發布日期:2022-04-17 點擊率:75
調幅 讀取速率 接口模塊 樹遍歷
請參見 AM
調頻
請參見 FM。
調制
調制是根據調制振蕩響應修改載波振蕩的一個或多個特性(例如相位、振幅和頻率)時所使用的過程。
動態模式
在動態模式下,數據載體以取決于配置的行進速率經過閱讀器。 利用多種檢查機制,可確保即使在極端環境條件下數據傳輸也不會出錯。
讀取范圍閱讀器可與標簽通信的距離。 有源標簽覆蓋距離比無源標簽覆蓋距離大,因為有源標簽使用電池發送信號。
在定義的時間內可讀取的標簽數。
讀取速率也可用于表示可從標簽讀取數據的最大速率。 單位是位數/秒或字節數/秒。
多標簽功能
多標簽功能意味著一個閱讀器可同時與不同的數據載體進行通信。 因此,閱讀器可通過發送應答器的 UID 進行明確尋址(另請參見批量記錄)。
二次場除了主感應范圍(即天線的主發送方向)之外,還有二次場。 這些二次場通常比主場小。 二次場的形狀和特性取決于環境中的金屬物體。在配置中不應使用二次場。
發送接收器(發送器/接收器)
發送器和接收器的組合。 可同時發送和接收電磁波的裝置。
發送應答器
是根據發送器和應答器創造出的單詞。發送應答器可用在產品、產品載體、對象或者其運輸或包裝設備上,并且包含生產和制造數據,即,所有應用特定的數據。發送應答器通過裝配線、傳輸線和生產線跟蹤產品,用于控制物流。由于其具有無線設計,因此在必要時,可以在各個工作地點或生產位置使用發送應答器,并在現場讀取和更新其數據。
分貝 (dB)
兩個變量之間對數關系的測量單位。
感應范圍
由于存在特定最小場強,發送應答器與閱讀器之間能夠進行可靠數據交換的范圍。
互易性
互易性表示無源天線的發送和接收情況之間存在雙向關系。
請參見通信模塊
近場通信
RFID 天線發射電磁波。 如果標簽與閱讀器的發送天線的距離超過全波長,則標簽在“遠場”中。 如果標簽在全波長范圍內,則稱為“近場”。
UHF-RFID 系統的波長約為 33 cm。
遠場信號的強度與天線距離的平方成反比,而近場信號的強度與天線距離的立方成反比。基于近場通信(通常是低頻率和高頻率系統)的無源 RFID 系統比基于遠場通信(通常是UHF 和微波系統)的系統讀取范圍大。
靜態模式
在靜態模式下,將發送應答器準確定位在閱讀器上方固定距離(最大值:限制距離)。
可編程邏輯控制器
請參見 PLC。
可擴展標記語言
請參見 XML。
連續波
請參見 CW
脈沖寬度調制
請參見 PDM
密集閱讀器模式 (DRM)
在這種模式下,通過應用減少干擾措施,提高標簽的可讀性。
DRM 僅為 Gen 2 定義,不適用于其它標簽類型。
免電池數據存儲裝置
不使用電池即可工作的移動數據存儲裝置。 (請參見發送應答器)。通過電磁交變電場為數據存儲裝置供電。
歐洲商品編碼
請參見 EAN。
牌照
保存在每個 RFID 標簽上的 10 位編碼。 牌照代碼在行李物品與機場行李處理系統之間建立連接。 閱讀器讀取牌照后,就會將消息自動發送到行李處理系統。 此消息包含有關行李物品的航班和目的地的重要數據。 使用此數據,機場行李處理系統可成功分揀行李物品。
批量記錄
閱讀器類似同時記錄幾個或許多發送應答器和讀取編碼的能力。 與多標簽功能相反,閱讀器不能明確尋址單個標簽。
頻移鍵控
請參見 FSK
射頻識別
請參見 RFID。
失諧
UHF 天線經調諧可以從閱讀器接收特定電磁波長。 如果天線離金屬或金屬材料過近,則會失諧,使性能降低。
請參見閱讀器首先會話。
數據傳輸速率
單位時間內傳輸的數據量的測量單位,例如,字節/s,另請參見波特
數據傳送速率
在定義的時間內可從標簽傳送到閱讀器的字符數。 也使用波特率來指定閱讀器讀取信息時可達到的速度。
數據速率
標簽與閱讀器之間進行數據交換的速率。 典型單位是位數/秒或字節數/秒。
跳頻
跳頻技術可自動搜索空閑通道。
在跳頻技術中,通信伙伴之間傳送數據包時不斷更改載波頻率。 因此能夠對相同頻率范圍(通道)內的設備發送信號之間的干擾做出反應。如果嘗試發送數據包失敗,則可再次在不同的載波頻率上傳送該數據包。 默認情況下,RF600 僅在美國和加拿大使用此過程(FCC)。
停留時間
停留時間是發送應答器在閱讀器的感應范圍內停留的時間。在此時間內,閱讀器可與發送應答器交換數據。
通信模塊
使用通信模塊將識別系統集成到 SIMATIC 或 SINUMERIK 系統中,或者使用通信模塊將識別系統連接到 PROFIBUS、PROFINET、PC 或任何其他系統。為通信模塊提供相應參數和數據后,通信模塊即可處理數據通信。然后,通信模塊提供相應的結果和數據。 通過合適的軟件塊(SIMATIC 使用 FB/FC;裝有 Windows 的 PC 使用 C 庫)可以確保在應用中實現輕松快速的集成。
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