La deg vite rollen til absorberende materialer i anti-metall RFID-tagger
RFID-brikke mot metall, også kalt uhf RFID Anti-metallmerke, er elektroniske brikker laget av absorberende materialer med anti-interferensfunksjoner. De løser effektivt problemet med at metallbærere forstyrrer radiofrekvenssignalene til elektroniske brikker festet til overflatene deres.

På RFID-brikker i metall med absorberende materialer har følgende egenskaper:
1. Brukere av metall RFID-tags kan tilpasse lesingen av standarddataene sine for å forbedre effektiviteten til applikasjonssystemet;
2. RFID-brikker i metall har lang leseavstand (lese- og skriveavstanden er relatert til RFID-leseren og antennen);
3. Super sterk anti-interferensevne;
4. Lang datalagringstid, opptil 20 år, høy kostnadsytelse;
5. Avlesning av flere brikker påvirkes eller begrenses ikke av antall brikker i arbeidsområdet;
6. RFID-brikker for metalloverflater bruker et ultrabredt arbeidsfrekvensbånddesign, som ikke bare overholder relevante bransjeforskrifter, men også kan utvikles og brukes fleksibelt;
7. Lagringsområdet er for at brukere skal kunne utføre krypterte lese-, skrive-, slettings- og omskrivingsoperasjoner, og det kan også angis et permanent dedikert ordområde dedikert til brukere.
Med utviklingen av tingenes internett er bruken av absorberende materialer i RFID-brikker nå veldig vanlig. UHF-metallmerke brukes også i ulike miljøer, inkludert logistikkhåndtering, lagerhåndtering, kapitalforvaltning og andre steder. Så hva er rollen til absorberende materialer i UHF-metallbrikker?

I RFID-frekvensområdet, når elektromagnetiske bølger møter metalloverflater, genereres det sterk refleksjon av elektromagnetiske bølger på grunn av virvelstrømfenomenet, og det er en faseforskjell mellom de reflekterte elektromagnetiske bølgene og de innfallende bølgene, noe som resulterer i gjensidig kansellering. På dette tidspunktet avtar det virkelig effektive elektromagnetiske feltet raskt, fordi jo lavere resistiviteten til metallmaterialet er, desto større vil virvelstrømstapet være, og desto mer alvorlig vil metallproblemet bli. Derfor, når antennen utsettes for ekstrem metallforstyrrelse, vil instruksjonene fra kortleseren forsvinne fullstendig, slik at datalesingsresultatet blir en feil. Det absorberende materialet utnytter hovedsakelig egenskapen med høy magnetisk permeabilitet. Når det er i bruk, settes det absorberende arket inn mellom den sirkulære antennen på uhf RFID metallbrikke og metallsubstratet, noe som øker sannsynligheten for at det induserte magnetfeltet passerer gjennom selve det absorberende materialet og reduserer sannsynligheten for å passere gjennom metallplaten, og dermed reduserer den induserte virvelstrømmen som genereres i metallplaten. Det absorberende materialet reduserer ytterligere tapet av det induserte magnetfeltet. Samtidig, på grunn av innsettingen av det magnetiske isolasjonsarket av absorberende materiale, vil den målte parasittiske kapasitansen også reduseres, og frekvensforskyvningen vil reduseres, noe som er i samsvar med resonansfrekvensen til kortleseren, og dermed forbedres kortleseeffekten og avstanden betraktelig.
I RFID-frekvensområdet, når elektromagnetiske bølger møter metalloverflater, genereres det sterk refleksjon av elektromagnetiske bølger på grunn av virvelstrømfenomenet, og det er en faseforskjell mellom de reflekterte elektromagnetiske bølgene og de innfallende bølgene, noe som resulterer i gjensidig kansellering. På dette tidspunktet avtar det virkelig effektive elektromagnetiske feltet raskt, fordi jo lavere resistiviteten til metallmaterialet er, desto større vil virvelstrømstapet være, og desto mer alvorlig vil metallproblemet bli. Derfor, når antennen utsettes for ekstrem metallforstyrrelse, vil instruksjonene fra kortleseren forsvinne fullstendig, slik at datalesingsresultatet blir en feil. Hovedbruken av de høye magnetiske permeabilitetsegenskapene til det absorberende materialet er å sette inn det absorberende arket mellom uhf RFID metallbrikke's-formede antenne og metallsubstratet øker sannsynligheten for at det induserte magnetfeltet passerer gjennom selve det absorberende materialet og reduserer sannsynligheten for å passere gjennom metallplaten, og reduserer dermed den induserte virvelstrømmen som genereres i metallplaten, og det absorberende materialet reduserer ytterligere tapet av det induserte magnetfeltet. Samtidig, på grunn av innsettingen av det magnetiske isolasjonsarket av absorberende materiale, vil den målte parasittiske kapasitansen også reduseres, frekvensforskyvningen vil reduseres, og den vil være konsistent med resonansfrekvensen til kortleseren, og forbedrer dermed kortleseeffekten og avstanden betraktelig.

Noen prosjekter i livet vil støte på forskjellige miljøer, som høye og lave temperaturer, væsker, sementvegger, sterk magnetisme, metall osv.
For eksempel, i et metallmiljø, i et ultrahøyfrekvent (UHF) radiofrekvensidentifikasjonssystem, er det spesielt vanskelig å identifisere merker festet til metallbærere fordi metallhindringer vil reflektere og forstyrre elektromagnetiske bølger. For tiden finnes det hovedsakelig fire måter å effektivt løse problemet med å fange opp informasjon på metalloverflater:
1. Bruk absorberende materialer for å absorbere overflødige elektromagnetiske bølger;
2. Putehøydedesign;
3. Båndbredden til tagantennen må være tilstrekkelig;
4. Jordet antennedesign.
For tiden er vår vanlige metode å bruke absorberende materialer og padhøyde i kombinasjon. Den ideelle metoden er å designe en antenne med stor båndbredde og deretter bruke absorberende materialer for å justere padhøyden, noe som vil oppnå best mulig effekt.












