如何区分和选择合适的RFID芯片?

如何区分和选择合适的RFID芯片?

什么是EPC内存?

EPC(电子产品代码)存储器是 RFID(射频识别)芯片中的一种特定类型的存储器。 它用于存储物品或产品的唯一标识号。 授权用户可以使用 EPCglobal 标准(也称为编码)对其进行更新或重写,以反映产品或项目的更改。

EPCglobal 标准为每个项目或产品指定了唯一标识符,该标识符由三个元素组成:

抬头:指定所使用的 EPC 代码的类型。唯一标识符 (ID):唯一标识项目或产品的 96 位数字。可选过滤值:可用于根据特定条件(例如制造商或产品类型)对项目或产品进行分组。

EPC 存储器与 RFID 芯片或标签上的其他类型的存储器(例如用户存储器或保留存储器)分开。 它是一种非易失性存储器,这意味着即使芯片或标签断电,它也能保留数据。 RFID 芯片或标签上可用的 EPC 内存量可能会有所不同,具体取决于特定芯片或标签及其预期应用。

什么是TID内存?

TID是“Tag ID”的缩写,是指制造商分配并写入RFID芯片的TID存储器的唯一序列号。 TID由唯一标识符组成,还可能包含其他信息,例如芯片制造商信息、制造日期和地点以及芯片版本号。

用户无法对其进行修改或更改。 因此,它提供了一个独特的标识符,使 RFID 读写器能够区分一个芯片与另一个芯片,即使同一区域存在多个标签也是如此。

TID 在 RFID 应用中非常重要,因为它使阅读器能够识别和区分不同类型的 RFID 芯片。 例如,如果阅读器设计为仅与特定类型的 RFID 芯片配合使用,则它可以使用 TID 来验证是否使用了正确的芯片。 此外,TID还可用于追踪RFID芯片的起源和制造历史。

TID前缀还起到确保RFID系统的安全性和隐私性的作用。 通过使用独特的 TID 前缀,可以防止未经授权的系统访问并检测伪造或克隆的 RFID 芯片。 这对于安全和隐私至关重要的应用程序(例如医疗保健、金融和国防行业)尤其重要。

RFID 芯片中的用户内存是什么?

用户存储器是 RFID(射频识别)芯片和标签中的一种存储器,可用于存储特定于特定应用或用例的自定义数据或信息。 用户存储器与 RFID 芯片中常见的其他类型的存储器不同,例如用于识别和跟踪目的的 TID(标签标识符)存储器和 EPC(电子产品代码)存储器。

用户存储器可用于存储各种数据或信息,例如产品规格、维护记录或特定于特定应用程序或用例的自定义字段。 可以使用专门的 RFID 读写器和软件应用程序将该数据读取或写入芯片。

RFID 芯片上可用的用户内存量可能因特定芯片或标签而异。 有些芯片可能只有少量的用户内存,而其他芯片可能有几千字节甚至兆字节的可用用户内存。

用户内存可用于多种应用,例如资产跟踪、库存管理和供应链管理。 通过存储特定于特定应用程序或用例的自定义数据或信息,用户内存可以帮助提供对资产和库存的更大可见性和控制,并可以促进更高效和有效的业务流程。

总之,用户存储器是 RFID 芯片和标签中的一种存储器,可用于存储特定于特定应用或用例的自定义数据或信息。 用户存储器与 RFID 芯片中常见的其他类型的存储器不同,例如用于识别和跟踪目的的 TID 存储器和 EPC 存储器。 用户内存可用于各种应用程序,例如资产跟踪和库存管理,并有助于提供对资产和库存的更大可见性和控制。

什么是 RFID 芯片的预留内存?

保留的内存存储 RFID 芯片的数据保护功能:两个不同的安全命令“访问”和“终止”,允许用户控制对存储在芯片上的数据的访问。

“access”命令用于控制对存储在芯片上的数据的读写访问。 它可以用来为不同的用户或应用程序设置不同的访问级别,也可以用来防止未经授权的数据访问。

另一方面,“kill”命令用于永久禁用 RFID 芯片或标签。 它通常被用作保护芯片上存储的数据丢失或被盗时的最后手段。 “kill”命令使芯片或标签无法使用,从而阻止任何人访问其上存储的数据。

什么是 RFID 读取或写入灵敏度?

读取灵敏度是衡量 RFID 芯片或标签检测和响应 RFID读写器信号的能力的指标。 另一方面,写入灵敏度是衡量 RFID 芯片或标签在写入过程中从 RFID 读取器接收和编码数据的能力的指标。

灵敏度值表示芯片或标签可以可靠地处理来自读取器的信号的最小功率水平。 它以每毫瓦分贝 (dBm) 为单位,通常表示为负值,因为它是功率比的对数度量,负值越高表示功率水平越低,读取灵敏度越低。

读取灵敏度和写入灵敏度是 RFID 应用中的重要因素,因为它们影响系统的可靠性、范围和准确性。 更灵敏的芯片或标签可以在较远的距离、嘈杂的环境中或有障碍物或干扰时检测并响应来自读取器的信号。 另一方面,不太敏感的芯片或标签可能需要更强的信号或更接近读取器才能可靠地运行,这可能会限制系统的范围和效率。 敏感度较低的芯片也可能是系统中作为 RFID 碰撞预防解决方案的首选功能。

灵敏度由多种因素决定,包括天线的设计和质量、功耗和工作频率。 不同的芯片或标签根据其规格和预期应用可能具有不同的读取灵敏度。

RFID 芯片的工作温度是多少?

工作温度是指RFID芯片能够正常工作,即可靠读写的温度范围。

RFID 芯片对温度敏感,可能会受到极热或极冷温度的影响。 如果 RFID 芯片暴露在超出其指定工作范围的温度下,它可能无法正常工作,需要等待温度恢复到范围内。

在恶劣环境(例如工业环境或室外环境)中使用 RFID 的应用中,这通常涉及选择专用标签(例如高温标签)并围绕温度循环设计工作流程。

选择能够承受应用的特定工作温度和环境条件的芯片和定制标签非常重要。

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