手持式RFID读写器

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手持式RFID读写器是采用RFID技术的读写设备,移动 RFID 意味着可以不受地域限制更频繁地使用系统,而且 ROI 也提高了。用户可以携带手持式读写器进入工作场所,无论是车间、楼层还是收货站点。与将标签移到固定的读写器前相比,将读/写设备带到标签对象前显然更方便,因此手持式读写器是完美而经济的选择。

手持式RFID读写器的组成

  手持式RFID读写器主要由主控制模块、RF 收发模块、显示模块、实时时钟模块、扩展存储模块、USB 接口模块、串行通讯接口模块、以太网络接口模块、键盘模块及电源系统等组成,其硬件组成结构图如图1 所示。手持式RFID 读写器通常由操纵职员手持设备在某一区域内完成对射频标签相关信息的采集及显示,并将相应数据存储于读写器的存储器中,待与计算机连接后通过串行通讯接口或USB 接口传送到本地计算机,也可通过网络接口传送到远程的网络计算机,以便计算机系统进行相应的数据处理及应用。为便于针对具体应用场合与应用系统计算机进行数据通讯的需要,还提供了各种备选的通讯接口,如USB 接口、RS232 接口、以太网络接口等,二次开发时可根据需要适当选择是否保存。同时,为使手持式RFID 读写器能满足不同场合的供电需要,电源系统采用了USB 电源、AC 电源以及电池供电相结合的模式,以便为RFID 系统进行工作供电或电池充电。

图1手持式RFID读写器系统组成

手持式RFID读写器的特性

  1、工作模式

  读写器的工作模式为“被动或主动式”,一般应用时读写器处于接收状态,实时接收“主动式”有源电子标签发出的信号,并将接收到的数据转送到后台管理系统中。特殊应用中也可向标签写入数据或更改参数。

  2、识别距离

  读写器与公司的“主动式” 有源电子标签配合,在良好的可视环境下,最大识别距离可达到150米半径。在具体应用中与无源标签相比较,超强的信号和超长的识别距离具有非常大的优势。

  当用户对识别距离有不同要求或应用环境较复杂时,可选择不同信号强度的有源电子标签,并可通过软件调节手持式读写器的增益来达到所需的识别距离。

  3、识别速度&能力

  在读写器的有效识别范围内有源电子标签以最高200Km/h的速度运行时,可以保证稳定识别。这一特性可完全保证高低速运动状态中的人员、物品的身份识别。

  读写器能够同时读取500张以上的有源电子标签,识别准确率99.999%;在极短的时间内可以确保全部识别不漏读。这一特性特别适合学校、特大型企事业单位的人员管理以及大量资产监控定位、仓储管理应用。

  4、通讯安全

  读写器和配套的有源电子标签进行通讯时,使用特殊通讯协议,对设备的合法性进行校验,为防数据破解而研发了完善的加密算法,确保通讯过程数据安全。

  5、可靠工作

  产品充分考虑了防水、防冲击等工业环境应用要求;生产过程严格依照ISO9001质量标准进行多环节流程控制,充分确保产品性能与品质。

  6、典型应用

  便携应用

  移动识别监控/巡更巡检

  移动查找和盘点/移动读写操作

手持式RFID读写器的技术原理

  RFID是Radio Frequency Identification的缩写,即射频识别,俗称电子标签

  RFID技术的基本工作原理并不复杂:标签进入磁场后,接收解读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(Passive Tag,无源标签或被动标签),或者主动发送某一频率的信号(Active Tag,有源标签或主动标签);解读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。

手持式RFID读写器的选择

  1.RFID应用概述

  无线射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID),也称射频识别技术,是从二十世纪90年代兴起的一项非接触式自动识别技术。它是利用射频方式进行非接触双向通信,以达到自动识别目标对象并获取相关数据,具有精度高、适应环境能力强、抗干扰强、操作快捷等许多优点。

  无线射频识别技术(RFID)作为一种新兴的自动识别技术,近年来在国内外已经得到了迅速发展。

  1.1几种自动识别技术的比较

  以下对目前常见的几种自动识别技术进行比较分析:

比较分析图

  RFID整合了多种完全不同的领域:射频技术和电磁兼容(EMC),半导体技术,数据保护和加密,通信,制造科学和其他相关领域的技术,和其他自动识别技术相比有很多优点,正逐渐占用应用市场。

  1.2手持式RFID常见的应用范围

  手持式RFID目前还主要是针对行业应用开发,常见的有以下几方面:

  智能巡更设备,单机即可进行目前小区保安的巡更管理。

  移动考勤,如活动、培训等的签到等,在不易进行布线的办公场所,有一定的优势。

  在交通管理系统以及公共安全等方面的稽查等,有着非常广阔的应用。

  用于公交、轮渡、地铁、加油站、停车场、高速公路收费站等自动收费系统。

  取代目前在使用接触式IC卡的社保、医疗收费、校园一卡通等领域,具有操作更方便、卡和读写机具的使用寿命更长、数据安全性更高等特点。

  RFID系统因应用不同其系统组成会有所不同,但基本都由电子标签(Tag)、手持式阅读器(Reader)和数据交换与管理系统(Processor)三大部分组成。

  目前,市面上有很多种手持式RFID读写器,不同产品之间,具有不同的性能特点,适用于不同的情况。选择合适的手持式设备,对于项目的开发与推广有着重要意义。

  2.如何选择手持式RFID读写器?

  2.1IC卡还是ID卡?

  您的项目中,到底是采用IC卡还是ID卡?这是选择手持式RFID读写器过程中需要考虑的第一个问题。

  ID卡提供了唯一的卡号,只读,价格便宜。如果在同一个局域网中的简单应用,可以考虑ID卡,一些数据可以存在数据库中,根据卡号,可以做到大部分IC卡应用。

  IC卡也提供了唯一卡号,可读可写,可存储一些数据。如果环境复杂,本身要存储数据或者要求和数据库的交互尽量的少,请使用IC卡。

  虽然ID卡片及ID卡读卡器较IC卡卡片及读卡器便宜,但从整个系统的构成(布线成本、结构组成)上看,两个系统的价格相当,而只有IC卡系统运行才能稳定、可靠,因而IC卡系统的性价比要远高于ID卡系统。

  2.2 确定工作频段?

  工作频率选择是RFID技术中的一个关键问题,工作频率的选择既要适应各种不同应用需求,还需要考虑各国对无线电频段使用和发射功率的规定。

  当前RFID工作频率跨越多个频段, 按照工作频率的不同,RFID标签可以分为低频(LF)、高频(HF)、超高频(UHF)等不同种类。不同频段具有各自优缺点,它既影响标签的性能和尺寸大小,还影响标签与读写器的价格。

分类比较图

  不同频段的RFID工作原理不同,LF和HF频段RFID电子标签一般采用电磁耦合原理,而UHF的RFID一般采用电磁发射原理。经过多年的发展,13.56MHz以下的RFID技术已相对成熟。

  2.3 智能型设备还是傻瓜型设备?

  傻瓜型读写器的功能较少、多数是字符界面,但价格便宜;智能型读写器除了可以读取标签信息之外,还具有过滤数据和执行指令的功能,多数具有图形化界面。

  在购买读写器前,需要考虑读写器需要采集哪些数据,在智能读写器和傻瓜读写器之间做出选择。从项目前期来看,毫无疑问,购买傻瓜读写器会节约不少成本,但是随着应用软件的升级,傻瓜读写器是否能够满足后续变化的需求,必须进行多方面的考虑。

  2.4 二次开发平台的选择?

  手持式RFID手持设备,都需要根据项目的具体应用,在应用软件方面做一些定制化开发。从手持设备提供的二次开发平台来看,通常分为两种方式:

  商业化的开发平台,如有些手持设备的操作系统是采用WinCE,可以采用eVB、或者eVC等来开发;相对来说,采用商业化的开发平台会易开发些,但开发工具通常需要花钱购买,无法完全实现手持设备应用程序功能的全部定制化;

  专用的开发平台:设备供应商提供的开发环境,通常由设备商自行研发和维护,提供专用的API;专用开发平台,需要熟悉特定的开发环境,对开发人员的要求会高些,但能够完全实现程序功能的定制化,更为体现出“行业专用设备”的特点。

  2.5 其他方面:

  除此之外,还需要考虑以下几个方面:

  价格:不能只考虑手持设备的硬件价格,还需要考虑开发工具的成本、应用软件开发过程中的隐性成本,以及产品投入使用后的维护成本等,即所谓的总拥有成本(TCO);

  供应商资质:手持设备供应商的公司实力、售后服务等决定了手持设备能否稳定供货,产品性能是否稳定;

  产品外观和界面易用性:一个难以理解和使用的界面,会阻碍最终用户使用这些设备,因此,界面友好性尤为重要。不同的手持设备,提供的界面也各式各样,从简单的基于文本的,到复杂的图形界面;

  低功耗:手持设备通常需要长时间在外使用,通常都是采用电池供电,因此必须具备低功耗的特点;

 
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