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溫度傳感器集成到RFID標簽中時存在幾個挑戰
   根據RFID技術的歷史發展現狀,簡要介紹了RFID技術的概念、組成、主要特點和技術局限性。同時,通過總結國內外相關檢索資料,探討了RFID技術在溫度傳感器中的應用(包括學術研究和商業化)、當前類型和可實現的特點,并提出了RFID溫度傳感器發展中需要解決的問題。
   
    本文從RFID技術的歷史發展狀況出發,簡要介紹了RFID技術的概念、組成、主要特點和技術局限性。同時,通過總結國內外相關檢索資料,探討了RFID技術在溫度傳感器中的應用(包括學術研究和商業化)、當前類型和可實現特性,并提出了RFID溫度傳感器發展中需要解決的問題。恩索。
   
    射頻技術的基本原理是電磁理論,射頻識別(RFID)技術的基本原理是利用射頻信號和空間耦合傳輸特性實現識別對象的自動識別。由電子標簽和閱讀器組成。基本模型如圖1所示。讀取器和標簽之間的射頻信號的耦合類型包括電感耦合(變壓器模型)和電磁背散射耦合(雷達原理模型)。當進入可識別范圍時,閱讀器以非接觸方式從標簽中提取信息。射頻標簽分為有源和無源兩種。有源標簽具有較長的識別距離、較大的體積、但有限的使用壽命和較高的價格;無源標簽則相反。集成電路。收發機詢問應答機以了解所存儲的信息,包括產品的序列號和其他相關用戶所寫的信息,RFID系統是一種傳感器系統。
   
    然而,射頻通信和半導體電路的極限尺寸和RFID應答器性能的物理特性。典型的轉發器由芯片和天線通過無線電波傳輸信息。有有源和無源應答器。有源應答器有電源標簽,如電池,無源應答器通過提問獲得能量信號的收發。
   
    然而,讀/寫應答器并不安全。多頁可讀/寫應答器解決了這個問題,因為每個用戶可以授權一頁信息。無源讀/寫發送器通常使用電可擦除只讀存儲器(EEPROM),它占用集成電路的大空間并消耗大電流。有源應答機為了保證工作距離,需要降低功耗。
   
    此外,EEPROM的讀數有限,不超過幾十萬次,而且讀數非常慢(大約100毫秒)。典型的低功率應答器消耗10-50uW能量。無源應答器通常通過電感耦合(由詢問信號產生的磁場)、電容性來獲取能量。耦合(由詢問信號產生的電場)或遠場能量收集。隨著電池技術的發展,有源應答器的壽命在樂觀和謹慎的使用下可接近十年。當同一信道中的多個應答器對同一收發器作出反應時,它們的信號可以相互影響,重新獲得信號。RFID的防沖突方法受限于低級計算能力,包括有限的內存。
   
    此外,成本也是一個很大的問題,特別是在頻域沖突預防法中,雖然通信能力很強,但其復雜度和成本都很高,現有的防沖突法大多是時域防沖突法,即傳輸位置隨時間變化。應答機和收發機相互識別,相互授權。德克薩斯儀器和微核公司已經開發了經過授權和加密的應答機。
   
    從上面可以看出,在將溫度傳感器集成到RFID標簽中時存在幾個挑戰:溫度傳感器應當是ON-CHIP的,并且易于校準以降低成本;消耗應當嚴格限制;測量范圍內的精度應當很高;以及應答器和收發器的標準化應運而生。新型智能RFID標簽溫度傳感器具有體積小、數據存儲量大、價格低、功耗低、測量范圍寬、機械熱化學強度和耐久性好、靈敏度可達0.2℃、供電壽命可達2~3年等特點。
    來源:英斯特科技
 
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