Låt dig veta rollen av absorberande material i anti-metall RFID-taggar
RFID-tagg mot metall, även kallad uhf RFID Anti-metalltagg, är elektroniska taggar tillverkade av absorberande material med störningsskyddande funktioner. De löser effektivt problemet med att metallbärare stör radiofrekvenssignalerna från elektroniska taggar som är fästa på deras ytor.

På RFID-taggar i metall med absorberande material har följande egenskaper:
1. Användare av metall RFID-taggs kan anpassa läsningen av sina standarddata för att förbättra applikationssystemets effektivitet;
2. RFID-taggar i metallmontering har ett långt läsavstånd (läs- och skrivavståndet är relaterat till RFID-läsaren och antennen);
3. Superstark anti-interferensförmåga;
4. Lång datalagringstid, upp till 20 år, hög kostnadseffektivitet;
5. Avläsning av flera taggar påverkas eller begränsas inte av antalet taggar i arbetsområdet;
6. RFID-taggar för metallytor använder en ultrabrett arbetsfrekvensbandsdesign, som inte bara uppfyller relevanta branschregler, utan också kan utvecklas och tillämpas flexibelt;
7. Lagringsområdet är avsett för att användare ska kunna utföra krypterade läs-, skriv-, raderings- och omskrivningsoperationer, och det kan också anges ett permanent dedikerat ordområde för användare.
Med utvecklingen av sakernas internet är användningen av absorberande material i RFID-taggar nu mycket vanlig. UHF-metalletikett används också i olika miljöer, inklusive logistikhantering, lagerhantering, tillgångshantering och andra platser. Så vilken roll spelar absorberande material i UHF-metalltaggar?

Inom RFID-frekvensområdet, när elektromagnetiska vågor möter metallytor, genereras stark reflektion av elektromagnetiska vågor på grund av virvelströmsfenomenet, och det finns en fasskillnad mellan de reflekterade elektromagnetiska vågorna och de infallande vågorna, vilket resulterar i ömsesidig utsläckning. Vid denna tidpunkt minskar det verkligt effektiva elektromagnetiska fältet snabbt, eftersom ju lägre resistivitet metallmaterialet har, desto större blir virvelströmsförlusten och desto allvarligare blir metallproblemet. Därför, när antennen utsätts för extrem metallstörning, försvinner instruktionerna från kortläsaren helt, så dataavläsningsresultatet misslyckas. Det absorberande materialet utnyttjar huvudsakligen den höga magnetiska permeabiliteten. Vid användning sätts det absorberande arket in mellan den cirkulära antennen på... uhf RFID-metalltagg och metallsubstratet, vilket ökar sannolikheten för att det inducerade magnetfältet passerar genom själva det absorberande materialet och minskar sannolikheten för att passera genom metallplattan, varigenom den inducerade virvelströmmen som genereras i metallplattan minskas. Det absorberande materialet minskar ytterligare förlusten av det inducerade magnetfältet. Samtidigt, på grund av införandet av det magnetiska isoleringsarket av absorberande material, kommer den uppmätta parasitkapacitansen också att minskas, och frekvensförskjutningen kommer att minskas, vilket överensstämmer med kortläsarens resonansfrekvens, varigenom kortläsningseffekten och avståndet avsevärt förbättras.
Inom RFID-frekvensområdet, när elektromagnetiska vågor möter metallytor, genereras stark reflektion av elektromagnetiska vågor på grund av virvelströmsfenomenet, och det finns en fasskillnad mellan de reflekterade elektromagnetiska vågorna och de infallande vågorna, vilket resulterar i ömsesidig utsläckning. Vid denna tidpunkt minskar det verkligt effektiva elektromagnetiska fältet snabbt, eftersom ju lägre resistivitet metallmaterialet har, desto större blir virvelströmsförlusten och desto allvarligare blir metallproblemet. Därför, när antennen utsätts för extrem metallstörning, försvinner instruktionerna från kortläsaren helt, så dataavläsningsresultatet misslyckas. Den huvudsakliga användningen av det absorberande materialets höga magnetiska permeabilitetsegenskaper är att sätta in det absorberande arket mellan... uhf RFID-metalltaggs formade antenn och metallsubstratet, ökar sannolikheten för att det inducerade magnetfältet passerar genom själva det absorberande materialet och minskar sannolikheten för att passera genom metallplattan, varigenom den inducerade virvelströmmen som genereras i metallplattan minskas, och det absorberande materialet minskar ytterligare förlusten av det inducerade magnetfältet. Samtidigt, på grund av införandet av det magnetiska isoleringsarket av absorberande material, kommer den uppmätta parasitkapacitansen också att minskas, frekvensförskjutningen kommer att minskas och den kommer att vara förenlig med kortläsarens resonansfrekvens, varigenom kortläsningseffekten och avståndet förbättras avsevärt.

Vissa projekt i livet kommer att stöta på olika miljöer, såsom höga och låga temperaturer, vätskor, cementväggar, stark magnetism, metall etc.
Till exempel, i en metallmiljö, i ett ultrahögfrekvent (UHF) radiofrekvensidentifieringssystem, är det särskilt svårt att identifiera etiketter fästa på metallbärare eftersom metallhinder kommer att reflektera och störa elektromagnetiska vågor. För närvarande finns det huvudsakligen fyra sätt att effektivt lösa problemet med att fånga information på metallytor:
1. Använd absorberande material för att absorbera överskott av elektromagnetiska vågor;
2. Design för dynhöjd;
3. Taggantennens bandbredd måste vara tillräcklig;
4. Jordad antenndesign.
För närvarande är vår vanliga metod att använda absorberande material och padhöjd i kombination. Den ideala metoden är att designa en antenn med stor bandbredd och sedan använda absorberande material för padhöjden, vilket ger bästa möjliga effekt.












