Տեղեկացրեք ձեզ կլանող նյութերի դերի մասին մետաղական RFID պիտակի մեջ
Հակամետալային RFID պիտակ, որը կոչվում է նաև uhf RFID Հակամետալային պիտակ, կլանող նյութերից պատրաստված էլեկտրոնային պիտակներ են՝ հակախանգարող գործառույթներով։ Դրանք արդյունավետորեն լուծում են մետաղական կրիչների խնդիրը, որոնք խանգարում են իրենց մակերեսներին ամրացված էլեկտրոնային պիտակների ռադիոհաճախականության ազդանշաններին։

Մետաղական RFID պիտակների վրա կլանող նյութերով ունեն հետևյալ բնութագրերը.
1. Մետաղի օգտագործողներ RFID պիտակկարող են հարմարեցնել իրենց ստանդարտ տվյալների ընթերցումը՝ կիրառական համակարգի արդյունավետությունը բարելավելու համար։
2. Մետաղական ամրակապված RFID պիտակները ունեն մեծ ընթերցման հեռավորություն (ընթերցման և գրելու հեռավորությունը կապված է RFID ընթերցողի և անտենայի հետ):
3. Գերուժեղ հակամիջամտության ունակություն;
4. Երկար տվյալների պահպանման ժամանակ, մինչև 20 տարի, բարձր ծախսարդյունավետություն։
5. Աշխատանքային տարածքում գտնվող պիտակների քանակը չի ազդում կամ սահմանափակվում բազմակի պիտակների ընթերցմամբ։
6. Մետաղական մակերեսների համար նախատեսված RFID պիտակները ընդունում են գերլայն աշխատանքային հաճախականության գոտու դիզայն, որը ոչ միայն համապատասխանում է համապատասխան արդյունաբերական կանոնակարգերին, այլև կարող է ճկունորեն մշակվել և կիրառվել։
7. Պահեստավորման տարածքը նախատեսված է օգտատերերի համար՝ կոդավորված ընթերցման, գրելու, ջնջելու և վերաշարադրելու գործողություններ կատարելու համար, և կարող է նաև նշվել օգտատերերին հատկացված մշտական բառային տարածք։
Ինտերնետի զարգացման հետ մեկտեղ, RFID պիտակներում կլանող նյութերի կիրառումը այժմ շատ տարածված է։ UHF մետաղական պիտակ Այն նաև օգտագործվում է տարբեր միջավայրերում, այդ թվում՝ լոգիստիկայի կառավարման, պահեստների կառավարման, ակտիվների կառավարման և այլ վայրերում: Այսպիսով, ո՞րն է կլանող նյութերի դերը uhf մետաղական պիտակների մեջ:

RFID հաճախականության տիրույթում, երբ էլեկտրամագնիսական ալիքները հանդիպում են մետաղական մակերեսների, մրրկային հոսանքի երևույթի պատճառով առաջանում է ուժեղ էլեկտրամագնիսական ալիքի անդրադարձում, և անդրադարձված էլեկտրամագնիսական ալիքների և միջադեպային ալիքների միջև կա փուլային տարբերություն, ինչը հանգեցնում է փոխադարձ չեզոքացման: Այս պահին իսկապես արդյունավետ էլեկտրամագնիսական դաշտը արագորեն նվազում է, քանի որ որքան ցածր է մետաղական նյութի դիմադրությունը, այնքան մեծ կլինի մրրկային հոսանքի կորուստը, և այնքան ավելի լուրջ կլինի մետաղի հետ կապված խնդիրը: Հետևաբար, երբ անտենան ենթարկվում է մետաղի ծայրահեղ միջամտության, քարտի ընթերցողի կողմից տրված հրահանգները լիովին կանհետանան, ուստի տվյալների ընթերցման արդյունքը խափանում է: Կլանող նյութը հիմնականում օգտագործում է բարձր մագնիսական թափանցելիության հատկությունը: Օգտագործման ժամանակ կլանող թերթիկը տեղադրվում է անտենայի շրջանաձև մասի միջև: uhf RFID մետաղական պիտակ և մետաղական հիմքը, որը մեծացնում է ինդուկցված մագնիսական դաշտի կլանող նյութի միջով անցնելու հավանականությունը և նվազեցնում է մետաղական թիթեղի միջով անցնելու հավանականությունը, դրանով իսկ նվազեցնելով մետաղական թիթեղում առաջացող ինդուկցված մրրկային հոսանքը: Կլանող նյութը հետագայում նվազեցնում է ինդուկցված մագնիսական դաշտի կորուստը: Միևնույն ժամանակ, կլանող նյութի մագնիսական մեկուսացման թերթիկի ներդրման շնորհիվ, չափված պարազիտային տարողունակությունը նույնպես կնվազի, և հաճախականության շեղումը կնվազի, ինչը համապատասխանում է քարտի ընթերցողի ռեզոնանսային հաճախականությանը, դրանով իսկ զգալիորեն բարելավելով քարտի ընթերցման էֆեկտը և հեռավորությունը:
RFID հաճախականության տիրույթում, երբ էլեկտրամագնիսական ալիքները բախվում են մետաղական մակերեսների, մրրկային հոսանքի երևույթի պատճառով առաջանում է ուժեղ էլեկտրամագնիսական ալիքի անդրադարձում, և անդրադարձված էլեկտրամագնիսական ալիքների և միջադեպային ալիքների միջև առաջանում է փուլային տարբերություն, ինչը հանգեցնում է փոխադարձ չեզոքացման: Այս պահին իսկապես արդյունավետ էլեկտրամագնիսական դաշտը արագորեն նվազում է, քանի որ որքան ցածր է մետաղական նյութի դիմադրությունը, այնքան մեծ կլինի մրրկային հոսանքի կորուստը, և այնքան ավելի լուրջ կլինի մետաղի հետ կապված խնդիրը: Հետևաբար, երբ անտենան ենթարկվում է մետաղի ծայրահեղ միջամտության, քարտի ընթերցողի կողմից տրված հրահանգները լիովին կանհետանան, ուստի տվյալների ընթերցման արդյունքը ձախողվում է: Կլանող նյութի բարձր մագնիսական թափանցելիության բնութագրերի հիմնական կիրառումը կլանող թերթիկը տեղադրելն է... uhf RFID մետաղական պիտակ-ի ձևի անտենան և մետաղական հիմքը մեծացնում են ինդուկցված մագնիսական դաշտի կլանող նյութի միջով անցնելու հավանականությունը և նվազեցնում մետաղական թիթեղի միջով անցնելու հավանականությունը, դրանով իսկ նվազեցնելով մետաղական թիթեղում առաջացող ինդուկցված մրրկային հոսանքը, իսկ կլանող նյութը հետագայում նվազեցնում է ինդուկցված մագնիսական դաշտի կորուստը: Միևնույն ժամանակ, կլանող նյութի մագնիսական մեկուսացման թերթիկի ներդրման շնորհիվ, չափված պարազիտային տարողունակությունը նույնպես կնվազի, հաճախականության շեղումը կնվազի, և այն կհամապատասխանի քարտի ընթերցողի ռեզոնանսային հաճախականությանը, դրանով իսկ զգալիորեն բարելավելով քարտի ընթերցման էֆեկտը և հեռավորությունը:

Կյանքի որոշ նախագծեր կհանդիպեն տարբեր միջավայրերի, ինչպիսիք են բարձր և ցածր ջերմաստիճանները, հեղուկները, ցեմենտե պատերը, ուժեղ մագնիսականությունը, մետաղը և այլն։
Օրինակ՝ մետաղական միջավայրում, գերբարձր հաճախականության (UHF) ռադիոհաճախականության նույնականացման պիտակների համակարգում, հատկապես դժվար է նույնականացնել մետաղական կրիչներին ամրացված պիտակները, քանի որ մետաղական խոչընդոտները կանդրադառնան և կխանգարեն էլեկտրամագնիսական ալիքներին։ Ներկայումս մետաղական մակերեսների վրա տեղեկատվություն գրանցելու խնդիրը արդյունավետ լուծելու հիմնականում չորս եղանակ կա.
1. Օգտագործել կլանող նյութեր՝ էլեկտրամագնիսական ալիքների ավելցուկը կլանելու համար։
2. Բարձրության բարձիկի դիզայն;
3. Պիտակային անտենայի թողունակությունը պետք է բավարար լինի։
4. Հիմնավորված անտենայի նախագծում:
Ներկայումս մեր տարածված մեթոդը կլանող նյութերի և հարթակի բարձրության համադրությունն է: Իդեալական մեթոդը մեծ թողունակությամբ անտենա նախագծելն է, ապա կլանող նյութերի օգտագործումը հարթակի բարձրության համար, ինչը կապահովի լավագույն արդյունքը:












