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电子标签写入数据和读取数据速度对比

来源:网络收集 时间:2025-09-13
导读: RFID 电子标签 电子标签写入数据和读取数据速度对比 电子标签写入数据和读取数据速度对比 一、写入数据更加耗时,写入数据时是人手一个一个用读写器输入的,而且写入数据的时候还需要配合使用环境,收集所需要写入的数据。 一般的射频识别系统来说,使用电可

RFID 电子标签 电子标签写入数据和读取数据速度对比

电子标签写入数据和读取数据速度对比

一、写入数据更加耗时,写入数据时是人手一个一个用读写器输入的,而且写入数据的时候还需要配合使用环境,收集所需要写入的数据。

一般的射频识别系统来说,使用电可擦可编程只读存贮器

(EEPROM)是主要方法。然而,使用这种方法的缺点是:写入过程中的功率消耗很大,使用寿命一般为写入100,000次。最近,也有个别厂家使用所谓的铁电随机存取存贮器(FRAM)。与电可擦可编程只读存贮器相比,铁电随机存取存贮器的写入功率消耗减少100倍,写入时间甚至减少1000倍。然而,铁电随机存取存贮器由于生产中的问题至今未获得广泛应用。FRAM属于非易失类存贮器。 对微波系统来说,还使用静态随机存取存贮器(SRAM),存贮器能很快写入数据。为了永久保存数据,需要用辅助电池作不中断的供电。

二、至于读取速度也是要分频段的,但是有一点可以肯定:无论是哪一个频段的电子标签读的速度都比写的要快,下面我作一个简单分类:

超高频的射频标签简称为微波射频标签

UHF及微波频段的RFID一般采用电磁发射原理

工作频率:超高频(902MHz~928MHz)

符合标准:EPC C1G2(ISO 18000-6C)

RFID 电子标签 电子标签写入数据和读取数据速度对比

可用数据区:240位EPC码

标签识别符:(TID) 64位

工作模式:可读写

天线极化:线极化

超高频标签的阅读距离大,可达10米以上。

超高频作用范围广,现最先进的物联网技术都是采用超高频电子标签技术。

传送数据速度快,每秒可达单标签读取速率170张/秒(EPC C1G2标签)

标签存贮数据量大。

超高频电子标签灵活性强,轻易就可以识别得到。

有很高的数据传输速率,在很短的时间内可以读取大量的电子标签。 防冲突机制,适合于多标签读取,单次可批量读取多个电子标签。 电子标签的天线一般是长条和标签状。天线有线性和圆极化两种设计,满足不同应用的需求。

数据保存时间 >10年。

手持读写器可对超高频电子标签进行读写操作。

手持读写器可对超高频电子标签进行批量操作。

手持读写器带CE操作系统,读取超高频电子标签数据时,可通过WIFI、GPRS实时上传至后台数据库。

RFID 电子标签 电子标签写入数据和读取数据速度对比

手持读写器相当一台PDA电脑,通过读取超高频电子标签数据,可在手持读写器完成读及写动作,且可在手持读写器即时查询标签数据。(如厂家 信息、生产批号、生产日期等等)

超高频电子标签具有全球唯一的ID号,安全保密性强,不易被破解。 智能控制;高可靠性;高保密性;易操作;方便查询;读写性能更加完善。

低频(LF)和高频(HF):

低频(LF)和高频(HF)频段RFID电子标签一般采用电磁耦合原理 高频典型工作频率为13.56MHz。该频段的射频标签,因其工作原理与低频标签完全相同,即采用电感耦合方式工作,所以宜将其归为低频标签类中。另一方面,根据无线电频率的一般划分,其工作频段又称为高频,所以也常将其称为高频标签。

工作频率: 低频(125KHz)、高频(13.54MHz)

低频标签的阅读距离只能在5厘米以内。

低频作用范围现在主要是运用于低端技术领域范围内,如自动停车场收费和车辆管理系统等等。

传送数据速度较慢。

标签存贮数据量较少。

低频电子标签灵活性差,不易被识别。

数据传输速率低,在短时间内只可以一对一的读取电子标签。 7. 只能适合低速、近距离识别应用。

RFID 电子标签 电子标签写入数据和读取数据速度对比

与超高频电子标签相比,标签天线匝数更多,成本更高一些。

读取的距离小,低频标签与阅读器之间传送数据时,低频标签需位于阅读器天线辐射的近场区内。低频标签的阅读距离一般情况下小于8厘米。 读取电子标签数据时只能一对一进行读取。

手持读写器读取电子标签时不能实时上传数据,必须通过USB连接电脑才能把数据上传至后台。

手持读写器不能实时查询数据。

大部分低频不可写。

低频电子标签安全保密性差,易被破解。

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