RFID 范围是安装 RFID 系统时需要考虑的一个关键因素。它指的是 RFID 标签可以被 RFID 读取器读取的最大距离。
范围受多种因素影响,包括类型、频率和使用环境。本文将讨论不同的RFID 标签及其相关范围。
RFID 标签使用不同的频率与读取器通信。最常见的 RFID 频率是低频 (LF)、高频 (HF) 和超高频 (UHF)。
LF 标签的探测范围比 HF 和 UHF 标签短。LF 标签的探测范围一般在 3 厘米到 10 厘米之间。HF 标签的探测范围可达 1 米,而 UHF 标签的探测范围可达 10 米。
RFID 标签的读取范围决定了标签与读取器之间的距离。读取范围受以下几个因素影响:
影响读取范围的最关键因素是天线增益。读取器的天线发射用于与标签通信的电磁波。
增益越高,电磁波越强大,读取范围越大。
天线增益以分贝 (dB) 为单位。dB 越高,天线增益越大。最常见的增益包括 2dbi、5.5dBi、8dBi、9dBi 和 12dBi。如果您想要高增益,我们建议您使用 9dBi 或 12dBi。
然而,增益越大并不总是理想的。在某些情况下,你只需要很小的增益就能达到所需的读取范围。例如,始终靠近读取器的标签不需要高增益天线。
小增益天线体积也较小,这在某些应用中至关重要。它提高了 RFID 系统的灵活性和便携性。
天线的极化也会影响读取范围。最常见的极化类型是线性和圆形。
线性极化是指天线的电场与地面平行。圆极化是指电场绕天线轴线旋转。
线性极化比圆极化更常见。它们的范围也比圆极化更长。因此,您可以在标签距离读取器较远的应用中使用它们。
标签的大小也会影响读取范围。较大的标签比较小的标签具有更长的读取范围。这是因为大标签的天线更大,可以在更长的距离内发射和接收电磁波。
标签放置的角度也会影响读取范围。如果标签与读取器呈 90 度角放置,其读取范围将比呈 45 度角放置时要短。
标签的放置位置也会影响读取范围。如果标签靠近金属物体,它会吸收电磁波并减少读取范围。水也会吸收电磁波并减少读取范围。
最后,标签的方向也会影响读取范围。如果标签的放置方式使得天线与地面平行,则其范围会更短。我们建议它保持与地面垂直。
读取器功率输出设置是指读取器与标签通信时发出的功率大小。功率输出越高,读取范围越大。
此外,您应将阅读器设置为高接收灵敏度。这可增加阅读器的检测范围。
您可以在 RFID 读取器的控制面板中找到功率输出设置。最常见的功率设置是 10 dBm、15 dBm、20 dBm 和 30 dBm。您应该使用 20 dBm 或更高的功率来获得合适的读取范围。
每次将 dBM 增加 3 倍,功率就会翻倍。但是,只有在必要时才应使用最高功率输出设置。高功率设置可能会干扰其他电子设备。它们还会更快地耗尽 RFID 标签的电池寿命。
馈线长度是RFID标签和读取器之间的距离。距离越短,读取范围越大。
如果您需要较长的读取范围,我们建议使用较短的进料器长度。您可以通过将 RFID 标签靠近读取器来实现这一点。
此外,使用适配器和多路复用器插件会导致功率损失。因此,我们建议仅在必要时使用它们。
环境因素也会影响读取范围。例如,如果 RFID 标签放置在干扰源(如微波炉)附近,读取范围就会减小。
如果将标签放置在有金属物体的环境中,读取范围将会减小。
另一方面,游泳池等水很多的环境会大大减小读取范围。
现在我们已经了解了影响 RFID 读取范围的因素,让我们分析一下为什么要优化读取范围。
您应该优化读取范围的主要原因有三个:
此外,长读取范围还具有其他好处,例如能够实时跟踪资产、提高安全性和改善客户服务。
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