Металлга каршы RFID этикеткасындагы сиңирүүчү материалдардын ролун билип алыңыз
Металлга каршы RFID теги, ошондой эле uhf RFID деп аталат Металлга каршы тег, бул тоскоолдуктарга каршы функциялары бар сиңирүүчү материалдардан жасалган электрондук этикеткалар. Алар металл алып жүрүүчүлөрдүн бетине бекитилген электрондук этикеткалардын радио жыштык сигналдарына тоскоолдук кылуу көйгөйүн натыйжалуу чечет.

Металл RFID белгилеринде сиңирүүчү материалдар менен төмөнкү мүнөздөмөлөргө ээ:
1. Металл колдонуучулар RFID тегиs тиркеме системасынын натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн өздөрүнүн стандарттык маалыматтарын окууну ыңгайлаштыра алат;
2. Металлга орнотулган RFID белгилеринин окуу аралыгы узак (окуу жана жазуу аралыгы RFID окугучуна жана антеннасына байланыштуу);
3. Өтө күчтүү тоскоолдуктарга каршы жөндөмдүүлүк;
4. Маалыматтарды узак убакыт сактоо мөөнөтү, 20 жылга чейин, жогорку баадагы иштөө;
5. Көп тегдүү окууга жумушчу аймактагы тегдердин саны таасир этпейт же чектелбейт;
6. Металл беттер үчүн RFID белгилери өтө кең жумушчу жыштык тилкесинин дизайнын кабыл алат, ал тиешелүү тармактык эрежелерге гана жооп бербестен, ошондой эле ийкемдүү түрдө иштелип чыгып жана колдонулушу мүмкүн;
7. Сактоо аймагы колдонуучулар шифрленген окуу, жазуу, өчүрүү жана кайра жазуу операцияларын аткаруу үчүн арналган жана ошондой эле колдонуучуларга арналган туруктуу атайын сөз аймагын көрсөтө алат.
Буюмдар интернетинин өнүгүшү менен, RFID белгилеринде сиңирүүчү материалдарды колдонуу азыр абдан кеңири таралган. UHF металл теги ошондой эле логистиканы башкаруу, кампаны башкаруу, активдерди башкаруу жана башка жерлерде ар кандай чөйрөлөрдө колдонулат. Ошентип, uhf металл белгисинде материалдарды сиңирүүнүн ролу кандай?

RFID жыштык диапазонунда, электромагниттик толкундар металл беттерге тийгенде, куюндуу ток кубулушунан улам, күчтүү электромагниттик толкундун чагылышы пайда болот жана чагылган электромагниттик толкундар менен түшкөн толкундардын ортосунда фазалык айырма пайда болот, натыйжада өз ара жокко чыгарылат. Бул учурда, чындап эффективдүү электромагниттик талаа тездик менен төмөндөйт, анткени металл материалынын каршылыгы канчалык төмөн болсо, куюндуу токтун жоголушу ошончолук чоң болот жана металл көйгөйү ошончолук олуттуу болот. Ошондуктан, антенна өтө металл кийлигишүүсүнө дуушар болгондо, карта окугуч тарабынан берилген көрсөтмөлөр толугу менен жок болот, ошондуктан маалыматтарды окуу натыйжасы иштебей калат. Жутуучу материал негизинен жогорку магниттик өткөрүмдүүлүк касиетин колдонот. Колдонулганда, сиңирүүчү барак тегерек антеннанын ортосуна салынат. uhf RFID металл теги жана металл субстрат, бул индукцияланган магнит талаасынын сиңирүүчү материалдын өзүнөн өтүү ыктымалдыгын жогорулатат жана металл пластинадан өтүү ыктымалдыгын азайтат, ошону менен металл пластинада пайда болгон индукцияланган куюн тогу азаят. Синирүүчү материал индукцияланган магнит талаасынын жоголушун андан ары азайтат. Ошол эле учурда, сиңирүүчү материалдын магниттик изоляциялык барагы киргизилгендиктен, өлчөнгөн мите сыйымдуулук да азаят жана жыштыктын жылышы азаят, бул карта окугучтун резонанстык жыштыгына дал келет, ошону менен карта окуу эффектин жана аралыкты бир топ жакшыртат.
RFID жыштык диапазонунда, электромагниттик толкундар металл беттерге тийгенде, куюндуу ток кубулушунан улам, күчтүү электромагниттик толкундун чагылышы пайда болот жана чагылган электромагниттик толкундар менен түшкөн толкундардын ортосунда фазалык айырма пайда болот, натыйжада өз ара жокко чыгарылат. Бул учурда, чындап натыйжалуу электромагниттик талаа тездик менен төмөндөйт, анткени металл материалынын каршылыгы канчалык төмөн болсо, куюндуу токтун жоголушу ошончолук чоң болот жана металл көйгөйү ошончолук олуттуу болот. Ошондуктан, антенна өтө металл кийлигишүүсүнө дуушар болгондо, карта окугуч тарабынан берилген көрсөтмөлөр толугу менен жок болот, ошондуктан маалыматтарды окуу натыйжасы иштебей калат. Жутуучу материалдын жогорку магниттик өткөрүмдүүлүк мүнөздөмөлөрүнүн негизги колдонулушу - сиңирүүчү баракты ортосуна киргизүү. uhf RFID металл тегинын формасындагы антенна жана металл субстрат индукцияланган магнит талаасынын сиңирүүчү материалдын өзүнөн өтүү ыктымалдыгын жогорулатат жана металл пластинадан өтүү ыктымалдыгын азайтат, ошону менен металл пластинада пайда болгон индукцияланган куюн тогу азаят, ал эми сиңирүүчү материал индукцияланган магнит талаасынын жоголушун андан ары азайтат. Ошол эле учурда, сиңирүүчү материалдын магниттик изоляциялык баракчасы киргизилгендиктен, өлчөнгөн мите сыйымдуулугу да азаят, жыштыктын жылышы азаят жана ал карта окугучтун резонанстык жыштыгына шайкеш келет, ошону менен карта окуу эффектин жана аралыкты бир топ жакшыртат.

Жашоодогу кээ бир долбоорлор жогорку жана төмөнкү температуралар, суюктуктар, цемент дубалдар, күчтүү магнетизм, металл ж.б. сыяктуу ар кандай чөйрөлөргө туш болот.
Мисалы, металл чөйрөсүндө, өтө жогорку жыштыктагы (UHF) радиожыштык идентификациялоочу энбелги системасында, металл ташуучуларга бекитилген энбелгилерди аныктоо өзгөчө кыйын, анткени металл тоскоолдуктар электромагниттик толкундарды чагылдырып, аларга тоскоолдук кылат. Учурда металл беттериндеги маалыматты кармоо маселесин натыйжалуу чечүүнүн негизинен төрт жолу бар:
1. Ашыкча электромагниттик толкундарды сиңирүү үчүн сиңирүүчү материалдарды колдонуңуз;
2. Төшөктүн бийиктигинин дизайны;
3. Белги антеннасынын өткөрүү жөндөмдүүлүгү жетиштүү болушу керек;
4. Жерге туташтырылган антеннанын дизайны.
Учурда биздин кеңири таралган ыкмабыз - сиңирүүчү материалдарды жана төшөнчүнүн бийиктигин айкалыштыруу. Идеалдуу ыкма - чоң өткөрүү жөндөмдүүлүгүнө ээ антеннаны долбоорлоо, андан кийин сиңирүүчү материалдарды төшөнчүнүн бийиктигине чейин колдонуу, бул эң жакшы натыйжага алып келет.












