ປ້າຍ RFID ສໍາລັບຊັບສິນໂລຫະ: ວິທີການເລືອກ, ຕິດແລະທົດສອບໃນ-ແທັກໂລຫະ
Sep 07, 2026
ຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້
ປ້າຍ RFID ມາດຕະຖານທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນ cardboard ສາມາດສູນເສຍປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດຫຼັງຈາກມັນຕິດໂດຍກົງກັບຕູ້ເຫຼັກ, ເຄື່ອງມືອາລູມິນຽມ, ຖັງໂລຫະຫຼືທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງເຄື່ອງຈັກ.
ການແກ້ໄຂປົກກະຕິແມ່ນປ້າຍ RFID ທີ່ຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະສໍາລັບໂລຫະ. ທ່ານອາດຈະເຫັນຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ອະທິບາຍເປັນປ້າຍໂລຫະ RFID, ຕ້ານ-ແທັກ RFID ໂລຫະ, ໂລຫະ-ແທັກຕິດຫຼືກ່ຽວກັບ-ແທັກ RFID ໂລຫະ.
ຊື່ເຫຼົ່ານັ້ນອະທິບາຍຫນ້າທີ່, ບໍ່ແມ່ນການກໍ່ສ້າງທົ່ວໄປ. ຜະລິດຕະພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນນໍາໃຊ້ ferrite, ໄລຍະຫ່າງຄວບຄຸມ, ໂຄງສ້າງເສົາອາກາດພິເສດ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ rigid ຫຼືວິທີການວິສະວະກໍາອື່ນໆຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຖີ່, ຊັບສິນແລະເຫດການອ່ານທີ່ຕ້ອງການ. ສໍາລັບຄໍາອະທິບາຍທີ່ເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບບັນຫາ RF ຕົວມັນເອງ, ເບິ່ງວິທີການຕ້ານ-ແທັກ RFID ໂລຫະຈະຊົດເຊີຍການລົບກວນຂອງໂລຫະແນວໃດ.
ລໍາດັບການຊື້ພາກປະຕິບັດແມ່ນ:
ຊັບສິນ → ພື້ນຜິວໂລຫະ → ອ່ານເຫດການ → ຄວາມຖີ່ → ການກໍ່ສ້າງແທັກ → ການຕິດຕັ້ງ → ອ່ານເຂດ → ສະພາບແວດລ້ອມ → ຂໍ້ມູນ → ການທົດສອບພາກສະຫນາມ → ການອະນຸມັດ
ຈຸດປະສົງແມ່ນບໍ່ແມ່ນເພື່ອຊອກຫາໂຄດຄໍາສັ່ງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດຂອງການຕ້ານການ-ການຮ້ອງຂໍໂລຫະ. ມັນແມ່ນການລະບຸແທັກ-ແລະ-ການຕັ້ງຄ່າຜູ້ອ່ານທີ່ປະຕິບັດເຫດການທຸລະກິດທີ່ຕ້ອງການໃນຊັບສິນທີ່ແທ້ຈິງ.

ຄໍາຕອບດ່ວນ: ເຈົ້າຄວນກໍານົດແນວໃດກ່ອນທີ່ຈະຊື້ປ້າຍ RFID ສໍາລັບໂລຫະ?
| ພື້ນທີ່ | ຄໍາຖາມເພື່ອກໍານົດ |
|---|---|
| ຊັບສິນ | ວັດຖຸໂລຫະໃດຖືກລະບຸ? |
| ດ້ານ | ເຫຼັກກ້າ, ອາລູມິນຽມ, ສະແຕນເລດ, ໂລຫະທາສີ, ທໍ່ໂຄ້ງຫຼື substrate ອື່ນ? |
| ອ່ານເຫດການ | ແຕະສະມາດໂຟນ, ສິນຄ້າຄົງຄັງມືຖື, ປະຕູຄົງທີ່ ຫຼືບ່ອນເຮັດວຽກອ່ານບໍ? |
| ຄວາມຖີ່ | NFC/HF ຫຼື UHF/RAIN ແບບ passive? |
| ການຕິດຕັ້ງ | ກາວ, ສະກູ, rivet, ສາຍມັດ, ວົງເລັບຫຼືການຕິດຕັ້ງຝັງ? |
| ຊ່ອງ | ມີພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງຮາບພຽງ ຫຼືໂຄ້ງຫຼາຍປານໃດ? |
| ອ່ານເຂດ | ການລະບຸຕົວຕົນຕ້ອງມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຢູ່ໃສ? |
| ສະພາບແວດລ້ອມ | ການປະກອບຈະປະເຊີນກັບນ້ໍາ, ສານເຄມີ, UV, ການສັ່ນສະເທືອນ, ຜົນກະທົບຫຼືອຸນຫະພູມວົງຈອນ? |
| ຂໍ້ມູນ | ຕົວລະບຸ RFID ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນທຶກຊັບສິນແນວໃດ? |
| ການກວດສອບ | ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຜະລິດ-ຕົວຢ່າງທີ່ທຽບເທົ່າຜ່ານກ່ອນການອະນຸມັດເປັນຊຸດ? |
ຖ້າແອັບພລິເຄຊັນຍັງບໍ່ໄດ້ກໍານົດຈຸດເຫຼົ່ານີ້, ການເລືອກແທັກໂດຍໄລຍະການອ່ານທີ່ໂຄສະນາແມ່ນໄວກ່ອນໄວອັນຄວນ.
ໃນ-ໂລຫະບໍ່ໝາຍເຖິງ-ໂລຫະ
ປ້າຍ RFID ເທິງ -ໂລຫະຖືກອອກແບບເພື່ອເຮັດວຽກໃນຂະນະທີ່ຕິດຢູ່ ຫຼືໃກ້ກັບພື້ນຜິວທີ່ເປັນກະແສໄຟຟ້າ.
ນັ້ນບໍ່ໄດ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າຜູ້ອ່ານສາມາດສອບຖາມແທັກໄດ້ຢ່າງ ໜ້າ ເຊື່ອຖືຜ່ານຝາຂອງກ່ອງເຫຼັກທີ່ປິດສະ ໜາ.
ວາລະສານ RFID ອະທິບາຍວ່າສິ່ງກີດຂວາງໂລຫະແຂງສະທ້ອນເຖິງພະລັງງານ RF ຂອງຜູ້ອ່ານແທນທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ລະບົບ RFID ຕົວຕັ້ງຕົວຕີແບບດັ້ງເດີມດໍາເນີນການຜ່ານມັນ.ຄໍາອະທິບາຍຂອງ RFID Journal ຂອງ RFID ແລະອຸປະສັກໂລຫະແຂງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການສອງຢ່າງທີ່ສຽງຄ້າຍຄືກັນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງແທ້ຈິງ:
- ປ້າຍກຳກັບດ້ານນອກຂອງຕູ້ເຫຼັກ:ເໝາະສົມກັບ-ແທັກໂລຫະອາດເຮັດວຽກໄດ້ດີ.
- ອ່ານປ້າຍຜ່ານຝາຕູ້:ສະຖາປັດຕະຍະ ກຳ ຜູ້ອ່ານຫຼືເສົາອາກາດປົກກະຕິຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຄືນ ໃໝ່.
ຖ້າໂຄງການແມ່ນຂຶ້ນກັບ RF ຜ່ານຝາປິດໂລຫະແຂງ, ໃຫ້ແກ້ໄຂການອ່ານ-ການອອກແບບຈຸດກ່ອນທີ່ຈະວາງຄໍາສັ່ງແທັກ.
ເປັນຫຍັງປ້າຍ RFID ທຳມະດາຈຶ່ງສູນເສຍປະສິດທິພາບໃນໂລຫະ
ເສົາອາກາດ RFID ໄດ້ຖືກປັບໃຫ້ເຮັດວຽກພາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ການນໍາເອົາພື້ນຜິວທີ່ເປັນຕົວນໍາໂດຍກົງຢູ່ຫລັງເສົາອາກາດຈະປ່ຽນແປງສະພາບແວດລ້ອມນັ້ນ. Resonance, impedance ແລະພະລັງງານ RF ທີ່ມີຢູ່ສາມາດປ່ຽນແປງທັງຫມົດ, ເຊິ່ງອາດຈະຫຼຸດລົງຫຼືລົບລ້າງການຕອບສະຫນອງທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງແທັກ.
ກ່ຽວກັບ-ຜະລິດຕະພັນໂລຫະທີ່ກ່າວເຖິງເລື່ອງນີ້ໃນວິທີຕ່າງໆ. ເວັບໄຊຂອງການຈັດປະເພດປ້າຍ RFID ຕ້ານ{0}ໂລຫະສະໜອງການຈັດໝວດໝູ່ຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ກວ້າງຂວາງ.
ສໍາລັບ HF ແລະ NFC, ferrite-ການອອກແບບ backed ແມ່ນວິທີການຫນຶ່ງທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: Bullseye On ຂອງ Avery Dennison-ຜະລິດຕະພັນໂລຫະປະສົມຊັ້ນ ferrite ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນກັບເສົາອາກາດທີ່ຖືກປັບປຸງໃຫ້ເຫມາະສົມເພື່ອໃຫ້ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແຍກອອກຈາກພື້ນຜິວໂລຫະ.Avery Dennison's Bullseye On-ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງໂລຫະສະຫນອງຕົວຢ່າງການຄ້າທີ່ແທ້ຈິງ.
ຜະລິດຕະພັນ UHF ອາດຈະໃຊ້ໂຄງສ້າງທີ່ໂດດດ່ຽວ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ ຫຼືສະຖາປັດຕະຍະກຳເສົາອາກາດ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າ "ຕ້ານ-ໂລຫະ" ບໍ່ຄວນຖືກປະຕິບັດເປັນຊື່ຂອງວັດສະດຸຫນຶ່ງ.
ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຊັບສິນແລະເຫດການອ່ານ
"ອຸປະກອນໂລຫະ" ບໍ່ແມ່ນການກໍານົດແຫຼ່ງທີ່ສົມບູນ.
ໂຕເຄື່ອງເຊີບເວີ, ທໍ່ແຮງບິດ, ກະບອກແກ໊ສ ແລະຖັງເຫຼັກທີ່ນຳມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້ສ້າງຂໍ້ຈຳກັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຖິງແມ່ນວ່າທັງສີ່ແມ່ນໂລຫະ.
ກ່ອນທີ່ຈະປຽບທຽບຮູບແບບແທັກ, ເອກະສານ:
- ປະເພດໂລຫະ;
- ເລຂາຄະນິດຮາບພຽງຫຼືໂຄ້ງ;
- ພື້ນທີ່ mounting ມີ;
- painted, ເຄືອບຫຼືສໍາເລັດຮູບເປົ່າ;
- ບໍ່ວ່າຊັບສິນຍ້າຍ;
- ຜົນກະທົບທີ່ຄາດໄວ້ຫຼືການຂັດ;
- ບໍ່ວ່າການໂຍກຍ້າຍໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້;
- ໄລຍະເວລາການບໍລິການທີ່ຄາດໄວ້.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍານົດເຫດການທີ່ອ່ານ.
ນັກວິຊາການແຕະໂທລະສັບໃສ່ເຄື່ອງເພື່ອເປີດບັນທຶກການບຳລຸງຮັກສາ.
ຜູ້ປະກອບການສາງຍ່າງຜ່ານ rack ແລະສິນຄ້າຄົງຄັງເຄື່ອງມືໂລຫະທີ່ມີເຄື່ອງອ່ານມືຖື.
ຖັງເຫຼັກທີ່ໃຊ້ຄືນໄດ້ຜ່ານປະຕູ UHF ຄົງທີ່ແລະສ້າງເຫດການການເຄື່ອນໄຫວ.
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສາມລະບົບ RFID ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ແທັກຄວນປະຕິບັດຕາມເຫດການ.
NFC/HF ຫຼື UHF: ເລືອກຈາກຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກ
NFC ຫຼື HF ໃນ-ແທັກໂລຫະ
NFC/HF ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ປະຕິບັດໄດ້ເມື່ອການໂຕ້ຕອບທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້ແມ່ນເຈດຕະນາ ແລະ ໄລຍະໃກ້, ເຊັ່ນ:
- ການກວດສອບການບໍາລຸງຮັກສາໂທລະສັບສະຫຼາດ;
- ບັນທຶກການບໍລິການອຸປະກອນ;
- ຫຼັກຖານສະແດງ-ຂອງ-ການມີຢູ່;
- ແຕະ-ເພື່ອ-ເປີດຄໍາແນະນໍາດິຈິຕອນ;
- ການຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນ;
- ດ່ານກວດກາ.
ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້, ລະດັບຄວາມໃກ້ຊິດສາມາດເປັນຄວາມປາຖະຫນາເພາະວ່າຜູ້ປະກອບການຕັ້ງໃຈເລືອກເນື້ອຫາທີ່ຈະອ່ານ. ຜູ້ຊື້ປຽບທຽບສະຖາປັດຕະຍະກໍານີ້ສາມາດທົບທວນຄືນເວັບໄຊທ໌ໄດ້ຄູ່ມືການຕ້ານ-ໂລຫະ NFC tagແລະຜູ້ຕາງຫນ້າ13.56 MHz ຕ້ານ-ສະຕິກເກີ NFC ໂລຫະ.
Passive UHF / RAIN ເປີດ-ແທັກໂລຫະ
Passive UHF ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອຂະບວນການເຮັດວຽກຕ້ອງການ:
- ບັນຊີຊັບສິນຂອງມືຖື;
- ຄົງທີ່-ປະຕູຜູ້ອ່ານ;
- ການຕິດຕາມເຄື່ອງມື;
- ການກວດສອບສາງ ຫຼືການຜະລິດ;
- ການຈັດການຕູ້ຄອນເທນເນີທີ່ສາມາດສົ່ງຄືນໄດ້;
- ຊັບສິນທີ່ຕິດຕັ້ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ສາງຢູ່ພາຍໃນເຂດຄວບຄຸມດຽວ.
ມາດຕະຖານ RFID GS1 Gen2 UHF ປະຈຸບັນກໍານົດສ່ວນຕິດຕໍ່ທາງອາກາດ UHF passive ສໍາລັບການສື່ສານຢູ່ທີ່ 860–930 MHz. ສະບັບປັດຈຸບັນແມ່ນ 3.0.1, ໄດ້ຮັບການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນໃນເດືອນກຸມພາ 2026.ມາດຕະຖານ RFID Gen2 UHF ປະຈຸບັນຂອງ GS1ສະຫນອງການອ້າງອິງອະນຸສັນຍາ.
ສໍາລັບຕົວຢ່າງທາງການຄ້າ, ເວັບໄຊທ໌ປະກອບມີ aສະຕິກເກີ RFID UHF ຕ້ານ{0}}ໂລຫະ. ຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກຕ້ອງຍັງຂຶ້ນກັບຊັບສິນໂລຫະທີ່ແທ້ຈິງ ແລະອ່ານ-ຄວາມຕ້ອງການເຂດ.
ຈັບຄູ່ການກໍ່ສ້າງ Tag ກັບຊັບສິນທາງກາຍະພາບ
ເລື່ອງການກໍ່ສ້າງ, ແຕ່ມັນຄວນຈະປະຕິບັດຕາມຊັບສິນແທນທີ່ຈະເປັນຜູ້ນໍາພາການຕັດສິນໃຈ.
| ການກໍ່ສ້າງ | ເຫດຜົນປົກກະຕິທີ່ຈະພິຈາລະນາມັນ | ຄໍາຖາມຕົ້ນຕໍ |
|---|---|---|
| ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນ-ປ້າຍໂລຫະ | ຕ່ຳ{0}}ການລະບຸໂປຣໄຟລ໌ຢູ່ໃນຕູ້, ເຄື່ອງອີເລັກໂທຣນິກ ຫຼືຕູ້ຄອນເທນເນີ | ພື້ນຜິວແລະກາວຈະສະຫນັບສະຫນູນຊີວິດການບໍລິການທີ່ມີຈຸດປະສົງບໍ? |
| ປ້າຍແຂງ ABS ແຂງ | ອຸປະກອນ, ຊັບສິນນອກ, ການຈັດການຊ້ໍາຊ້ອນຫຼື fixation ກົນຈັກ | ທີ່ຢູ່ອາໃສແລະວິທີການຍຶດຕິດກັບສະພາບແວດລ້ອມບໍ? |
| ແທັກແຂງ PCB | ເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງຈັກແລະຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາທີ່ຫນາແຫນ້ນ | ຮອຍຕີນທີ່ມີຢູ່ຍັງໃຫ້ປະສິດທິພາບ RF ພຽງພໍບໍ? |
| ພິເສດ-ວັດສະດຸ ຫຼືແທັກທີ່ຝັງໄວ້ | ຄວາມຮ້ອນ, ສານເຄມີ, ພື້ນທີ່ mounting ຈໍາກັດຫຼືສະພາບຂະບວນການຜິດປົກກະຕິ | ການຕິດຕັ້ງທີ່ສົມບູນໄດ້ຖືກທົດສອບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂະບວນການທີ່ແທ້ຈິງບໍ? |
ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ UHF rugged, ປຽບທຽບການກໍ່ສ້າງຂອງແທັກແຂງ PCB UHFກັບUHF ABS tags. ໂຄງການທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຜິດປົກກະຕິສາມາດສືບຕໍ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງພິເສດ-ຊ່ວງແທັກ RFID ວັດສະດຸ.
ເຄື່ອງມືຂະຫນາດນ້ອຍສ້າງການຄ້າທີ່ສໍາຄັນໂດຍສະເພາະ-ປິດ:
mounting footprint ↔ ການປະຕິບັດ RF ↔ ຄວາມທົນທານ
ແທໍກນ້ອຍໆອາດຈະເຫມາະກັບ wrench, mold ຫຼືເຄື່ອງວັດແທກຢ່າງສົມບູນໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີໄລຍະຫ່າງຂອງອຸປະກອນມືຖືທີ່ຕ້ອງການ. ພໍດີທາງກາຍ ແລະ RF fit ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຮ່ວມກັນ.
ການຕິດຕັ້ງແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ RFID Specification
ສໍາລັບຊັບສິນໂລຫະ, ວິທີການ fixation ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການຕັດສິນໃຈການຫຸ້ມຫໍ່. ມັນສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງກົນຈັກແລະ, ອີງຕາມການອອກແບບແທັກ, ເງື່ອນໄຂ RF ສຸດທ້າຍ.
ການຕິດຕັ້ງກາວ
ກາວສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ຊັບສິນສະຫນອງພື້ນທີ່ການຜູກມັດທີ່ສະອາດພຽງພໍແລະສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານບໍ່ເກີນເງື່ອນໄຂທີ່ຕັ້ງໄວ້ຂອງກາວ.
ທົດສອບການເຄືອບຕົວຈິງຫຼືສໍາເລັດຮູບ. ພັນທະບັດທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນແຜ່ນເຫຼັກໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ສະອາດອາດມີພຶດຕິກຳທີ່ແຕກຕ່າງກັບອຸປະກອນທີ່ທາສີ, ຝຸ່ນ-ເຄືອບ, ມັນ ຫຼື ໂຄງສ້າງ.
Screws ຫຼື Rivets
ການສ້ອມແຊມກົນຈັກມັກຈະຖືກພິຈາລະນາສໍາລັບອຸປະກອນນອກ, ຖັງທີ່ສົ່ງຄືນໄດ້, ການສັ່ນສະເທືອນ, ຜົນກະທົບຫຼືໄລຍະເວລາການບໍລິການທີ່ຍາວນານ.
ຢືນຢັນວ່າຕໍາແຫນ່ງ fastener ແລະຄວາມກົດດັນຂອງການຕິດຕັ້ງແມ່ນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບການອອກແບບແທັກແທນທີ່ຈະເຈາະຫຼື clamping ຜ່ານ RF-ພື້ນທີ່ທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
ສາຍເຄເບີ້ນ ຫຼື ວົງເລັບ
ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເປັນປະໂຫຍດທີ່ການຂຸດເຈາະຖືກຫ້າມຫຼືແທັກອາດຈະຕ້ອງຖືກໂຍກຍ້າຍ. ທິດທາງສຸດທ້າຍ ແລະໄລຍະຫ່າງຈາກຊັບສິນຄວນຈະຍັງຖືກກວດສອບຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງ.
ການຕິດຕັ້ງຝັງ
ການຝັງຕົວສາມາດປົກປ້ອງແທັກດ້ວຍກົນຈັກ, ແຕ່ຢູ່ຕາມໂກນອ້ອມຮອບແລະເລຂາຄະນິດໂລຫະກາຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການອອກແບບ RF. ແທໍກທີ່ປະຕິບັດໄດ້ດີຢູ່ດ້ານນອກບໍ່ຄວນຖືກຖືວ່າອັດຕະໂນມັດຈະຮັກສາປະສິດທິພາບດຽວກັນເມື່ອຖືກບັນຈຸເຂົ້າໄປໃນອົງປະກອບໂລຫະ.

ປ່ຽນໄລຍະການອ່ານສູງສຸດດ້ວຍການອ່ານ-ຄວາມຕ້ອງການເຂດ
ຂອບເຂດຂອງແຜ່ນຂໍ້ມູນແມ່ນເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການຄັດເລືອກຜະລິດຕະພັນ. ມັນບໍ່ແມ່ນການທົດສອບການຍອມຮັບ.
GS1 ສັງເກດວ່າໄລຍະຫ່າງການອ່ານ UHF ແບບ passive ແມ່ນຂຶ້ນກັບປັດໄຈຕ່າງໆລວມທັງພະລັງງານຂອງຜູ້ອ່ານ, ຄຸນລັກສະນະຂອງເສົາອາກາດແລະການວາງທິດທາງຂອງແທັກ, ແລະຮູບຮ່າງຂອງປະລິມານທີ່ອ່ານໄດ້ສາມາດມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາຕົວເລກໄລຍະທາງສູງສຸດຫນຶ່ງອັນ.RFID ຂອງ GS1 ອ່ານ-ການແນະນຳໄລຍະອະທິບາຍຕົວແປເຫຼົ່ານີ້.
ຄູ່ມືຂອງຕົນເອງຂອງເວັບໄຊທ໌ແທັກ RFID ສາມາດອ່ານໄດ້ໄກປານໃດສາມາດໃຫ້ພື້ນຫຼັງເພີ່ມເຕີມກ່ອນທີ່ຈະກຳນົດໂຄງການ-ການທົດສອບສະເພາະ.
ພິຈາລະນາສາມຕົວຢ່າງ:
ຕຽງເຄື່ອງມື
ຜູ້ອ່ານມືຖືຄວນລະບຸເຄື່ອງມືທີ່ແທັກຈາກຕໍາແຫນ່ງສິນຄ້າຄົງຄັງປົກກະຕິຂອງຜູ້ປະຕິບັດການ. ການອ່ານໃນທົ່ວອາຄານແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນ.
ຕູ້ຄອນເທນເນີໂລຫະທີ່ສາມາດສົ່ງຄືນໄດ້
ຕູ້ຄອນເທນເນີຄວນໄດ້ຮັບການຈັບໃນຂະນະທີ່ມັນຜ່ານປະຕູທີ່ມີຈຸດປະສົງ. ຄວາມຕ້ອງການທີ່ສໍາຄັນແມ່ນເຂດປະຕູ, ບໍ່ແມ່ນຜົນການອ່ານພື້ນທີ່ຫວ່າງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງແທັກ.
ການກວດສອບຊັບສິນ IT
ເຄື່ອງອ່ານແບບມືຖືຄວນເກັບໂລຫະທີ່ເລືອກ-ອຸປະກອນໃນຮ່າງກາຍໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີສາຍບາໂຄດ-ຂອງ-ການສະແກນສາຍຕາ ແລະ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈັບຊັບສິນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ.
ລະບົບຕ້ອງການການຄຸ້ມຄອງພຽງພໍເພື່ອເຮັດສຳເລັດເຫດການທາງທຸລະກິດທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້-ບໍ່ແມ່ນຕົວເລກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນ.
ທາງເລືອກຜູ້ອ່ານ ແລະເສົາອາກາດຍັງເປັນເລື່ອງສຳຄັນ
UHF ດຽວກັນກັບ-ແທັກໂລຫະສາມາດສ້າງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນກັບຜູ້ອ່ານ, ເສົາອາກາດແລະທິດທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ໂຄງການສາງມືຖືແລະປະຕູຄົງທີ່ດັ່ງນັ້ນຕ້ອງການເງື່ອນໄຂການກວດສອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ສໍາລັບການກວດສອບມືຖື, ກເຄື່ອງອ່ານ RFID ມືຖື UHFເປັນຕົວແທນຂອງຂະບວນການເຮັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົງທີ່ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນຈາກກວ້າງກວ່າຂອບເຂດຕົວອ່ານ RFID UHF.
ຖ້າທີມງານໂຄງການຍັງກໍານົດວ່າຂໍ້ມູນໃດຖືກຜະລິດໂດຍຜູ້ອ່ານແລະວິທີການຂໍ້ມູນນັ້ນເຂົ້າໄປໃນຊອບແວ, ຄໍາອະທິບາຍຂອງເວັບໄຊທ໌ຕົວຈິງແລ້ວຜູ້ອ່ານ RFID ເຮັດແນວໃດແມ່ນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປທີ່ເປັນປະໂຫຍດກວ່າ.
ຫຼາຍ-ການອ່ານແທັກແມ່ນຂະບວນການຂອງສິນຄ້າຄົງຄັງ
ຜູ້ອ່ານ UHF ຕົວຕັ້ງຕົວຕີສາມາດບັນທຶກຫຼາຍແທັກຢູ່ໃນພາກສະຫນາມ RF ຂອງມັນ. ນັ້ນບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າທຸກໆແທັກພຽງແຕ່ສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີການຄວບຄຸມໃນເວລາດຽວກັນ.
GS1 Gen2 ກໍານົດກົນໄກການສາງ ແລະ singulation ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ interrogator ສາມາດລະບຸແທັກບຸກຄົນພາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມແທັກຫຼາຍອັນ.
ອັດຕາການຜ່ານຕົວຈິງຍັງຂຶ້ນກັບ:
- ປະຊາກອນ tag;
- ການຕັ້ງຄ່າຕົວອ່ານ ແລະເສົາອາກາດ;
- tag ປະຖົມນິເທດ;
- ໄລຍະຫ່າງ;
- ເລຂາຄະນິດໂລຫະ;
- ຕົວກໍານົດການຂອງໂປໂຕຄອນ;
- ສິ່ງທີ່ແອັບພລິເຄຊັນນັບວ່າເປັນເຫດການທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.
ສໍາລັບການຈັດຊື້, ຫຼີກເວັ້ນການຮຽກຮ້ອງທົ່ວໄປເຊັ່ນ "X tags ຕໍ່ວິນາທີ" ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຜູ້ສະຫນອງຍັງສະຫນອງເງື່ອນໄຂການທົດສອບຢ່າງເຕັມທີ່.
ການຕິດຕາມຊັບສິນ RFID ແມ່ນບໍ່ຄືກັນກັບ GPS
ການອ່ານ RFID ແບບ passive ໂດຍປົກກະຕິຈະບອກຊອບແວວ່າຕົວລະບຸສະເພາະໄດ້ຖືກກວດພົບໂດຍຜູ້ອ່ານສະເພາະຫຼືພາຍໃນເຂດການອ່ານທີ່ກໍານົດ.
ຈາກນັ້ນ ຊອບແວສາມາດອັບເດດສະຖານທີ່ຊັບສິນ, ສະຖານະ, ປະຫວັດການບຳລຸງຮັກສາ, ກວດເບິ່ງ-ເຂົ້າ/ກວດກາ-ບັນທຶກ ຫຼື ເຫດການການຜະລິດ.
ແທັກຕົວຕັ້ງຕົວມັນເອງບໍ່ໄດ້ຄິດໄລ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະອອກອາກາດພິກັດທາງພູມສາດ. ຖ້າຄວາມຕ້ອງການມີຄວາມກວ້າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ-ການຈັດຕຳແໜ່ງພື້ນທີ່, ໂຄງການອາດຈະຕ້ອງການສະຖາປັດຕະຍະກຳ RTLS ຫຼື GPS ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ສໍາລັບທັດສະນະຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ກວ້າງຂວາງ, ເບິ່ງພາບລວມຂອງເວັບໄຊທ໌RFID ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ.
ແຜນທີ່ ID ເອເລັກໂຕຣນິກກັບບັນທຶກຊັບສິນກ່ອນການຜະລິດ
ຊັບສິນໂລຫະອາດມີຕົວລະບຸຫຼາຍອັນ:
- ຈໍານວນຊັບສິນທີ່ພິມອອກ;
- ບາໂຄດ;
- ລະຫັດ QR;
- EPC;
- TID;
- ID ຖານຂໍ້ມູນພາຍໃນ.
ຕົວລະບຸເຫຼົ່ານີ້ຄວນປະກອບເປັນລະບົບການສ້າງແຜນທີ່ຄວບຄຸມອັນດຽວ.
| ບັນທຶກຊັບສິນ | ພິມ ID | EPC | ກົມ |
|---|---|---|---|
| ເຄື່ອງມື 2041 | 2041 | EPC-ກ | ບໍາລຸງຮັກສາ |
| ເຄື່ອງມື 2042 | 2042 | EPC-ຂ | ບໍາລຸງຮັກສາ |
| ຕູ້ຄອນເທນເນີ 817 | 817 | EPC-ຄ | ການຂົນສົ່ງ |
ຄ່າຂ້າງເທິງແມ່ນເປັນຕົວຢ່າງ.
ກ່ອນທີ່ຈະຜະລິດ, ຕັດສິນໃຈ:
- ຜູ້ທີ່ສ້າງຫຼືສະຫນອງບັນຊີລາຍຊື່ EPC;
- ບໍ່ວ່າແທັກຈະຖືກເຂົ້າລະຫັດກ່ອນ -;
- ບໍ່ວ່າຈະເປັນ TID ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ captured;
- ວິທີການພິມຕົວເລກແຜນທີ່ກັບ ID ເອເລັກໂຕຣນິກ;
- ຂໍ້ມູນໃດທີ່ຜູ້ສະໜອງສົ່ງຄືນ;
- ວິທີການທົດແທນໄດ້ຖືກມອບຫມາຍ;
- ຕົວລະບຸຕົວຕົນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນກະແຈຫຼັກຂອງລະບົບ.
ການອ່ານ RF ທີ່ສົມບູນແບບຍັງສາມາດສ້າງຄວາມຜິດພາດໃນການດໍາເນີນງານໄດ້ຖ້າມັນແກ້ໄຂບັນທຶກຊັບສິນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ການປົກປ້ອງລະຫັດຜ່ານບໍ່ແມ່ນຄວາມປອດໄພ RFID ຢ່າງສົມບູນ
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງໂລຫະແລະຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນແມ່ນການຕັດສິນໃຈແຍກຕ່າງຫາກ.
GS1 ຈໍາແນກລະຫັດຜ່ານ-ແທັກທີ່ອີງໃສ່-ການຄວບຄຸມຫນ່ວຍຄວາມຈໍາຈາກການເຂົ້າລະຫັດລັບຂອງຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ລະຫັດຜ່ານການເຂົ້າເຖິງແລະການລັອກສາມາດຈໍາກັດການປະຕິບັດການອ່ານຫຼືຂຽນບາງຢ່າງ, ໃນຂະນະທີ່ການເຂົ້າລະຫັດແມ່ນຂຶ້ນກັບລະຫັດລັບແລະອາດຈະຖືກຈັດການໂດຍຜູ້ອ່ານ, ສື່ກາງຫຼືຊອບແວວິສາຫະກິດ.GS1's RAIN RFID ຄໍາແນະນໍາຄວາມປອດໄພອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງ.
ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມປອດໄພທີ່ມີຄວາມຫມາຍ, ໃຫ້ກໍານົດ:
- ບໍ່ວ່າຈະເປັນການອ່ານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
- ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງການຂຽນຄືນໃຫມ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
- ຄວາມຊົງຈໍາທີ່ຕ້ອງການການປົກປ້ອງ;
- ບໍ່ວ່າຈະຕ້ອງມີການຢັ້ງຢືນ;
- ບ່ອນທີ່ລະຫັດລັບຖືກຈັດການ;
- ສິ່ງທີ່ backend ເຮັດກັບຕົວລະບຸ.
ເວັບໄຊຂອງຄູ່ມືຄວາມປອດໄພຂໍ້ມູນ RFIDສາມາດດຳເນີນການສົນທະນາດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ກວ້າງຂຶ້ນໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ຂະບວນການເລືອກແທັກໂລຫະ-ບໍ່ກາຍເປັນຄູ່ມືການເຂົ້າລະຫັດລັບ.
ຄວາມທົນທານຕ້ອງກົງກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແທ້ຈິງ
"Rugged," "ກັນນ້ໍາ" ແລະ "ອຸນຫະພູມສູງ" ແມ່ນການອະທິບາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດພຽງແຕ່ເມື່ອເງື່ອນໄຂການທົດສອບຂອງພວກເຂົາກົງກັບໂຄງການ.
ອີງຕາມຊັບສິນ, ກວດສອບການປະສົມປະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ:
- ອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານ;
- ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາຫຼືການຢູ່ລອດ;
- ຄວາມຮ້ອນ-ໄລຍະເວລາຮອບວຽນ;
- ການສໍາຜັດນ້ໍາຫຼືລ້າງ;
- ສານເຄມີແລະນໍ້າມັນ;
- UV;
- ການສັ່ນສະເທືອນ;
- ຜົນກະທົບແລະການຂັດ;
- ຄວາມທົນທານຂອງການຕິດຕັ້ງ.
ແທັກທີ່ລອດຊີວິດຈາກຂະບວນການອຸນຫະພູມສູງ-ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນອັດຕະໂນມັດເພື່ອໃຫ້ປະສິດທິພາບ RF ປົກກະຕິໃນລະຫວ່າງຂະບວນການນັ້ນ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຊິບຕົວຕັ້ງຕົວຕີບໍ່ມີແບດເຕີລີ່ໂຄດຄໍາສັ່ງທໍາມະດາທີ່ຈະຫມົດອາຍຸ, ແຕ່ກາວ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການຫຸ້ມຫໍ່ແລະຮາດແວການຕິດຕັ້ງຍັງສາມາດທໍາລາຍໄດ້.
ອຸນຫະພູມສະເພາະໃດນຶ່ງ, IP, ສານເຄມີ-ຄວາມຕ້ານທານ ຫຼືການງໍ-ການອ້າງສິດ radius ຄວນມາຈາກເອກະສານຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ແນ່ນອນ ແລະເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ລະບຸໄວ້ຂອງມັນ.
ທົດສອບການຜະລິດ-ຕົວຢ່າງທຽບເທົ່າໃນຊັບສິນໂລຫະຕົວຈິງ
ການທົດສອບຕົວຢ່າງແມ່ນບ່ອນທີ່ການຮ້ອງຂໍຜະລິດຕະພັນກາຍເປັນຂໍ້ກໍານົດຂອງໂຄງການ.
ຕົວຢ່າງທີ່ທົດສອບພຽງແຕ່ຢູ່ໃນໂຕະບໍ່ໄດ້ຕອບວ່າແທັກສຸດທ້າຍຈະເຮັດວຽກກັບວັດຖຸໂລຫະເປົ້າຫມາຍ.
ໃຊ້ຕົວຈິງຫຼືຕົວແທນ:
- substrate ໂລຫະ;
- ການເຄືອບດ້ານ;
- ຕໍາແຫນ່ງ mounting;
- ກາວຫຼື fastener;
- ຜູ້ອ່ານ;
- ເສົາອາກາດ;
- ປະຖົມນິເທດ;
- ຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງຊອບແວ.
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຢືນຢັນການກໍ່ສ້າງການຜະລິດ
ກວດສອບຂະຫນາດແທັກສຸດທ້າຍ, ຊິບ, ໂຄງສ້າງເສົາອາກາດ, ທີ່ຢູ່ອາໃສ ແລະວິທີການຕິດຕັ້ງ.
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຕິດຕັ້ງມັນຢູ່ເທິງພື້ນຜິວທີ່ແທ້ຈິງ
ທົດສອບເຫຼັກກ້າກ່ຽວກັບເຫຼັກກ້າ, ອາລູມິນຽມໃນຜະລິດຕະພັນອາລູມິນຽມແລະເສັ້ນໂຄ້ງຢູ່ທີ່ໂຄ້ງທີ່ມີຈຸດປະສົງ. ກະດານຫ້ອງທົດລອງຫນຶ່ງບໍ່ຄວນເປັນຕົວແທນຂອງທຸກໆຊັບສິນໂລຫະ.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ທົດສອບເຂດການອ່ານທີ່ຕ້ອງການ
ໃຊ້ໄລຍະຫ່າງແລະຕໍາແຫນ່ງຕົວປະຕິບັດການຫຼືຕົວອ່ານຄົງທີ່ຈະໃຊ້ຕົວຈິງ.
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ປ່ຽນທິດທາງ
ທົດສອບມຸມເບິ່ງຕົວອ່ານທີ່ແທ້ຈິງ ແລະຊັບສິນແທນທີ່ຈະເປັນພຽງການຈັດລຽງທີ່ເອື້ອອໍານວຍທີ່ສຸດເທົ່ານັ້ນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 5: ກວດເບິ່ງຊັບສິນໃກ້ຄຽງ
ບັນທຶກເຫດການສິນຄ້າຄົງຄັງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການເຊັ່ນດຽວກັນກັບການອ່ານທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.
ຂັ້ນຕອນທີ 6: ປັບປຸງສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຖ້າຈໍາເປັນ, ປະກອບມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ການລ້າງອອກ, ອຸນຫະພູມຫຼືສານເຄມີ.
ຂັ້ນຕອນທີ 7: ກວດສອບຂະບວນການຂໍ້ມູນ
ຢືນຢັນວ່າ EPC, UID ຫຼືຕົວລະບຸອີເລັກໂທຣນິກອື່ນໆແກ້ໄຂບັນທຶກຊັບສິນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ຂັ້ນຕອນທີ 8: ຢຸດການຕັ້ງຄ່າທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ
ເອກະສານແທັກທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ການຕິດຕັ້ງ, ທິດທາງ, ຜູ້ອ່ານ, ເສົາອາກາດ, ການຕັ້ງຄ່າຕົວອ່ານແລະກົດລະບຽບຂອງຊອບແວກ່ອນການຜະລິດຈໍານວນຫລາຍ.
ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນດຽວກັນທີ່ໂຄງການ RFID ຄວນຖືກປະເມີນເປັນລະບົບແທນທີ່ຈະເປັນອົງປະກອບທີ່ໂດດດ່ຽວ. ຄໍາແນະນໍາຂອງເວັບໄຊທ໌ການທົດສອບລະບົບ RFIDອະທິບາຍຫຼັກການການກວດສອບທີ່ກວ້າງກວ່ານັ້ນ.

ຕົວຢ່າງການຍອມຮັບ Matrix
| ພື້ນທີ່ | ຄໍາຖາມການຍອມຮັບ |
|---|---|
| ການກໍ່ສ້າງແທັກ | ຕົວຢ່າງແມ່ນເທົ່າກັບແທັກການຜະລິດທີ່ມີຈຸດປະສົງບໍ? |
| ຊັ້ນລຸ່ມໂລຫະ | ມັນໄດ້ຖືກທົດສອບໃນວັດສະດຸຊັບສິນທີ່ແທ້ຈິງບໍ? |
| ເລຂາຄະນິດ | ມັນເຮັດວຽກຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຮາບພຽງຫຼືໂຄ້ງທີ່ຕ້ອງການບໍ? |
| ການຕິດຕັ້ງ | ການຍຶດຕິດສຸດທ້າຍຫຼືການແກ້ໄຂກົນຈັກເຮັດວຽກບໍ? |
| ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຜູ້ອ່ານ | ຜູ້ອ່ານທີ່ຕັ້ງໃຈສອບຖາມມັນມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືບໍ? |
| ອ່ານເຂດ | ແທັກຖືກກວດພົບບ່ອນທີ່ຂະບວນການເຮັດວຽກຕ້ອງການມັນບໍ? |
| ປະຖົມນິເທດ | ມັນທົນທານຕໍ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງຫຼືການກໍານົດທິດທາງຊັບສິນບໍ? |
| ແທັກໃກ້ຄຽງ | ເຫດການສິນຄ້າຄົງຄັງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຖືກຄວບຄຸມຢ່າງພຽງພໍບໍ? |
| ສະພາບແວດລ້ອມ | ການປະກອບທີ່ສົມບູນຕອບສະຫນອງເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ຕ້ອງການບໍ? |
| ການເຂົ້າລະຫັດ | ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກກົງກັບໄຟລ໌ແຜນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດບໍ? |
| ຊອບແວ | ການອ່ານໄດ້ແກ້ໄຂບັນທຶກຊັບສິນທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ? |
| ການທົດແທນ | ມີຂະບວນການກໍານົດສໍາລັບ tags ທີ່ສູນເສຍຫຼືເສຍຫາຍບໍ? |
ແຕ່ລະໂຄງການຄວນກໍານົດຂອບເຂດການຍອມຮັບຂອງຕົນເອງ. ໄລຍະການອ່ານ, ລະດັບອຸນຫະພູມຫຼືອັດຕາສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງບໍລິສັດອື່ນແມ່ນເປັນປະໂຫຍດພຽງແຕ່ເມື່ອເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ສົມບູນສາມາດປຽບທຽບໄດ້.
ສິ່ງທີ່ຕ້ອງລວມຢູ່ໃນ RFID Tag Metal RFQ
ຊັບສິນ
- ປະເພດຊັບສິນ;
- ປະເພດໂລຫະ;
- ເລຂາຄະນິດຮາບພຽງຫຼືໂຄ້ງ;
- ພື້ນທີ່ mounting ມີ;
- ການເຄືອບດ້ານ;
- ການນໍາໃຊ້ພາຍໃນຫຼືນອກ.
ອ່ານເຫດການ
- ແຕະໂທລະສັບສະຫຼາດ;
- ສິນຄ້າຄົງຄັງມືຖື;
- ປະຕູຄົງທີ່;
- workstation ອ່ານ;
- ເຂດອ່ານທີ່ຕ້ອງການຫຼືໄລຍະຫ່າງຂອງຕົວປະຕິບັດການ.
RFID
- NFC/HF ຫຼື UHF ຖ້າຖືກກໍານົດແລ້ວ;
- ອະນຸສັນຍາທີ່ຕ້ອງການ;
- ຄວາມຕ້ອງການຊິບທີ່ລະບົບໄດ້ກໍານົດຫນຶ່ງແລ້ວ;
- EPC, UID ຫຼືໂຄງສ້າງຕົວລະບຸອື່ນໆ;
- ຄວາມຮັບຜິດຊອບການເຂົ້າລະຫັດ.
ການຕິດຕັ້ງ
- ກາວ;
- screw;
- rivet;
- ສາຍເຄເບີ້ນ;
- ວົງເລັບ;
- ການຕິດຕັ້ງຝັງ.
ສະພາບແວດລ້ອມ
- ອຸນຫະພູມ;
- ນ້ໍາຫຼືລ້າງ;
- ສານເຄມີ;
- UV;
- ການສັ່ນສະເທືອນ;
- ຜົນກະທົບ.
ການລະບຸຕົວຕົນທີ່ເຫັນໄດ້ ແລະຂໍ້ມູນ
- ຈໍານວນຊັບສິນທີ່ພິມອອກ;
- ໂລໂກ້;
- ບາໂຄດ;
- ລະຫັດ QR;
- ເຄື່ອງຫມາຍ laser;
- ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງບັດປະຈຳຕົວທີ່ເຫັນໄດ້ ແລະອີເລັກໂທຣນິກ.
ການຜະລິດ
- ປະລິມານ;
- ຈໍານວນຂອງສະບັບ;
- ຄວາມຕ້ອງການຕົວຢ່າງ;
- ການເຂົ້າລະຫັດໄຟລ໌ຂໍ້ມູນ;
- ລຳດັບການຫຸ້ມຫໍ່;
- ວັນທີມາຮອດທີ່ຕ້ອງການ.
RFQ ທີ່ອ່ອນແອເວົ້າວ່າ:
UHF ຕ້ານ-ແທັກໂລຫະ, ໄລຍະໄກ, 5,000 ຊິ້ນ.
RFQ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດກວ່າເວົ້າວ່າ:
ແທັກ UHF ແບບ Passive ສໍາລັບຕູ້ຄອນເທນເນີທີ່ສາມາດສົ່ງຄືນເຫຼັກໄດ້, ຄົງທີ່-ປະຕູສິນຄ້າຄົງຄັງ, ກາວຫຼື screw mount, ຈໍານວນຊັບສິນທີ່ພິມອອກແຜນທີ່ກັບ EPC, ດ້ວຍການຜະລິດ-ຕົວຢ່າງທີ່ທຽບເທົ່າທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການທົດສອບໃນບັນຈຸຕົວຈິງກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດຈໍານວນຫລາຍ.
ຄໍາອະທິບາຍທີສອງໃຫ້ຜູ້ສະຫນອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສາມາດທົດສອບໄດ້ແທນທີ່ຈະເປັນການເກັບກໍາຄໍາທີ່ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທົ່ວໄປ.
ຄວາມຜິດພາດການຊື້ແທັກໂລຫະ RFID ທົ່ວໄປ
| ຄວາມຜິດພາດ | ວິທີການທີ່ດີກວ່າ |
|---|---|
| ສົມມຸດວ່າກ່ຽວກັບ-ໂລຫະຫມາຍຄວາມວ່າຜ່ານ-ໂລຫະ | ຮັກສາການຕິດຕັ້ງໂລຫະແລະການເຈາະໂລຫະເປັນບັນຫາ RF ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ |
| ການຊື້ຊ່ວງການໂຄສະນາທີ່ຍາວທີ່ສຸດ | ກໍານົດເຂດການອ່ານທີ່ຕ້ອງການ |
| ການຄັດເລືອກໂດຍວັດສະດຸທີ່ຢູ່ອາໄສຢ່າງດຽວ | ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຊັບສິນແລະເຫດການອ່ານ |
| ການທົດສອບຢູ່ໃນໂຕະ | ການທົດສອບໃນ substrate ໂລຫະຕົວຈິງ |
| ບໍ່ສົນໃຈການຕິດຕັ້ງ | ອະນຸມັດການປະກອບ tag ແລະ fixation ສໍາເລັດ |
| ສົມມຸດວ່າ RFID ຫມາຍເຖິງ GPS | ກຳນົດເຫດການການຕິດຕາມທີ່ອີງໃສ່ຜູ້ອ່ານ |
| ສົມມຸດວ່າທຸກໆແທັກແມ່ນສາມາດໃຊ້ຄືນໄດ້ | ຢືນຢັນສະຖານະຄວາມຊົງຈໍາ, ວິທີການຕິດຕັ້ງ ແລະຂະບວນການປ່ຽນແທນ |
| ການຮັກສາລະຫັດຜ່ານເປັນຄວາມປອດໄພຄົບຖ້ວນ | ລະບຸການຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງ, ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະຄວາມປອດໄພດ້ານຫຼັງແຍກຕ່າງຫາກ |
Takeaway ສຸດທ້າຍ
ໂຄດຄໍາສັ່ງ RFID ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຊັບສິນໂລຫະບໍ່ແມ່ນແທັກແຂງທີ່ຫນາທີ່ສຸດໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ຕ້ານການຮຽກຮ້ອງການຕະຫຼາດໂລຫະທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດຫຼືຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຂອບເຂດຂອງແຜ່ນຂໍ້ມູນຍາວທີ່ສຸດ.
ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ:
ຊັບສິນ → ແຜ່ນຮອງໂລຫະ → ອ່ານເຫດການ
ຈາກນັ້ນກຳນົດ:
ຄວາມຖີ່ → ສະຖາປັດຕະຍະກໍາແທັກ → ການຕິດຕັ້ງ → ອ່ານເຂດ → ສະພາບແວດລ້ອມ → ຂໍ້ມູນ → ການທົດສອບພາກສະຫນາມ
ສອງກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື້ແມ່ນງ່າຍດາຍ:
ເທິງ-ໂລຫະບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງ-ໂລຫະ.
ອະນຸມັດແທັກກ່ຽວກັບຊັບສິນທີ່ແທ້ຈິງ, ດ້ວຍວິທີການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງແລະການຕິດຕັ້ງຜູ້ອ່ານ, ກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດຄໍາສັ່ງຈໍານວນຫລາຍ.
ມັນປ່ຽນ "ແທັກໂລຫະ RFID" ຈາກໝວດໝູ່ລາຍການເປັນຊັບສິນທີ່ສາມາດທົດສອບໄດ້-ຂໍ້ມູນສະເພາະການລະບຸຕົວຕົນ.
FAQ
Q: Tag RFID ສໍາລັບໂລຫະແມ່ນຫຍັງ?
A: ມັນເປັນແທັກ RFID ທີ່ຖືກວິສະວະກໍາເພື່ອປະຕິບັດຫນ້າຫຼືໃກ້ຊິດກັບຫນ້າດິນ. ການອອກແບບອາດຈະໃຊ້ ferrite, ໄລຍະຫ່າງທີ່ມີການຄວບຄຸມ, ໂຄງສ້າງເສົາອາກາດທີ່ພິເສດຫຼືອື່ນໆກ່ຽວກັບ-ການກໍ່ສ້າງໂລຫະ.
Q: ປ້າຍ RFID ທໍາມະດາສາມາດເຮັດວຽກກ່ຽວກັບໂລຫະໄດ້ບໍ?
A: ການຕິດຕັ້ງໂລຫະໂດຍກົງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການປະຕິບັດຂອງປ້າຍແບບທໍາມະດາໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກອອກແບບແລະທົດສອບສໍາລັບ substrate ຕົວຈິງ.
ຖາມ: ແທັກ RFID ເທິງ{0}ໂລຫະສາມາດອ່ານຜ່ານໂລຫະໄດ້ບໍ?
A: ຢ່າສົມມຸດວ່າ. ໃນ-ການເຮັດວຽກຂອງໂລຫະຫມາຍຄວາມວ່າແທັກສາມາດເຮັດວຽກຕິດກັບພື້ນຜິວໂລຫະ; ສິ່ງກີດຂວາງໂລຫະແຂງລະຫວ່າງຜູ້ອ່ານແລະແທັກແມ່ນບັນຫາ RF ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
Q: ອັນໃດດີກວ່າສໍາລັບຊັບສິນໂລຫະ: NFC ຫຼື UHF?
A: ທັງສອງແມ່ນບໍ່ດີກວ່າທົ່ວໄປ. NFC/HF ເໝາະກັບການໂຕ້ຕອບ-ໄລຍະໃກ້ໂດຍເຈດຕະນາ, ໃນຂະນະທີ່ UHF ແບບ passive ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນເໝາະສົມກັບມືຖື ຫຼື ຄົງທີ່-ເຄື່ອງອ່ານຂອງເຄື່ອງອ່ານຢູ່ໃນເຂດຄວບຄຸມທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.
ຖາມ: ແທັກໂລຫະ RFID ສາມາດອ່ານໄດ້ໄກເທົ່າໃດ?
A: ບໍ່ມີຂອບເຂດທົ່ວໄປ. ການອອກແບບແທັກ, ຊັ້ນລຸ່ມໂລຫະ, ການຕິດຕັ້ງ, ເຄື່ອງອ່ານ, ເສົາອາກາດ, ການປະຖົມນິເທດແລະສະພາບແວດລ້ອມທັງຫມົດມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້.
Q: ສາມາດ UHF Readers Inventory ຊັບສິນໂລຫະຫຼາຍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ. ລະບົບ Gen2/RAIN ໃຊ້ກົນໄກການເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ singulation ສໍາລັບຫຼາຍ-ສະພາບແວດລ້ອມແທັກ, ແຕ່ການສົ່ງຂໍ້ມູນຕົວຈິງແມ່ນຂຶ້ນກັບການນຳໃຊ້ທີ່ສົມບູນ.
Q: ແມ່ນປ້າຍໂລຫະ RFID ໃຊ້ຄືນໄດ້ບໍ?
A: ບາງຄົນແມ່ນ. rewritable ເອເລັກໂຕຣນິກແລະ reusable ທາງດ້ານຮ່າງກາຍແມ່ນຄວາມຕ້ອງການແຍກຕ່າງຫາກ, ສະນັ້ນຢືນຢັນ chip memory, lock state ແລະວິທີການ mounting.
Q: ຄວນທົດສອບຕົວຢ່າງການຜະລິດກ່ອນການສັ່ງຊື້ຫຼາຍບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ. ການທົດສອບການຜະລິດ-ແທັກທີ່ທຽບເທົ່າຢູ່ໃນຊັບສິນໂລຫະທີ່ແທ້ຈິງດ້ວຍການຕິດຕັ້ງ, ເຄື່ອງອ່ານ ແລະຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂອງຊອບແວ.
ສົ່ງສອບຖາມ

