+ 61 431 236 877

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬೆಲೆ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ

2025-01-08 16 ನಿಮಿಷ ಓದಿದೆ ಕೊಡುಗೆದಾರ: ಲಿ ಗುವೊವಾ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಗುರುತಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಗುರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಗುರುತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಾರ್‌ಕೋಡ್‌ಗಳ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿ, RFID ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಜಲನಿರೋಧಕ, ಆಂಟಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಪ್ರತಿರೋಧ, ದೀರ್ಘ ಸೇವಾ ಜೀವನ, ದೊಡ್ಡ ಓದುವ ದೂರ, ಲೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಡೇಟಾವನ್ನು ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಶೇಖರಣಾ ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಶೇಖರಣಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎನ್‌ಕೋಡಿಂಗ್ ವಿಧಾನ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಓದು-ಬರೆಯುವ ವಿಧಾನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು (ಬಾರ್‌ಕೋಡ್‌ಗಳಂತಹವು) ಅಥವಾ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೋಡ್‌ಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಓದಲು-ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಓದಲು-ಬರೆಯುವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಓದಲು-ಬರೆಯುವ ವಿಧಾನ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು RFID ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಅವುಗಳೆಂದರೆ: ಬಾರ್ ಕೋಡ್‌ನಂತಹ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುವಿನ ಬದಲು, ಇದು ಒಂದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು; ಇದು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಓದಬಹುದು; ಸಂಗ್ರಹಣೆ; ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ; ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಓದಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಾರ್ ಕೋಡ್‌ಗಳು ವಸ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಓದಲು ಲೇಸರ್ ಅಥವಾ ಅತಿಗೆಂಪುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರಬೇಕು.

(1) ಟ್ಯಾಗ್. ಇದು ಜೋಡಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಪ್‌ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಬರೆಯಬಹುದಾದ ಶೇಖರಣಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಗುರಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2) ಓದುಗ. ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಓದುವ (ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬರೆಯುವ) ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರ ಸಾಧನ.

(3) ಆಂಟೆನಾ. ಟ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ರೀಡರ್ ನಡುವೆ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ರವಾನಿಸಿ. RFID ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯ ತತ್ವವು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಗ್ ರೀಡರ್ ಹೊರಸೂಸುವ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದು ರೀಡರ್‌ನಿಂದ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು (ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಟ್ಯಾಗ್, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಟ್ಯಾಗ್) ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಪಡೆದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ (ಆಕ್ಟಿವ್‌ಟ್ಯಾಗ್, ಸಕ್ರಿಯ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಸಕ್ರಿಯ ಟ್ಯಾಗ್); ಓದುಗರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಓದಿ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಸಂಬಂಧಿತ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

11

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು: ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆನ್-ಸೈಟ್ ವೈರ್ಡ್ ರಿರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಆನ್-ಸೈಟ್ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ರಿರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ; ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಓದುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು: ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರಸರಣ ಪ್ರಕಾರ, ಆವರ್ತನ ಗುಣಾಕಾರ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲನ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳಿವೆ; ವಿಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪೂರೈಕೆ ವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ (ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು), ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ ಗುರುತಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೂರು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು: ಸಕ್ರಿಯ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಅರೆ-ಸಕ್ರಿಯ. RFID ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಆವರ್ತನದ ಪ್ರಕಾರ (ಘಟಕ: Hz), ಇದನ್ನು 4 ವಿಧದ ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನ (LF), ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನ (HF), ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹೈ ಆವರ್ತನ (UHF) ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಆವರ್ತನ ಬ್ಯಾಂಡ್ (MW) ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

(1) ಕಡಿಮೆ/ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ <30MHz ನ ಕಾರ್ಯ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಆವರ್ತನಗಳು 125kHz, 225kHz, 13.56MHz (ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ IC ಕಾರ್ಡ್-ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆವರ್ತನ), ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ಆವರ್ತನ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ ಗುರುತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನುಗುಣವಾದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ, ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಡೇಟಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ, ಮತ್ತು ಓದುವ ಅಂತರವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ (ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ವಿಶಿಷ್ಟ ಓದುವ ಅಂತರವು 10cm), ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ನ ಆಕಾರವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ (ಕಾರ್ಡ್-ಆಕಾರದ, ಉಂಗುರ-ಆಕಾರದ, ಬಟನ್-ಆಕಾರದ, ಪೆನ್-ಆಕಾರದ), ಮತ್ತು ಓದುವ ಆಂಟೆನಾದ ನಿರ್ದೇಶನವು ಬಲವಾಗಿಲ್ಲ.

(2) UHF/ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆವರ್ತನ 400MHz ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆವರ್ತನ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು 915MHz, 2450MHz, 5800MHz, ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ಆವರ್ತನ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅನೇಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೂಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಓದುಗರು, ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ದೀರ್ಘ ಓದುವ ದೂರ (ಹಲವಾರು ಮೀಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ), ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಚಲನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಆಕಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಡ್-ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಓದುವ ಆಂಟೆನಾ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಂಟೆನಾ ಬಲವಾದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

(3) ಸಕ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಓದುವ ದೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅನಾನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಸೀಮಿತ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ (3-10 ವರ್ಷಗಳು); ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರೀಡರ್‌ನಿಂದ (ತನಿಖೆ ಸಾಧನ) ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅದು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಶಕ್ತಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಿರ್ವಹಣೆ-ಮುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಸಕ್ರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಓದುವ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ಚಲನೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

(4) ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಘನೀಕೃತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ROM ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಫೀಲ್ಡ್ ವೈರ್ಡ್ ರಿರೈಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತದೆ ಆಂತರಿಕ E2 ಶೇಖರಣಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಪುನಃ ಬರೆಯಲು ಮೀಸಲಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಅಥವಾ ಬರಹಗಾರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಮತ್ತು ಪುನಃ ಬರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚಾಲಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು; ಆನ್-ಸೈಟ್ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ರಿರೈಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪುನಃ ಬರೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಉಳಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು E2 ಶೇಖರಣಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪುನಃ ಬರೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಸಮಯವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಓದಲು ಬೇಕಾದ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪುನಃ ಬರೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಸಮಯವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಓದುವ ಸಮಯವು ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

(5) ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರಸರಣ ಪ್ರಕಾರದ ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ ಗುರುತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಸಕ್ರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಗುರುತಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ರೀಡರ್ ಕೇವಲ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಆದರೆ ಕಳುಹಿಸದ ರಿಸೀವರ್‌ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನಾನುಕೂಲವೆಂದರೆ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ಡಬಲ್-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ ಗುರುತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ರೀಡರ್ ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆವರ್ತನವು ರೀಡರ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನದ ಗುಣಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನವು ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳಿಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ರೀಡರ್‌ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಡಬಲ್-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಕೋ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆವರ್ತನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ದಕ್ಷತೆಯು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪರಿವರ್ತನೆ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವೆಚ್ಚಗಳು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೆಲಸವು ಎರಡು ಕೆಲಸದ ಆವರ್ತನ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(6) ಪ್ರತಿಫಲನ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ ಗುರುತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಓದುಗವು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ವಿಚಾರಣೆ (ಶಕ್ತಿ) ಸಂಕೇತವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ (ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ) ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ವಿಚಾರಣೆ ಶಕ್ತಿ ಸಂಕೇತದ ಭಾಗವನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನೇರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಶಕ್ತಿ ಸಂಕೇತದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ (ASK) ಮತ್ತು ಓದುಗರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಓದುಗರು ಪ್ರತಿಫಲಿತ ವೈಶಾಲ್ಯ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಗುರುತಿಸುವ ಡೇಟಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಓದುಗರು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ವೈಶಾಲ್ಯ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಸಂಕೇತದ ಬಲವು ಹರಡುವ ಸಂಕೇತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆ ಸಹ-ಆವರ್ತನ ಸ್ವಾಗತದಲ್ಲಿದೆ.

22

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಜೋಡಣೆಯು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು.

ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಗುರುತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ರೀಡರ್ ನಡುವಿನ ಕೆಲಸದ ಅಂತರವು ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಗುರುತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಕೆಲಸದ ದೂರವನ್ನು ಡೇಟಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ರೀಡರ್ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಗುರುತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸಮಗ್ರ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರೀಡರ್‌ಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಗುರುತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಂತರದ ಪ್ರಕಾರ, ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಂಟೆನಾ ಮತ್ತು ರೀಡರ್ ಆಂಟೆನಾ ನಡುವಿನ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು.

(1) ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಅಂತರವು 0 ರಿಂದ 1 ಸೆಂ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ರೀಡರ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ರೀಡರ್ ಆಂಟೆನಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ ಟ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ರೀಡರ್ ಆಂಟೆನಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಹತ್ತಿರದ-ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ನಡುವಿನ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ (ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್) ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸರಣ ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೆಲಸದ ಆವರ್ತನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30MHz ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಆವರ್ತನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ವಿಧಾನದ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಸೋರಿಕೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಶಕ್ತಿಯು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ದೂರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್‌ಗಳಂತಹವು) ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

(2) ಟೆಲಿಕಪ್ಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಟೆಲಿಕಪ್ಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ದೂರವು lm ತಲುಪಬಹುದು. ಟೆಲಿಕಪ್ಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು: ನಿಯರ್-ಕಪಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸದ ದೂರ 15cm) ಮತ್ತು ಸ್ಪೇರ್ಸ್ಲಿ ಕಪಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸದ ದೂರ lm). ರಿಮೋಟ್ ಕಪಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಆವರ್ತನವು 13.56MHz ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು 6.75MHz, 27.125MHz ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಇತರ ಆವರ್ತನಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಟೆಲಿಕಪ್ಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಬಿಗಿಯಾದ ಜೋಡಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಜೋಡಣೆಯ ಶಕ್ತಿಯು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಇದು ಜೋಡಣೆಯ ದೂರವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಿಮೋಟ್ ಜೋಡಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ ಗುರುತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಾಗಿದೆ.

(3) ದೀರ್ಘ-ದೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ದೀರ್ಘ-ದೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಅಂತರವು 1~10ಮೀ, ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ದೀರ್ಘವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಅಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ದೀರ್ಘ-ದೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ ಟ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ರೀಡರ್ ಆಂಟೆನಾ ನಡುವಿನ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು (ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ತರಂಗ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲನ) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೂರದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊರಸೂಸಿ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸರಣ ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘ-ದೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಆವರ್ತನವು 915MHz, 2.45GHz, 5.8GHz, ಜೊತೆಗೆ, 433MHz ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ಆವರ್ತನಗಳಿವೆ. ದೀರ್ಘ-ದೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು (ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಲ್ಲದೆ) ಮತ್ತು ಅರೆ-ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳಾಗಿ (ಬ್ಯಾಟರಿಗಳೊಂದಿಗೆ) ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ ಟ್ಯಾಗ್‌ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಲ್ಲದ ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಿಂತ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಅರೆ-ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ ಟ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ ಟ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ರೀಡರ್ ನಡುವಿನ ಡೇಟಾ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಓದಲು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ ಟ್ಯಾಗ್ ಚಿಪ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ-ದೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ ಟ್ಯಾಗ್‌ನಿಂದ ರೀಡರ್/ರೈಟರ್‌ಗೆ ಡೇಟಾ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಫಲನ ಮಾಡ್ಯುಲೇಶನ್ ಕೆಲಸದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ-ದೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಓದುಗರ ವೆಚ್ಚವು ಇನ್ನೂ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ದೀರ್ಘ-ದೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆದರ್ಶ RFID ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ: RFID ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ನಿಸ್ತಂತುವಾಗಿ ಓದಬಹುದು ಮತ್ತು ಬರೆಯಬಹುದು; RFID ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಓದುಗರು ಬಹು-ಟ್ಯಾಗ್ ಓದುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ; ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಚಲಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ (ವಸ್ತು ಚಲಿಸುವ ವೇಗವು 80kin/h ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು); ದೀರ್ಘ ದೂರ (ಓದುವ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವ ದೂರವು 5-10m ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು); ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ (ಇದು ಒಂದು-ಬಾರಿ ಬಳಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು).

33

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಯೇನ್ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿ ತಯಾರಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು | 25 ವರ್ಷಗಳ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಕರು, ವೃತ್ತಿಪರ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂಡ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ತಪಾಸಣೆ ವಿಧಾನ, DER ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು

ಹಾಟ್ ವಿಭಾಗಗಳು