Rfid-технология: что это такое. применение rfid

Содержание

Принципы работы RFID

Radio Frequency IDentification по сути является усовершенствованным алгоритмом радиолокационного опознавания «Свой-чужой». Аппаратно-программный технический комплекс для автоматического поиска отличий использует радиоволны определенной частоты. Данные хранятся в специальной метке, которую можно принимать, а затем дешифровать удаленно с помощью специальных считывателей.

Технология имеет достаточно простой механизм работы:

  • информация записывается с помощью радиоволн на микрочип;
  • данные поступают на считыватель с помощью радиосигнала встроенной антенны;
  • определение излучаемой частоты, настройка и считывание сведений осуществляется автоматически за счет сканера.

Спрос на РЧИ появился еще в начале двадцать первого века. Система постоянно усовершенствуется, используется для маркировки и автоматизированной идентификации продукции. Но перечень функций RFID гораздо шире. С помощью современной технологии можно выполнить идентификацию и контролировать движение маркированных объектов – как живых, так и неживых.

Факторы, которые следует учитывать при покупке RFID-меток и оборудования

Теперь, когда мы изучили все RFID-метки и оборудование. В этом разделе дается сводка факторов, которые следует учитывать перед выбором идеальной системы RFID. 

бюджет

Каков ваш прогнозируемый бюджет на полную систему RFID? Всегда помните, что покупка RFID — это инвестиция. Таким образом, вы должны оценить рентабельность инвестиций, чтобы убедиться, что деньги, потраченные на проект, не будут потрачены впустую.

Если вы все еще стартап, нет необходимости вкладывать средства в систему RFID с функциями, которые вам не нужны

Это соображение особенно важно при покупке активных тегов со сроком службы около пяти лет

Покупайте только то, что можете себе позволить. Таким образом, вам не будет сложно окупить свои ресурсы и получить прибыль от инвестиций. 

Всегда задавайте вопросы 

Если в вашей организации нет ИТ-команды, вам следует изучить и собрать информацию о RFID. Хотя эта статья предлагает ценные советы по этой теме, мы рекомендуем вам обратиться за советом к вашему продавцу RFID. 

Убедитесь, что продавец знает все ваши ожидания. Таким образом, вы будете уверены, что выбранное вами RFID-оборудование поможет вам в достижении ваших целей. 

Условия окружающей среды 

Неспособность обеспечить правильную среду для вашей системы RFID поставит под угрозу ее эффективность. Хуже того, экстремальные температуры, холод и влажность могут вывести оборудование из строя. 

Помимо снижения эффективности, его разрушение приведет к незапланированным расходам на ремонт и техническое обслуживание. 

Понять рабочее обоснование RFID 

Прежде чем отправиться в магазин за RFID-метками и оборудованием, вы должны понять, как работает система. Это гарантирует, что вы получите выгоду от своих инвестиций.

Кроме того, вы быстро выберете лучшее устройство для своего бизнеса, так как сможете указать на преимущества и недостатки каждого из них. Таким образом, выбор будет основан на ожидаемой производительности. 

Легкость обновления 

Выбранные вами RFID-метка и оборудование должны быть совместимы с вашей текущей операционной системой. Таким образом, вам будет легко модернизировать вашу систему для установки нового оборудования.

Если система RFID сложна и сложна в установке, это увеличит ваш бюджет. В таком случае для установки системы вам потребуются специалисты. Хуже того, вам может потребоваться значительный бюджет на ремонт и техническое обслуживание из-за предотвратимых ошибок. 

Классификация RFID меток

Метки радиочастотной идентификации отличаются некоторыми характеристиками, по которым их классифицируют. Это:

  1. Источник питания. Пассивные RFID метки его не имеют, активные и полупассивные снабжены батареей.
  2. Частота, на которой устройства работают.
  3. Исполнение.
  4. Тип памяти RFID меток.

По источнику питания

По этому показателю транспондеры бывают:

  • пассивными;
  • активными;
  • полупассивными.

У пассивных устройств встроенный источник питания отсутствует. Работают они от электрического тока, который индуцируется в антенне, принимающей электромагнитный сигнал от считывателя. Его мощности достаточно для функционирования имеющегося в метке КМОП-чипа, выдачи ответного сигнала.

Метки пассивного типа изготавливаются из кремния, полимерных полупроводников. Каждая снабжается идентификационным номером, обладает энергонезависимой памятью EEPROM-типа. Их габариты зависят от размеров антенн — устройства могут быть не больше почтовой марки или достигать размеров открытки.

Теги, работающие на низкой частоте, обеспечивают радиочастотную идентификацию на расстоянии 30 см. Коммерческое их использование — размещение в наклейках (стикерах), имплантирование под кожу. Устройства, радиочастотный обмен у которых ведется в ВЧ-диапазоне, способны работать на дистанции 1-200 см; в СВЧ- и УВЧ-диапазоне — 1-10 м.

У активных устройств есть собственный источник питания, работающий до 10 лет. Они отличаются дальностью действия, измеряемой сотнями метров. У меток больше размеры, объем памяти.

Устройства генерируют мощные выходные сигналы, что делает возможным их использование в средах, агрессивных для радиочастотного сигнала — вода, металлы. В них может присутствовать дополнительная электроника, сенсоры, регистрирующие температуру скоропортящихся товаров, состояние атмосферы, измеряющие освещенность, вибрации, влажность.

Полупассивный вид меток похож на пассивные устройства. Отличие технологии — в оснащении батареей, которая питает чип. У них лучше характеристики, большая дистанция действия. Последняя зависит от чувствительности ридера.

По типу используемой памяти

По этому показателю различают 3 вида RFID-тегов:

  1. RO. В устройствах с такой памятью записать данные можно только 1 раз — это делают в процессе изготовления. Добавить дополнительную информацию невозможно. Метки используют для идентификации. Их нельзя подделать.
  2. WORM. У тегов имеется идентификатор, блок памяти, в которую записывают данные. В дальнейшем их можно многократно считывать.
  3. RW. Метки с идентификатором, блоком памяти. Последняя используется для записи/чтения данных, которые можно многократно перезаписывать.

Watch this video on YouTube

По рабочей частоте

RFID-теги работают на разной частоте:

  1. 125 кГц (диапазон LF). Являются устройствами пассивного типа. Имеют небольшую стоимость. Из-за малых размеров, физических параметров их используют как подкожные метки при чипировании людей, животных. Недостаток — длина волны, создающая проблемы со считыванием и передачей данных на высокой дальности.
  2. 13,56 МГц (диапазон HF). Системы отличаются дешевизной, отсутствием лицензионных проблем. Они экологичны, глубоко стандартизированы, выпускаются широкой линейкой моделей. У меток этой группы тоже возникают проблемы при считывании информации с больших расстояний. Особенно это проявляется при наличии металла, высокой влажности. Возможно взаимное наложение сигналов при считывании.
  3. 860-960 МГц (диапазон UHF). Устройства позволяют использовать RFID технологии на расстояниях, превышающих возможности меток из вышеуказанных групп. Многие стандарты, обеспечивающие их работу, предусматривают наличие антиколлизионных механизмов, защищающих сигналы от взаимного наложения. В достоинствах устройств — присутствие неизменяемого поля памяти TID, в которое на этапе изготовления заносится код и марка изделия, а также его идентификационный номер. Последнее обеспечивает защиту данных на метках паролем от несанкционированной записи и чтения.

Какие бывают метки

Отдельным разделом стоит рассмотреть классификацию технологии. Все RFID-тэги подразделяются в соответствии со своими характеристиками:

  • По источнику питания: активные, пассивные и полупассивные.
  • По рабочей частоте: LF-низкочастотные, HF-высокочастотные и UHF-ультравысокочастотные.
  • По типу памяти: только считывание, однократно или многократно записываемая.
  • По материалу изготовления: самоклеящийся стикер, метка с интеграцией (этикетка, бирка), корпусной микрочип (универсальный, для обычной или металлической поверхности).

Пассивные метки. Обладают самым миниатюрным размером, относительно простой модификацией. Основное требование – соблюдение небольшого расстояния между чипом и считывателем. Эту категорию часто используют для карт идентификации. Например, карта метрополитена или пластиковая банковская карта.

Активные метки. Обладают более большими размерами и широким радиусом действия, за счет встроенной батареи питания. В зависимости от цели использования и ценовой категории, идентификаторы оснащены более сложной начинкой и корпусом.

Основные конструкции RFID-идентификаторов

  1. Форма диска или круглая. Самая распространенная форма выпуска. Основным преимуществом этого модельного ряда является материал, из которого изготавливается корпус. Это может быть АВС-пластик, полистирол или эпоксидная смола. Диаметр изделия варьируется от 10-15 мм до 10 см. В зависимости от материала чип-идентификатор выдерживает широкий спектр рабочих температур от −40 °C до +90 °C. Стоимость изделия начинается от 53 рублей.
  2. Форма колбы или тубы. Эта модель чаще всего изготавливается из стекла или пластика. Размер изделия от 12 мм до 32 мм. Внутри трубки надежно располагается электронная микросхема с развязывающим конденсатором, действие которого помогают сгладить небольшие колебания сети. Стеклянная или пластиковая трубка имеет отличную механическую прочность, так что компоненты заключенные внутри невозможно повредить. Стоимость такого изделия начинается от 163 рублей.
  3. Корпус из пластика прямоугольной формы. Модель с корпусом из высокопрочного пластика, специально разрабатывалась для использования в тех сферах, где предъявляются повышенные требования к механической износостойкости изделий. Прямоугольная модель идентификатора имеет немного большие габариты, чем вышеописанные аналоги, что позволяет разместить внутри более длинную катушку, обеспечивая микрочипу больший радиус действия. Стоимость изделия начинается от 153 рублей.
  4. Идентификатор в форме часов.Первый раз уникальное устройство было протестировано в начале 90-х годов, использовалось в узком направлении для пропуска туристов на горнолыжные трассы. Сегодня модель имеет более широкий спектр применения, в первую очередь его работу оценили в системе контроля доступа, а также в платежно-пропускных терминалах. Цена на изделие начинается от 81 рубля.
  5. Форма пластиковой карты. Конструкция и работа бесконтактных пластиковых карт давно известна всем, даже непросвещенным пользователям интернет-ресурсов, это кредитные, дебетовые и телефонные карты. Изделие изготавливается из PVC пластика, при помощи технологии ламинирования, имеет хорошую механическую прочность. Отличительной характеристикой модели выступает большая дальность действия и недорогая стоимость в пределах 12 рублей.
  6. Самоклеящаяся этикетка. Идентификатор изготавливается из тончайших пластиковых листов или плотной бумаги, между которыми располагается катушка и микрочип. Модель обладает достаточной гибкостью, чаще всего используется в качестве самоклеящегося стикера на багаж (пакеты, коробки) для перевозок. Самоклеящиеся этикетки выпускаются в виде рулона бумаги, стоимость одного стикера начинается от 25 рублей.

Согласно рабочей частоте: Четыре типа

1,125 kHz Метки LF RFID

Низкочастотные метки часто работают на 125 kHz~ 134.2 кГц. Низкочастотные теги обычно являются вышеуказанными пассивными тегами. Индуктивная связь позволяет считывать рабочую энергию меток. Расстояние чтения-записи небольшое, обычно в пределах 10 см, менее 1 метра.

ОСОБЕННОСТИ:

  • Энергосбережение, сильная проникающая способность, небольшое внешнее вмешательство;
  • Медленная скорость передачи данных, плохая гибкость;
  • Его нелегко распознать, поэтому за короткое время можно прочитать только один электронный тег;
  • Подходит только для приложений распознавания на низкой скорости и с близкого расстояния.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Он подходит для приложений с небольшими расстояниями, низкой скоростью передачи и небольшим объемом данных. Например, контроль доступа, посещаемость, электронный биллинг, электронный кошелек и так далее.

Тег LF работает на низкой частоте и может проникать через воду, органические ткани и дерево. И его внешний вид может быть преобразован в тип ушного ногтя, тип воротника, тип таблетки или тип инъекции. Это подходит для идентификация крупного рогатого скота, свиней, голубей и других животных.

2,13.56 MHz ВЧ RFID-метки

Общая рабочая частота высокочастотной метки составляет 13.56 МГц. Как и низкочастотный тег, он также является пассивным. Расстояние чтения-записи HF-тегов составляет менее 1 метра.

ОСОБЕННОСТИ:

Он разделен на протокол ISO 14443A / B, ISO 15693. ISO 14443A / B — это принцип связи в ближней зоне электромагнитной индукции. Дальность чтения близка, но протоколов шифрования много. В основном они используются для идентификации.

Протокол ISO 15693 — это принцип связи электромагнитной индукции в ближнем и дальнем поле. Расстояние относительно большое, в основном из-за металлических помех.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  • Отслеживание борьбы с подделками
  • Электронная идентификация
  • Электронные билеты
  • Карты кампуса
  • Удостоверения системы контроля доступа
  • Банковские карты
  • Кредитные карты
  • Смарт паспорт
  • Другие приложения

3,RFID-метки UHF 860 ~ 960 МГц

Рабочая частота Метка UHF составляет 860 ~ 960 МГц. Стандарт, используемый в разных странах, отличается. UHF, указанный в ЕС, составляет 865 МГц ~ 868 МГц. США — 902 МГц, Индия — 865 МГц 967 МГц, Австралия — 920 МГц, Япония — 952 МГц.

ОСОБЕННОСТИ:

Метки УВЧ имеют преимущества большого расстояния чтения, быстрой передачи данных. А минусами являются энергопотребление, слабое проникновение и уязвимость для помех.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  • Система управления цепями поставок
  • Управление автоматизацией производственной линии
  • Управление авиапочтой
  • Управление контейнером
  • Управление парковкой
  • Управление оплатой вне парковки
  • Управление библиотекой
  • Управление складом

4,2.45GHz~ Тег СВЧ 5.8 ГГц

Основная рабочая частота микрополосного RFID-приложения: 2.45GHz~ 5.8 ГГц. Микроволновые метки могут быть пассивными, полупассивными или активными. Пассивные микроволновые метки обычно меньше пассивных УВЧ-меток. И дальность чтения у них такая же, около 5 метров. Дальность считывания полупассивных микроволновых меток составляет около 30 метров, а активных микроволновых меток — до 100 метров.

ОСОБЕННОСТИ:

Антенны СВЧ-меток являются направленными. Это помогает определить пассивные и полупассивные зоны чтения этикеток. Поскольку длины волн короче, микроволновые антенны проще сконструировать для взаимодействия с металлическими объектами.

Полоса пропускания шире в микроволновом диапазоне частот. И канал со скачкообразной перестройкой частоты тоже намного больше. Тем не менее, существует много помех в диапазоне микроволновых частот, поскольку многие бытовые устройства также используют эту частоту.   

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Обычно используется для удаленной идентификации и распознавания быстро движущихся объектов. Например, бесконтактная связь и промышленный контроль, логистика, идентификация и управление железнодорожным транспортом.

Преимущества технологии RFID

  • В сфере розничной торговли: для контроля за перемещением товара между складом и магазином, предотвращения краж, удобства проведения инвентаризации.
  • В отрасли производства и продажи меховых изделий: для обязательной маркировки шуб и меховых изделий контрольным идентификационным знаком.
  • В складских и логистических комплексах: для отслеживания перемещения товаров, увеличения скорости приемки и отгрузки, снижения влияния человеческого фактора.
  • На производствах: для контроля за персоналом и транспортом, обеспечения безопасности и предотвращения нештатных ситуаций, учета сырья.
  • В системах контроля доступа и платежных системах: для реализации бесконтактного автоматического доступа, оплаты услуг с помощью терминалов.
  • приложения контроля доступа;
  • приложения контроля и учета рабочего времени;
  • идентификация транспортных средств;
  • автоматизация производства;
  • автоматизация складской обработки.
  • Большое расстояние считывания
  • Независимость от ориентации метки и ридера
  • Скорость и точность идентификации
  • Возможность работы через материалы, пропускающие радиоволны, нет необходимости в прямой видимости
  • Возможность считывания метки с двигающегося объекта
  • Возможность хранения дополнительной информации на метке и ее перезаписи
  • Сложность подделки RFID-меток
  • Одновременное чтение нескольких меток (при наличии антиколлизионной фунции)
  • Устойчивость к воздействиям окружающей среды, длительный срок эксплуатации

Технология RFID уже активно используется на производстве и в сфере торговли (для учета товара на складах, например). Посредством RFID-меток можно отслеживать и маркировать товар, получать информацию о том, что находится внутри закрытых коробок или контейнеров.

В библиотечных учреждениях radio сигнал помогает быстрой найти книги, идентифицировать пользователей, быстрее проводить инвентаризацию.

https://youtube.com/watch?v=Ysifdwx_q1U

Наиболее часто RFID используют для:

  • создания транспортных карт (вход в метро, общественный транспорт);
  • удаленного контроля доступа к транспортному парку;
  • выполнения команд и запуска приложений на смартфоне;
  • для идентификации людей, защиты автомобиля от угона;
  • идентификации операторов установок и агрегатов.

В сельском хозяйстве при помощи встроенного микрочипа с большим диапазоном происходит опознавание животных, для отслеживания того, что происходит с деревьями и растениями.

Не только обсуждается, но и уже тестируется применение меток, вживленных в руку человека либо в виде RFID-браслетов. Пока такие инструменты используют в основном для открывания и закрывания автоматических дверей. В будущем на метку возможно будут делать запись карты пациента с важными данными (о группке крови, наличии аллергии и пр.).

RFID технологии, улавливающие радиосигнал, применяются и в качестве электронного паспорта, например, в Малайзии. Для защиты от подделки, в е-паспортах встраивается металлическое анти-скимминговое устройство. Сканирование возможно только в том случае, когда паспорт открывается. В закрытом виде считать информацию невозможно.

Материалы для блокировки RFID считывания

  • Большинство производителей используют металлизированную вставку (медно-никелевую и др.) при создании кошельков, чехлов, портмоне. Материал покрытия может быть самым разным: от нейлона до кожи.
  • Другие приспособления: крючки, замки, петли, содержащие хромированную сталь (≥10,5% хрома), также препятствуют считыванию.
  • Простые материалы – вода и металл между картой и считывателем.
  • Самый простой способ – использование алюминиевой фольги толщиной более 37 мкм. Она замедляет декодирование, но, возможно, не полностью исключает его.

На данный момент разрабатывается одежда, в которой от считывания защищены карманы брюк, блейзеров, чтобы в них можно было носить документы.

← Возврат к списку

5 、 Как выбрать антиметаллические бирки?

Как выбрать подходящие RFID-метки для вашего приложения? Это вопрос, который часто сбивает людей с толку. Выбирая этикетку для конкретного применения, мы должны учитывать множество факторов, таких как цена этикетки, физический размер, материал, форма и т. Д.

Однако больше внимания следует уделять факторам, которые влияют на работу тегов. Например: каково расстояние чтения-записи этикетки? Что материал этикеток а монтажная поверхность? Как установить? А как насчет среды приложения?

Если вы думаете, что антиметаллические метки RFID требуются только при использовании на поверхности металла, вы должны передумать. Поскольку этикетка не прикреплена непосредственно к металлу, это не означает, что металл не потревожит ее. Если вокруг места установки RFID-меток много металла, RFID-метки также подвержены помехам.

Таким образом, выбирая антиметаллические метки RFID, мы должны внимательно следить за тем, чтобы метки работали стабильно и надежно. Если вы тоже не знаете как выбрать RFID-метки, Не стесняйтесь связаться с нами. Все Xinyetong профессиональные сотрудники к вашим услугам.

Соответствующие статьи

  • Что такое RFID-метка? Узнайте об общих приложениях RFID
  • Общие стандарты и протоколы RFID, которые вы должны знать
  • Какие бывают типы RFID-меток
  • RFID против штрих-кода : В чем разница? Что лучше?
  • NFC против RFID: в чем разница между ними?

Принцип действия

Считыватель и метка имеют катушки индуктивности, образующие колебательный контур. Когда считыватель создает переменное магнитное поле своей катушкой, магнитный поток проходя через катушку метки возбуждает в ней ток. Точно так же как работает к примеру беспроводная зарядка.

Метка от возбужденного в катушке тока получает питание, и используя транзистор может на некоторое время (питаясь в это время от накопленного в конденсаторе заряда) замыкать катушку накоротко, тем самым меняя значение амплитуды тока в катушке считывателя. Считыватель фиксирует эти изменения, тем самым принимая сигнал от метки.

(Иллюстрация из книги RFID Handbook by Klaus Finkenzeller 2 редакция)

Устройства UHF диапазона работают аналогично, только вместо катушек – диполи:

(Иллюстрация из книги RFID Handbook by Klaus Finkenzeller 2 редакция)

https://youtube.com/watch?v=7WkXmQC2rCg

Само собой это означает что весь обмен данными между меткой и считывателем происходит публично, и при решении задач определения подлинности нужно это учитывать.

Активные метки более разнообразны по устройству, некоторые вообще по сути являются радиомаяками, по несколько раз в секунду просто посылая в эфир свой номер (parsec). RFID метка помимо микроконтроллера, обеспечивающего передачу уникального номера может быть оснащена различными датчиками.

С каждым днем RFID меткам находят все больше применений. Начиная от использования в качестве ключей для домофона заканчивая противокражными метками в магазинах самообслуживания. Именно увеличение спроса, снижение стоимости из-за массового производства позволяет находить все новые и новые применения.

Метка передает считывателю в ответе на запрос свой уникальный номер. Более сложные метки имеют немного памяти на борту и могут хранить какую либо информацию, например количество оставшихся поездок, что избавляет от необходимости создания центрального сервера и поддержки его на связи всегда.

В будущем возможно все продукты будут снабжены RFID метками на стадии производства, а холодильник RFID считывателем. Тогда взяв вечером спросонья из холодильника пакет молока он молвит человеческим голосом “Сдурел? Выкинь, оно во мне уже пол года лежит, испортилось давно”.

Классификация RFID-меток

По типу конструкции и материалу маркировки метки делятся на следующие категории:

  • интегрированные внутрь;
  • клеящиеся;
  • встроенные вовнутрь корпуса.

 По источнику питания транспондеры бывают:

  1.  Пассивными. Самый простой вариант с микрочипом и антенной. Активация, получение питания и передача инфоимпульса возможна лишь при попадании считывателя в зону электромагнитного излучения. Радиус действия электромагнитного поля считывателя, для активации и работы, составляет 0,5-8,0 метров.
  2. Полупассивные транспондеры включают антенну, микрочип и батарею питания. Активация происходит за счет действия импульса считывателя. Данные передаются посредством собственного питания. Дальность работы таких устройств больше, но во многом зависит от мощности считывателя и чувствительности антенны.
  3. Самостоятельную и стабильную трансляцию сигнала обеспечивают активные метки. Они включают антенну, микрочип и источник питания. Этот вариант дороже остальных, имеет ограниченный срок годности емкости батареи, но и в то же время отличается явным преимуществом – гораздо большим объемом памяти. В комплект могут входить дополнительные датчики влажности, температуры, загазованности, радиации. Передача сигнала осуществляется на расстояние до 300 метров.

 По типу памяти различают следующие метки:

  • RO (одноразовые) ― данные записываются однократно, используются, как правило, для идентификации;
  • WORM (для неоднократного прочтения) ― информацию записывают один раз, но считывать можно без ограничений;
  • RW (для записи и перезаписи) – сведения можно несколько раз считывать и перезаписывать.

Делятся транспондеры и по частоте, на которой происходит передача закодированных данных:

  1. Метки с наибольшей дальностью действий называют сверчастотными. Диапазон значений: от 860 до 960 мегагерц. Изначально были разработаны для упрощения организации складского хозяйства.
  2. Сравнительно недорогие и экологически безопасные теги 13,56 мегагерц нашли свое применение в ПС и логистике. Их устанавливают в карты для проезда в метро и другом общественном транспорте.
  3. Низкочастотные теги используют для чипирования людей и животных. Зона действия от 125 до 164 кГц не позволяет считать данные на большом расстоянии.

В отличие от других меток, транспондеры ближнего действия, известные как UNF, выдерживают повышенную влажность воздуха. Передача сигнала возможна и при наличии деталей из металла в упаковке. Как правило, мощность тега и считывателя совпадает, но в некоторых случаях метка способна излучать сигнал на несколько порядков ниже, по сравнению со считывающим устройством.

Альтернативы радиочастотной идентификации не существует, но эта система – все же достаточно дорогостоящее решение. В зависимости от сложности и типа, цена одной метки с микрочипом составит 0,15-7,0 долларов. Высокая стоимость будет оправдана при маркировании крупногабаритных объектов, ценных грузов или доступа на территорию с повышенными требованиями к безопасности

Особое внимание при выборе конкретного варианта следует уделить расстоянию между метками и ридерами, наличию металлических поверхностей, возможности хранения и перезаписи информации.

Остались вопросы по технологии RFID? Закажите бесплатную консультацию наших специалистов!

Регистры расчета в 1С
Начисление единовременных пособий в программах 1С

РФИД ключ, система контроля доступа

Если вы не знаете, как использовать RFID оборудование, то можно обратить внимание на RFID-ключ для управления дверями, домофоном, лифтом, шлагбаумом, а также доступом к VIP-апартаментам. Ключ удобно носить в кармане или кошельке и быстро открывать двери или ворота

Ключ удобно носить в кармане или кошельке и быстро открывать двери или ворота.

Система контроля доступа будет отслеживать перемещения владельца ключа, фиксировать дату его посещения, время. Такое устройство всегда можно перепрограммировать в соответствии с новыми требованиями безопасности.

Система контроля может быть интегрирована в другие системы, создавая полноценный комплекс для охраны входа в здание или квартиру (с подключением камер, спутниковой связи).

https://youtube.com/watch?v=_jq6_IPXbU4

Благодаря такой продуманной системе происходит идентификация людей и защита от незаконного проникновения и терактов. РФИД-замок можно установить даже самостоятельно. Для этого потребуется электромагнитный замок с контролером, который будет считывать метку.

RFID-метки – современная технология, которая помогает дистанционно обмениваться информацией, а также записывать на микрочип нужную информацию. В основном устройство используют для обеспечения прохода в метро, маркирования товаров и книг в библиотеке, а также как дополнительную функцию для смартфонов.

За последнее годы РФИД начали использовать еще более активно. В будущем технология будет использоваться во многих сферах жизни, в особенности для контроля доступа и бесконтактной оплаты. В таких отраслях как фармакология они уже способны повысить уровень защиты от фальсифицированных медикаментов путем имплантации устройства в каждую упаковку с лекарствами.

Ключ RFID и система контроля доступа сегодня широко используется повсеместно. Она может быть установлена на входе в подъезд. С ее помощью можно легко контролировать порядок на любом объекте. Системы доступа просты в управлении, при необходимости их можно расширять. Некоторые из них защищены от копирования ключей. Популярностью пользуются бесконтактные карты.

Современный ключ rfid сигнал может передавать на расстояние в 15 сантиметров. Но обычно им прикасаются к считывателю. Ключи делятся на несколько видов. Есть мастер-ключ, который может управлять режимами работы контроллера. С его помощью программируют данное устройство. Простой ключ позволяет получить доступ в помещение, используя его можно пройти куда-либо через турникет. Исполнительное устройство моментально открывается при его поднесении к считывателю.

Автономные системы контроля доступа отличаются по функциональности. В некоторые их виды допускается подключение электрического замка, магнитного или механического. Допускается использование турникетов, есть кнопка выход. Существуют и более сложные системы. СКУД работает автономно. Она может быть независима от компьютера, программируется мастер картой.

Сетевая СКУД имеет контроллер. Он работает с интерфейсом RS485, Ethernet, WiFi, GPRS. Контроллеров может быть использовано сразу несколько. Они часто объединяются в одну сеть и управляются специальным ПО. Такая система позволяет вести мониторинг событий в реальном времени. С ее помощью можно быстро менять права доступа в помещения. Она может производить учет рабочего времени.

Технология rfid смартфон делает телефон еще более универсальным устройством. Бесконтактная форма идентификации очень удобная. В телефон можно установить Apple Pay или другую подобную платежную систему. В магазине можно купить отдельный rfid модуль, предназначенный для системы доступа, автоматической идентификации. Его могут использовать робототехники, он может применяться для отслеживания вещей.

Сегодня rfid технологии уже достаточно широко распространены. В будущем они будут пользоваться еще большей популярностью. Если RFID-метку встроить в пакет кефира, она может содержать данные о его стоимости, сроке годности. Данную информацию сможет прочитать смартфон. На выходе из магазина можно установить считыватель меток, и он будет суммировать цену всех продуктов, которые нужно купить в магазине.

Деньги автоматически спишутся со счета покупателя. Если продукты с меткой RFID положить в умный холодильник, он будет отслеживать их наличие и следить за сроком годности. Кода товар выбросят его перемещение также можно будет отследить. Рынок сбыта США находится на пороге широкого применения RFID-технологии, системы расчетов, построенной на ее основе, и многого другого. С уверенностью можно сказать, что RFID в будущем будет только развиваться.