中文
Leave Your Message
Категорії новин
Рекомендовані новини
0102030405

Повідомте вам роль поглинаючих матеріалів у антиметалевій RFID-мітці

2025-02-28

Антиметалева RFID-мітка, також званий УВЧ RFID Антиметалева мітка, – це електронні мітки, виготовлені з поглинаючих матеріалів із функціями захисту від перешкод. Вони ефективно вирішують проблему перешкод металевих носіїв радіочастотним сигналам електронних міток, прикріплених до їхньої поверхні.

fghrtn1.jpg

На металевих RFID-мітках з поглинаючими матеріалами мають такі характеристики:

1. Користувачі на металі RFID-міткаможуть налаштувати зчитування своїх стандартних даних для підвищення ефективності системи застосування;

2. RFID-мітки з металевим кріпленням мають велику відстань зчитування (відстань зчитування та запису пов'язана з RFID-зчитувачем та антеною);

3. Надзвичайно сильна здатність проти перешкод;

4. Тривалий час зберігання даних, до 20 років, висока вартість;

5. Зчитування кількох тегів не залежить і не обмежується кількістю тегів у робочій області;

6. RFID-мітки для металевих поверхонь використовують надширокий робочий діапазон частот, який не тільки відповідає відповідним галузевим нормам, але й може бути гнучко розроблений та застосований;

7. Область зберігання призначена для виконання користувачами зашифрованих операцій читання, запису, стирання та перезапису, а також може вказувати постійну виділену область слів, призначену для користувачів.
З розвитком Інтернету речей застосування поглинаючих матеріалів у RFID-мітках зараз дуже поширене. Металева бирка UHF також використовується в різних середовищах, включаючи управління логістикою, управління складами, управління активами та інші місця. Отже, яка роль поглинаючих матеріалів у металевій мітці UHF?

fghrtn2.jpg

У діапазоні частот RFID, коли електромагнітні хвилі стикаються з металевими поверхнями, через явище вихрових струмів виникає сильне відбиття електромагнітних хвиль, і між відбитими електромагнітними хвилями та падаючими хвилями виникає різниця фаз, що призводить до взаємного компенсації. У цей час справді ефективне електромагнітне поле швидко зменшується, оскільки чим нижчий питомий опір металевого матеріалу, тим більші втрати на вихрові струми та тим серйозніша проблема з металом. Тому, коли антена піддається впливу сильних металевих перешкод, інструкції, що видаються зчитувачем карт, повністю зникають, тому результат зчитування даних є невдалим. Поглинаючий матеріал в основному використовує властивість високої магнітної проникності. Під час використання поглинаючий лист вставляється між круглою антеною металева мітка UHF RFID і металеву підкладку, що збільшує ймовірність проходження індукованого магнітного поля через сам поглинаючий матеріал і зменшує ймовірність проходження через металеву пластину, тим самим зменшуючи індуковані вихрові струми, що генеруються в металевій пластині. Поглинаючий матеріал додатково зменшує втрати індукованого магнітного поля. Водночас, завдяки вставці магнітноізоляційного листа з поглинаючого матеріалу, виміряна паразитна ємність також зменшиться, а частотний зсув зменшиться, що відповідає резонансній частоті зчитувача карт, тим самим значно покращуючи ефект зчитування картки та відстань.

У діапазоні частот RFID, коли електромагнітні хвилі стикаються з металевими поверхнями, через явище вихрових струмів виникає сильне відбиття електромагнітних хвиль, і між відбитими електромагнітними хвилями та падаючими хвилями виникає різниця фаз, що призводить до взаємного компенсації. У цей час справді ефективне електромагнітне поле швидко зменшується, оскільки чим нижчий питомий опір металевого матеріалу, тим більші втрати на вихрові струми та тим серйозніша проблема з металом. Тому, коли антена піддається впливу сильних металевих перешкод, інструкції, що видаються зчитувачем карт, повністю зникають, тому результат зчитування даних є невдалим. Основне використання високих характеристик магнітної проникності поглинаючого матеріалу полягає у вставці поглинаючого листа між металева мітка UHF RFIDФормована антена та металева підкладка збільшують ймовірність проходження індукованого магнітного поля через сам поглинаючий матеріал та зменшують ймовірність проходження через металеву пластину, тим самим зменшуючи індуковані вихрові струми, що генеруються в металевій пластині, а поглинаючий матеріал ще більше зменшує втрати індукованого магнітного поля. Водночас, завдяки вставці магнітноізоляційного листа з поглинаючого матеріалу, виміряна паразитна ємність також зменшиться, зміщення частоти зменшиться, і вона буде узгоджена з резонансною частотою зчитувача карт, тим самим значно покращуючи ефект зчитування карт та відстань.

fghrtn3.jpg

Деякі життєві проекти стикатимуться з різними середовищами, такими як високі та низькі температури, рідини, цементні стіни, сильний магнетизм, метал тощо.

Наприклад, у металевому середовищі, в системі радіоідентифікації з ультрависокою частотою (УВЧ), особливо важко ідентифікувати мітки, прикріплені до металевих носіїв, оскільки металеві перешкоди відбиватимуть електромагнітні хвилі та створюватимуть перешкоди. Наразі існує чотири основні способи ефективного вирішення проблеми захоплення інформації на металевих поверхнях:

1. Використовуйте поглинаючі матеріали для поглинання надлишкових електромагнітних хвиль;

2. Конструкція висоти колодки;

3. Пропускна здатність антени мітки повинна бути достатньою;

4. Конструкція заземленої антени.

Наразі наш поширений метод полягає у використанні поглинаючих матеріалів та висоти прокладки в поєднанні. Ідеальний метод полягає в тому, щоб спроектувати антену з широкою смугою пропускання, а потім використовувати поглинаючі матеріали для визначення висоти прокладки, що дозволить досягти найкращого ефекту.