: RFID-tags brûke radiofrekwinsjetechnology, kinne net-kontaktlêzing realisearje. De ôfstân tusken de lêzer en de tag kin wêze binnen in pear meter, sûnder de needsaak om direkt align de tag, kin realisearje de batch lêzen en lange-ôfstân lêzen.

4. Kodearring en dynamysk bywurke: RFID-tags kinne kodearre wurde, sadat gegevens wurde opslein en bywurke. De status en lokaasjeynformaasje fan items kinne yn realtime op 'e tag wurde opnommen, wat helpt om logistyk en ynventarisaasje yn realtime te folgjen en te behearjen. Barcodes, oan 'e oare kant, binne statysk en kinne gegevens net bywurkje of wizigje nei it scannen.

5. Hege betrouberens en duorsumens: RFID-tags hawwe meastentiids hege betrouberens en duorsumens en kinne wurkje yn hurde omjouwings lykas hege temperatuer, fochtigens en fersmoarging. Tags kinne wurde ynkapsele yn duorsume materialen om de tag sels te beskermjen. Barcodes, oan 'e oare kant, binne gefoelich foar skea, lykas krassen, brekken of fersmoarging, wat kin resultearje yn ûnlêsberens of ferkeard lêzen.

Barcodes hawwe lykwols har foardielen, lykas lege kosten, fleksibiliteit en ienfâld. Yn guon senario's kinne barcodes geskikter wêze, lykas lytsskalige logistyk en ynventarisbehear, senario's dy't ien foar ien skennen nedich binne, ensfh.

Dêrom moat de kar foar it brûken fan RFID as barcode basearre wêze op spesifike applikaasjescenario's en behoeften. Yn 'e needsaak foar effisjint, fluch, lêzen op lange ôfstân fan grutte hoemannichten ynformaasje, kin RFID mear gaadlik wêze; en yn 'e needsaak foar legere kosten, maklik te brûken senario's, kin barcode mear passend wêze.

Sil RFID barcodes ferfange?

Wylst RFID-technology in protte foardielen hat, sil it barcodes net folslein ferfange. Sawol barcode as RFID-technology hawwe har unike foardielen en tapassing senario's.

Barcode is in ekonomyske en goedkeape, fleksibele en praktyske identifikaasjetechnology, dy't in soad brûkt wurdt yn detailhannel, logistyk en oare fjilden. It hat lykwols in lytse gegevensopslachkapasiteit, dy't allinich in koade kin opslaan, in lytse ynformaasjeopslachkapasiteit, en kin allinich nûmers, Ingelsk, karakters, en in maksimale ynformaasjestichtens fan 128 ASCII-koades opslaan. By gebrûk is it nedich om de opsleine koadenamme te lêzen om de gegevens yn it kompjûternetwurk te neamen foar identifikaasje.

RFID-technology, oan 'e oare kant, hat in folle gruttere gegevensopslachkapasiteit en kin weromfierd wurde nei de heule libbenssyklus fan elke materiaalienheid. It is basearre op radiofrekwinsjetechnology en kin wurde fersifere as wachtwurdbeskerme om te soargjen dat de gegevens feilich en feilich binne. RFID-tags kinne wurde kodearre en kinne wurde lêzen, bywurke en aktivearre mei oare eksterne ynterfaces om gegevensútwikselingen te generearjen.

Dêrom, wylst RFID-technology in protte foardielen hat, sil it barcodes net folslein ferfange. Yn in protte applikaasjescenario's kinne de twa inoar oanfolje en gearwurkje om de automatyske identifikaasje en folgjen fan items te realisearjen.

Hokker ynformaasje wurdt opslein op RFID-etiketten?

RFID-etiketten kinne in protte soarten ynformaasje opslaan, ynklusyf mar net beheind ta de folgjende:

1. Basisynformaasje fan it item: Bygelyks, de namme, model, grutte, gewicht, ensfh fan it item kin opslein wurde.

2. Attribute ynformaasje fan it item: Bygelyks, de kleur, textuur, materiaal, ensfh fan it item kin wurde opslein.

3. Produksje ynformaasje fan it item: Bygelyks, de produksje datum, produksje batch, fabrikant, ensfh fan it item kin wurde opslein.

4. Circulation ynformaasje fan items: Bygelyks, de ferfier rûte, ferfier metoade, logistyk status, ensfh fan items kinne wurde opslein.

5. Anti-stellerij ynformaasje fan items: Bygelyks, it anty-stellerij tag nûmer, anty-stellerij type, anty-stellerij status, ensfh fan it item kin wurde opslein.

Derneist kinne RFID-labels ek tekstynformaasje opslaan lykas sifers, letters en karakters, lykas binêre gegevens. Dizze ynformaasje kin op ôfstân skreaun en lêzen wurde fia in RFID-lêzer / skriuwer.

Wêr wurde RFID-tags brûkt en wa brûkt se?

RFID-tags wurde in protte brûkt yn ferskate fjilden, ynklusyf mar net beheind ta:

1. Logistyk: Logistykbedriuwen kinne RFID-tags brûke om guod te folgjen, transporteffisjinsje en krektens te ferbetterjen, en ek bettere logistike tsjinsten oan klanten leverje.

2. Retail: winkellju kinne RFID-tags brûke om ynventarisaasje, produktlokaasje en ferkeap te folgjen, en operasjonele effisjinsje en behear te ferbetterjen.

3. Retail: Winkeliers brûke RFID-tags foar ynventarisbehear, ynventarisaasjekontrôle en diefstalprevinsje. Se wurde brûkt troch kleanwinkels, supermerken, elektroanikahannelers en oare bedriuwen yn 'e detailhannel.

4. Asset management: RFID tags wurde brûkt foar asset tracking en behear yn ferskate yndustry. Organisaasjes brûke se om weardefolle aktiva, apparatuer, ark en ynventarisaasje te folgjen. Yndustrieën lykas bou, IT, ûnderwiis en oerheidsynstânsjes brûke RFID-tags foar assetbehear.

5. Biblioteken: RFID-tags wurde brûkt yn biblioteken foar effisjint boekbehear ynklusyf lienen, útlienen en ynventarisaasjekontrôle.

RFID-tags kinne brûkt wurde yn elk applikaasjescenario wêr't items moatte wurde folge, identifisearre en beheard. As resultaat wurde RFID-tags brûkt troch in protte ferskillende yndustry en organisaasjes, ynklusyf logistykbedriuwen, retailers, sikehuzen, fabrikanten, biblioteken, en mear.

Hoefolle kostet in RFID-tag hjoed?

De priis fan RFID-tags ferskilt ôfhinklik fan in oantal faktoaren, lykas it type tag, har grutte, lêsberik, ûnthâldkapasiteit, oft it skriuwkoades of fersifering nedich is, ensfh.
Yn 't algemien hawwe RFID-tags in breed oanbod fan prizen, dy't fariearje kinne fan in pear sinten oant in pear tsientallen dollars, ôfhinklik fan har prestaasjes en gebrûk. Guon gewoane RFID-tags, lykas gewoane RFID-tags dy't brûkt wurde yn detailhannel en logistyk, kostje normaal tusken in pear sinten en in pear dollar. En guon RFID-tags mei hege prestaasjes, lykas RFID-tags mei hege frekwinsje foar folgjen en assetbehear, kinne mear kostje.

It is ek wichtich om te notearjen dat de priis fan in RFID-tag net de ienige kosten is. D'r binne oare byhearrende kosten om te beskôgjen by it ynsetten en brûken fan in RFID-systeem, lykas de kosten fan lêzers en antennes, de kosten fan printsjen en tapassen fan tags, de kosten fan systeemyntegraasje en softwareûntwikkeling, ensfh. Dêrom, by it selektearjen fan RFID-tags, moatte jo de priis fan 'e tags en oare relatearre kosten beskôgje om it tagtype en de leveransier te selektearjen dy't it bêste by jo behoeften past.