读写灵敏度提升3倍以上!恩智浦推出可配置工业<span style='color:red'>RFID</span>标签芯片UCODE 9xm
  恩智浦半导体宣布推出新款芯片UCODE 9xm,兼具灵活的大容量存储器及先进的读/写性能。UCODE 9xm旨在提高整个系统的可靠性和准确性,使客户能够利用更小的标签天线,对更小的物体进行单独标记,并将其集成到智能制造过程、供应链管理和追踪应用中。用户可以凭借该产品灵活地标记多种类型的对象,从而获得更完整的供应链视图。  RAIN RFID标签已成为自动化工业流程中的至关重要的组成部分。然而,支持自动化流程所需存储器的标签通常读写性能会低于存储容量较低的标签,造成无法标记所有必要的项目,从而降低了系统效率。UCODE 9xm结合了灵活的大容量存储器选项与先进的读写性能,解决了该问题,同时易于部署,可提高系统整体性能。  恩智浦UCODE高级总监Ralf Kodritsch表示:“从智能制造到供应链管理,工业4.0环境中会涉及各种复杂的流程和先进的自动化技术。恩智浦UCODE 9xm让独立追踪所涉及的产品和工具更轻松,从而简化这些流程。UCODE 9xm与高性能UCODE 9基于相同的架构,兼具大容量灵活存储器和先进性能,可应对当今艰巨的工业物联网挑战。”  UCODE 9xm产品详情  与前代UCODE存储器产品相比,UCODE 9xm性能显著提升,即使在不友好RF的环境中,也能轻松读取标签。UCODE 9xm的读取灵敏度约为-24dBm,有助于实现更小的标签天线设计,支持标记更小的物品;写入灵敏度约为-22dBm,可确保标签编码更快更容易。  UCODE 9xm为EPC和用户存储空间提供总计880位共享内存空间,同时具备三种灵活的内存配置,客户可根据具体案例进行选择,EPC存储器可达496位,用户存储器可达752位,便于存储批号、生产日期、工艺参数等制造数据。这意味着单个IC即可满足大量不同案例的需求。  为保护数据并确保数据准确性,UCODE 9xm配置了存储器保护机制,包括纠错码(ECC)算法和奇偶校验检查。集成的BlockPermalock功能可保护数据部分不会被更改,同时仍允许添加、编辑或删除其他部分。独立访问和销毁密码可提供额外的数据安全性,防止未经授权的用户进行错误或恶意操作。
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发布时间:2023-04-07 09:58 阅读量:2169 继续阅读>>
高频和超高频<span style='color:red'>RFID</span>技术的区别
  高频RFID技术和超高频RFID技术他们都是RFID领域重要的技术应用方向,因为频段的不同,造成了高频与超高频RFID技术应用之前的显著差别。Ameya360从多维度、多方面为大家分析高频RFID和超高频RFID技术之间的区别。  一、应用范围的区别  高频RFID标签典型工作频率为13.56MHz,一般以无源为主,标签与阅读器进行数据交换时,标签必须位于阅读器天线辐射的近场区内。高频标签的阅读距离一般情况下小于1米。高频标签由于可方便地做成卡状,广泛应用于电子车票、电子身份证、电子闭锁防盗(电子遥控门锁控制器)、小区物业管理、大厦门禁系统等。  超高频标签的工作频率在860MHz?960MHz之间,可分为有源标签与无源标签两类。工作时,射频标签位于阅读器天线辐射场的远场区内,标签与阅读器之间的耦合方式为电磁耦合方式。阅读器天线辐射场为无源标签提供射频能量,将无源标签唤醒。相应的射频识别系统阅读距离一般大于1米,典型情况为4米?6米,最大可达10米以上。阅读器天线一般均为定向天线,只有在阅读器天线定向波束范围内的射频标签可被读/写。超高频标签主要用于铁路车辆自动识别、集装箱识别,还可用于公路车辆识别与自动收费系统中。  二、工作特点的区别  高频标签比超高频标签便宜,节省能量,穿透非金属物体力强,工作频率不受无线电频率管制约束,最适合用于含水成分较高的物体,例如水果等。  超高频作用范围广,传送数据速度快,但是他们比较耗能,穿透力较弱,作业区域不能有太多干扰,适合用于监测从海港运到仓库的物品。而且超高频系统价格较高,一般是高频系统的10倍左右。  三、信号干扰的区别:  高频和超高频RFID系统都非常依赖于读取器和标签之间的通讯环境。不过,高频技术的近场感应耦合减少了潜在的无线干扰,使高频技术对环境噪声和电磁干扰(EMI)有极强的“免疫力”。  而超高频采用电磁发射原理,因此更容易受到电磁干扰的影响。同时,金属会反射信号,水则能吸收信号,这些因素都会对标签的正常功能产生干扰。虽然经过技术改进后的部分超高频标签(比如Gen2)在防止金属、液体的干扰方面性能优良,不过和高频标签相比,超高频仍稍逊一等,需要采用其他方法来弥补。  四、全球标准的区别  国际标准化组织/国际电工委员会于1999年制定了ISO/IEC,15693标准,对高频射频识别技术的实施进行了规范。13.56MHz的高频波段成为在世界范围内有效的国际科学和医学(ISM)波段。在日本于2002年12月同意使用一致的高频频率后,其功率水平也在世界范围内得到了统一。  超高频的标准就不那么统一,不同国家使用的频率也不尽相同。欧盟指定的超高频是865~868MHz,美国则是902~928MHz,印度是865~867MHz,澳大利亚是920~926MHz,日本是952~954MHz,而中国等国家则还没有给超高频一个合适的频段范围,处于标准缺失状态。上海岳冉信息科技有限公司长期专注于RFID自动识别技术的研发和行业应用,致力于帮助各行业客户简化工作流程、提高工作效率、降低运营成本、实现企业信息化发展。
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发布时间:2023-01-19 14:31 阅读量:1927 继续阅读>>
2016年富士通<span style='color:red'>RFID</span>标签销售逾1亿张,增长约4倍
日本富士通(Fujitsu)旗下富士通Frontech的无线射频辨识(RFID)标签出货量走高,2016会计年度(2016/4~2017/3)出货量较2015会计年度成长约4倍,首次突破1亿张。 日刊工业新闻报导,富士通Frontech从事RFID天线设计、加工等业务,精通相关内容。富士通Frontech事业部长落合孝直表示,至少10年以前,贩卖RFID单价曾高达200日圆(约1.82美元)。目前生产成本大为降低,价格能控制在10日圆以下。 服饰业积极进用RFID技术,扩大整体市场规模,未来需求可能更强劲。部分门市甚至连单价500日圆的袜子也会装设RFID标签,让消费者能直接在无人柜台自行结账。 另一方面,日本政府经济产业省要求日本大型超商连锁至2025年前积极导入RFID。RFID标签可望有效节约人力,尤其超商门市和商品品项繁杂,利用RFID改善效率的成效比服饰业更大。不过经济产业省倡导的计划中,RFID单价要来到1日圆以下,落合认为此目标绝非易事。 想要压低单价至1日圆以下,恐怕得改变制作方法。目前的生产方法是在天线装载半导体芯片作为卷标利用,未来若是能同时印刷芯片和天线,也许生产成本能大为降低。落合指出,至2017年中期,会评估究竟该使用印刷电子技术(Printed Electronics),还是继续用现行技术推动量产。 服饰业界能吸收RFID成本的原因在于,RFID有助于加速结账、卸货、预防窃盗等。以往商品条形码等技术只能逐一读取信息,得一一将产品下架才能清点库存。但RFID可以在不下架的状态下,一次读取大量信息,节省许多时间,甚至有卸货时间缩短至4分之1的案例。 此外,制造直售型的零售服饰业者,也能在制造阶段就利用RFID。诸如此类的便利性,让RFID成为市场宠儿。 然想要利用于超商,除了成本外还有许多问题有待克服。例如传输信息的电波讯号可能遭水吸收,或是被金属反射。换句话说,例如铝罐等表面容易结露的产品,难以使用RFID。且RFID对应冷冻产品的保温效果也不佳,不能碰到微波炉加热;以供应链而言,超商可能是所有零售业中,导入RFID的最大难关。 对此落合说明,富士通Frontech积极研发尖端技术,期许能带领世界潮流,若能成功研发供超商使用的RFID技术,未来也可望沿用至药妆店等。如同RFID在服饰业般,进一步与物流业者或其他企业合作,让业务推广更具效率。
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发布时间:2017-06-21 00:00 阅读量:1419 继续阅读>>

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