工作频率:902~928MHz可定制射频功率:0~30dBm支持双协议:ISO18000-6B/6C(EPC GEN2)识别距离:0~1M空阔地有效稳定距离(标准卡测试)支持读写:可读可写识别速率:<6ms单标签64位ID号天线参数:内置圆较化天线3dbi工作电压:DC9V~12V
组成
UART通讯转换模块
功能完善的以太网 <-> UART通讯转换模块,使用AX11015的网络转换模块,无外壳,TCP/UDP,server/client,配套工具程序。
UART通讯转换器
功能完善的以太网 <-> UART通讯转换器。12V供电,可卡装于电工导轨之上。使用AX11015网络转换模块的转换器,12V供电,有外壳,外壳有导轨安装卡口。
RS485转换器
USB <-> RS485转换器。
软质铁氧体
当非接触IC卡读写器的天线处于金属物质比较多的环境时,在天线背面安装铁氧体材料制成的板,可以减低金属物质对读卡性能和稳定性的影响。软质铁氧体方便裁剪,但性能不如硬质铁氧体好,**厚度1.7mm,尺寸可以任意裁剪,频率范围宽。
硬质铁氧体
当非接触IC卡读写器的天线处于金属物质比较多的环境时,在天线背面安装铁氧体材料制成的板,可以减低金属物质对读卡性能和稳定性的影响。硬质铁氧体制造繁琐,需开模具并需要机械加工,但性能很好,硬质,不可裁剪,尺寸需要定制,特性好于软质铁氧体。
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,送至信息系统进行有关数据处理。
无线射频识别技术(RFID)的快速崛起,既是技术发展的结果,也是应用需求的体现。从上个世纪90年始,围绕RFID的各种应用就如雨后春笋般大量涌现出来。
发展趋势
射频识别技术的发展,一方面受到应用需求的驱动,另一方面射频识别技术的成功应用反过来又将较大地促进应用需求的扩展。从技术角度说,射频识别技术的发展体现在若干关键技术的突破。从应用角度来说,射频识别技术的发展目的在于不断满足日益增涨的应用需求。
射频识别技术的发展得益于多项技术的综合发展。所涉及的关键技术大致包括:芯片技术、天线技术、无线收发技术、数据变换与编码技术、电磁传播特性。
随着技术的不断进步,射频识别产品的种类将越来越丰富,应用也越来越广泛。可以预计,在未来的几年中,射频识别技术将持续保持高速发展的势头。射频识别技术的发展将会在电子标签(射频标签)、阅读器、系统种类等方面取得新进展。
在电子标签方面,电子标签芯片所需的功耗更低,技术更趋成熟。其作用距离将更远,无线可读写性能也将更加完善,并且能够适合高速移动物品识别,识别速度也将更加快,具有快速多标签读写功能。与此同时,在强场强下的自保护功能也会更加完善、智能性更强,成本更低。在读写器方面,多功能读写器,包括与条码识别集成、无线数据传输、脱机工作等功能将被更多的应用。同时,多种数据接口包括RS232,RS422/485,USB,红外,以太网口也将得到应用。而读写器将实现多制式多频段兼容,能够兼容读写多种标签类型和多个频段标签。读写器会朝着小型化、便携式、嵌入式、模块化方向发展,成本将更加低廉,应用范围更加广泛。在系统方面,低频近距离系统将具有更高的智能、安全特性;高频远距离系统性能将更加完善,成本更低。而2.45GHz和5.8GHz系统将更加完善。同时,无芯片系统将逐渐得到应用。
总而言之,射频识别技术未来的发展中,在结合其它**,比如GPS、生物识别等技术,由单一识别向多功能识别方向发展的同时,将结合现代通信及计算机技术,实现跨地区、跨行业应用。
应用领域
RFID近距离读卡器适合应用领域:嵌入各种通道出入闸机,物流操作设备,智能化产线,自动分拣系统中。
例:在仓储管理和产线管理系统中为广泛被应用,可以安装在叉车上使用,也可以安装在出入库房两侧使用。
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主要经营奥德斯主营产品有RFID读写器、超高频读卡器、R2000模块、RFID模块、微波读头、多路天线分支器、分体式通道读卡器、一体式读写器、UHF电子标签、资产管理标签、车辆识别标签、远距离RFID卡、远距离双极化天线、超高频圆极化天线、线极化RFID天线。