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1.凹版蝕刻RFID天線工藝(全軸到軸生產) (1)根據產品要求設計天線圖案,包括天線的長度和寬度和線間距,並選擇鋁箔的厚度。 (2)製造。
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RFID天線分為兩種,一種是電子複製標籤的天線,它有銅線纏繞、鋁蝕刻、DU銅蝕刻、PCB板等技術
按工業級區分:PCB板“銅線纏繞”銅蝕DAO>鋁蝕刻工業級從高到低成本也從高到低。
另一種是讀寫器天線,分為高頻和超高頻,高頻的主電路一般是PCB天線或在某些需要現場或金屬環境中定製時,可以使用HATU自己製作天線,使天線自動調整到頻率或適應金屬環境。
UHF天線一般有PCB天線、陶瓷天線、鋁板天線,這取決於距離和極化方向的要求。
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RFID標籤天線是RFID標籤的應答器天線,是一種通訊感應天線。 通常,它是由晶元組成的RFID應答器。 RFID標籤天線由於材料和製造工藝的不同,分為金屬蝕刻天線,印刷天線,鍍銅天線等。
RFID技術原理。
一般來說,RFID應用系統主要由兩部分組成:閱讀器和RFID卡,如圖1所示。 其中,讀寫器一般用作計算機終端,實現RFID卡的資料讀、寫和儲存,由控制單元、高頻通訊模組和天線組成。 RFID卡是一種無源轉發器,主要由積體電路(IC)晶元及其外接天線組成,其中RFID晶元通常與射頻前端、邏輯控制、儲存器等電路整合在一起,有的甚至將天線整合在同一晶元上
圖1 RFID系統示意圖。
RFID應用系統的基本工作原理是RFID卡進入讀寫器的射頻場後,通過公升壓電路將其天線獲得的感應電流用作晶元的電源,並將帶有資訊的感應電流通過射頻前端電路傳送到邏輯控制電路,以檢測數碼訊號併發送到邏輯控制電路獲取資訊加工;然後從儲存器中獲取要回覆的資訊,通過邏輯控制電路傳送回射頻前端電路,最後通過天線傳送回讀卡器。 可以看出,天線在RFID卡和讀寫器之間的資料通訊過程中起著關鍵作用。 一方面,為了使無源RFID卡晶元啟動電路工作,它需要通過天線在讀取器天線產生的電磁場中獲得足夠的能量; 另一方面,天線決定了RFID卡和讀寫器之間的通訊通道和通訊方式。
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RFID系統天線。
一般分為兩大類:電子標籤DU天線設計和ZHI讀寫器天線。
RFID系統天泉線在不同工作頻段的設計有其自身的特點。 對於低頻和高頻頻段,系統工作在電感耦合模式下,電子標籤所需的工作能量由讀寫器的耦合線圈通過電感耦合方式輻射近場獲得,一般是無源系統,工作距離小,不超過1公尺。 讀寫器的近場實際上並不涉及電磁波傳播的問題,天線設計相對簡單。
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鋁蝕刻或銅蝕刻天線,或印刷銅天線。
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鋁蝕刻銅蝕刻天線。
印刷銅天線。
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有鋁蝕刻、銅蝕刻、銀漿印刷;
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它由一層鋁箔和一層絕緣體PET組成。
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國內鋁材較多,國外材料如銅、鍍金等。
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射頻識別(RFID)技術又稱電子標籤和射頻識別,是一種可以通過無線電訊號識別特定目標並讀寫相關資料的通訊技術,無需在識別系統與特定目標之間建立機械或光學接觸。
RFID技術:它是一種非接觸式射頻技術,每個射頻產品都有唯一的編號。
RFID技術按頻率分為低頻、高頻、超高頻! 看一下協議!
物聯網技術RFID在產品上的應用主要流程如下:
1.無源RFID電子標籤貼在產品上,標籤上寫了很多資訊。
2.標籤資訊可通過無源RFID電子標籤閱讀器讀出。
3.只要有合格的無源RFID電子標籤閱讀器,就可以讀取標籤資訊。
4.對於二次開發,整合商可以購買合格的無源RFID電子標籤閱讀器,以讀出標籤資訊,然後整合系統。
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RFID 天線型別 RFID 中有 3 種基本型別的天線:線圈型、微帶貼片型和偶極子型。
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RFID系統的天線大致可分為:電子標籤天線跟讀卡器天線天線分為兩類,可以根據方向性細分這兩類天線全向天線跟定向天線等,根據外觀的差異,也可以分為線性天線跟表面天線等。
RFID閱讀器天線你需要具備什麼寬頻,圓極化特性。 在低頻和高頻段,基本上使用電子標籤和閱讀器線圈天線,一般使用銅線
但是,由於高頻中使用的高頻,天線纏繞的匝數將比低頻的匝數少得多,這使得高頻RFID天線的生產更簡單,更低。
在超高頻段,蝕刻工藝很多,包括銅蝕刻天線和鋁蝕刻天線,工藝也比較成熟。 在微波頻段,天線的形式更加多樣化,包括:對稱振盪器天線、微帶天線、陣列天線、寬頻天線等一會。 ——rfid全順洪府
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印刷天線的RFID電子標籤一般不適合水洗,而印刷天線和晶元的直接結合比較脆弱,在水洗過程中會斷開,水洗後的標籤一般做成ABS封裝的紐扣式,如UT9147,或用矽膠封裝。
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