RFID與NFC的區別以及概念分類
當前位置:點晴教程→知識管理交流
→『 技術文檔交流 』
RFID 的全稱是射頻識別技術(Radio Frequency Identification)。是一項利用射頻信號通過空間耦合(交變磁場或電磁場)實現無接觸信息傳遞并通過所傳遞的信息達到識別目的的技術。這項技術在日常生活中應用廣泛,例如我國的第二代身份證、門禁卡、圖書標簽。 RFID與NFC的區別#隨著智能手機的發展,NFC技術的熟知度越來越高。它是一項由 RFID 技術發展演變而來的技術,因此在很多方面與 RFID 相似。但也有一些明顯的區別:
注:表格中工作頻率為常用的工作頻率,并非完整的工作頻段。 RFID的分類RFID系統根據工作頻率的不同可以分為低頻(LF)、高頻(HF)、超高頻(UHF)和微波頻段(Microwave)。低頻(LF)RFID 系統典型工作頻率為 134kHz 或 125kHz,高頻(HF)RFID 系統典型工作頻率為 13.56MHz,超高頻 RFID 系統典型工作頻率為 920MHz 和 2.45GHz,RFID 系統實際工作頻率應符合國家及地方無線電法規的具體規定。微波(MicroWave)RFID 系統典型工作頻率為2.45GHz、5.8GHz。 低頻(LF, 30 kHz ~ 300 kHz)低頻的工作頻段是30 kHz ~ 300 kHz,通常工作在125 kHz和134.2 kHz這兩個主要頻段。低頻 RFID 屬于無源 RFID 技術,系統識別距離通常在幾厘米到幾十厘米之間,少數應用場景可以到幾米。由于較低的工作頻率,低頻 RFID 信號具有較好的穿透特性,不易被遮擋,有較好的抗電磁干擾能力,對金屬或液體等介質環境有良好的抗干擾效果。低頻信號鏈路衰退快,RFID 通信距離較近,數據傳輸速率相對較慢,因此適用于近距離、小數量的識別管理應用。被廣泛用于牲畜、寵物等動物標識和追蹤。
高頻(HF,3 MHz ~ 30 MHz)高頻的工作頻段是3 MHz ~ 30 MHz,最常見的工作頻率是13.56 MHz。高頻 RFID 屬于無源 RFID 技術,由于電磁通信信號易衰減,高頻 RFID 通信距離一般在幾厘米到幾十厘米,數據傳輸速率一般在幾十 kbps 到幾百 kbps。高頻 RFID 系統通常應用于單標簽識別應用,ISO/IEC 18000-3 標準定義了基于隨機的防碰撞協議,使得高頻 RFID 系統可以實現多標簽識別應用,每秒可完成幾百張標簽的識別。高頻 RFID 具備良好的抗干擾能力、通信可靠、數據傳輸速率高等特點。作為識別卡時被廣泛應用于智能卡、公交卡、門禁卡等場景,實現基于卡的身份識別與服務、管理應用;作為標簽時被廣泛用于工業產線托盤識別、圖書檔案管理、藥品追蹤、設備管理、零售以及工具管理等場景。受限于信號傳播距離,多數的高頻 RFID 應用為近距離識別場景。
超高頻(UHF, 300 MHz ~ 3 GHz)#無源 RFID超高頻的工作頻段是300 MHz ~ 3 GHz,常用的頻率包括865-868 MHz(歐洲)、902-928 MHz(美洲)、920-925 MHz(亞洲)。符合 ISO/IEC 18000-6 標準和 GB/T 29768-2013 標準的超高頻無源 RFID 系統工作在 900MHz 頻段。RFID 在國際范圍內工作頻段為 860MHz~960MHz 頻段,具體根據各國頻率法規執行。我國國家無線電管理委員會〔2007〕205 號文 件 ( 試 行 ) 規 定 RFID 工 作 在 840MHz~845MHz 和920MHz~925MHz 頻段,2023 年 1 月對該文件進行修訂征集 意 見 , 建 議 超 高 頻 無 源 RFID 工 作 頻 段 為920MHz~925MHz。超高頻無源 RFID 系統信道帶寬 250kHz,其 5MHz 頻譜帶寬可劃分為多個信道,支持多讀寫器同時工作。 有源 RFID超高頻有源 RFID 是一種遠距離的無線射頻識別技術,因標簽具有電池供電,可實現幾十到幾百米的通信距離,且具有良好的抗干擾能力,可以實現更可靠、安全的標簽識別及傳感器數據采集。超高頻有源 RFID 系統典型的工作頻率有 433MHz、2.45GHz,其中大部分系統工作于 2.45GHz 頻段。 應用場景:
微波頻段(Microwave,2.4 GHz - 5.8 GHz)#微波RFID的工作頻段是2.4 GHz - 5.8 GHz,常見的微波頻段RFID系統工作在2.45 GHz和5.8 GHz。一般為帶紐扣電池供電的半有源標簽,通常讀寫距離可達幾十米。工作時,射頻標簽位于讀寫器天線輻射場的遠場區,通過電磁耦合方式進行數據交換。讀寫器天線一般為定向天線,只有在讀寫器天線定向波束范圍內的射頻標簽可被讀寫。 能提供極高的數據傳輸速率,適合高頻次的數據交換。由于頻率高,容易受環境因素的干擾,如金屬反射和多路徑效應。
注:實際的通信距離與具體的讀寫模塊以及標簽性能有關。 轉自https://www.cnblogs.com/czwy/p/18674798? 該文章在 2025/1/17 9:46:46 編輯過 |
關鍵字查詢
相關文章
正在查詢... |