• သတင်း

သတင်း

Active၊ Semi-active နှင့် Passive RFID တဂ်များအကြား ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း

RFID အီလက်ထရွန်နစ်တဂ်များသည် တဂ်များ၊ rfid စာဖတ်သူများနှင့် ဒေတာသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းစနစ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။မတူညီသောပါဝါထောက်ပံ့မှုနည်းလမ်းများအရ RFID ကို Active RFID၊ Semi-active RFID နှင့် Passive RFID ဟူ၍ သုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။မမ်မိုရီသည် အင်တင်နာပါရှိသော ချစ်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ပစ်မှတ်ကို ဖော်ထုတ်ရန် ချစ်ပ်ရှိ အချက်အလက်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ ကုန်ပစ္စည်းများကို ဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။
QQ截图20221021171

Active၊ Semi-active နှင့် Passive RFID တဂ်များအကြား ခြားနားချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။

1. အယူအဆများ

Active rfid ကို ပါဝါထည့်သွင်းထားသော ဘက်ထရီဖြင့် ပါဝါသုံးထားပြီး၊ အီလက်ထရွန်းနစ်တဂ်များ၏ မတူညီသော ပါဝါထောက်ပံ့မှုမုဒ်များဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော အီလက်ထရွန်နစ်တဂ်များ အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး များသောအားဖြင့် ခရီးဝေး ခွဲခြားခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ Semi-active RFID သည် တက်ကြွသော RFID တဂ်များ၏ အားသာချက်များကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် အထူးအမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည်။ passive RFID တဂ်များ။ကိစ္စအများစုတွင်၊ ၎င်းသည် ဆိတ်ငြိမ်သောအခြေအနေသို့ ဝင်ရောက်ပြီး အလုပ်မလုပ်ဘဲ ပြင်ပကမ္ဘာသို့ RFID အချက်ပြမှုများကို မပေးပို့တတ်ပါ။၎င်းသည် ကြိမ်နှုန်းမြင့် activator ၏ activation signal range အတွင်းတွင်သာရှိသည့်အခါတွင်၊ active tag သည် activated ဖြစ်ပြီး workPassive rfid၊ ဆိုလိုသည်မှာ passive radio frequency tag သည် carrier အလုပ်လုပ်သည့်မုဒ်ကို လက်ခံသည်၊ အနှောင့်အယှက်ဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်းရှိသည်၊ အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ စံချိန်စံညွှန်းဒေတာကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ရေးသားခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်သည် အထူးအပလီကေးရှင်းပလပ်ဖောင်းတစ်ခုတွင် အလွန်အဆင်ပြေပြီး စာဖတ်ခြင်းအကွာအဝေးသည် 10 မီတာထက်ပို၍ရောက်ရှိနိုင်သည်။

2. လုပ်ဆောင်မှုနိယာမ

Active အီလက်ထရွန်းနစ်တက်ဂ်ဆိုသည်မှာ တဂ်၏လုပ်ဆောင်မှုစွမ်းအင်ကို ဘက်ထရီက ပေးဆောင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ဘက်ထရီ၊ မန်မိုရီနှင့် အင်တင်နာတို့သည် တက်ကြွသော အီလက်ထရွန်းနစ်တက်ဂ်တစ်ခုဖြစ်သည်။passive radio frequency ၏ activation form နှင့် ကွဲပြားသည်၊ တက်ကြွသော RFID တွင် သီးခြားသိုလှောင်မှုဒြပ်စင်တစ်ခုပါရှိသည်။စွမ်းအင်အပြည့်နှင့် ဘက်ထရီကို အစားထိုးမလဲလှယ်မီ လှိုင်းနှုန်းစဉ်ကို သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် အချက်အလက်များကို ပေးပို့နေဆဲဖြစ်သည်။
Active Tag များသည် ပိုမိုကြီးမားသော အလုပ်အကွာအဝေး၊ ပိုမိုကြီးမားသော သိုလှောင်နိုင်စွမ်းနှင့် ၎င်းတို့၏ စဉ်ဆက်မပြတ် စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုကြောင့် ကွန်ပြူတာစွမ်းအား ပိုမိုအားကောင်းပြီး စာဖတ်သူထံ တိကျသော ကြိမ်နှုန်းများတွင် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များပါရှိသော အချက်ပြများကို တက်ကြွစွာ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။အလုပ်လုပ်သော ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် မြင့်မားပြီး အချက်ပြထုတ်လွှင့်မှုအကွာအဝေးသည် ရှည်လျားသည်။သို့သော်၊ ဘက်ထရီစွမ်းအင်၏လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်၊ တက်ကြွသောတက်ဂ်များ၏သက်တမ်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် 3-10 နှစ်သာဖြစ်သည်။Tag ရှိ ဘက်ထရီပါဝါသုံးစွဲမှုနှင့်အတူ၊ ဒေတာထုတ်လွှင့်မှုအကွာအဝေးသည် ပိုမိုသေးငယ်လာပြီး RFID စနစ်၏ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကို ထိခိုက်စေမည်ဖြစ်သည်။

Semi-active rfid၊ ဘုံတက်ကြွသော အီလက်ထရွန်းနစ်တဂ်များသည် 433M လှိုင်းနှုန်းစဉ် သို့မဟုတ် 2.4G လှိုင်းနှုန်းစဉ်တွင် အလုပ်လုပ်သည်။အသက်သွင်းပြီးနောက် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ကြိမ်နှုန်းမြင့် activator ၏ လှုပ်ရှားမှုအကွာအဝေးသည် အကန့်အသတ်ရှိပြီး ၎င်းကို သေးငယ်သောအကွာအဝေးနှင့် သေးငယ်သည့်အကွာအဝေးတွင် တိကျစွာဖွင့်၍မရပါ။ဤနည်းအားဖြင့်၊ တက်ကြွသောတက်ဂ်အား အခြေခံပွိုင့်အဖြစ် ကြိမ်နှုန်းနိမ့် activator ဖြင့် နေရာချထားပြီး မတူညီသော အခြေစိုက်စခန်းအမှတ်များကို မတူညီသော ရာထူးများတွင် တပ်ဆင်ပြီးနောက် ကြီးမားသောဧရိယာသည် အချက်ပြမှုကို ဖော်ထုတ်ဖတ်ရှုရန် ခရီးဝေးစာဖတ်သူကို အသုံးပြု၍ လည်းကောင်း၊ ထို့နောက် မတူညီသော အပ်လုဒ်လုပ်နည်းများဖြင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစင်တာသို့ အချက်ပြကို အပ်လုဒ်လုပ်ပါ။ဤနည်းအားဖြင့်၊ အချက်ပြစုဆောင်းခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် အသုံးချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို ပြီးမြောက်စေသည်။
တက်ကြွသောတက်ဂ်နှင့်ဆင်တူသည်၊ တစ်ပိုင်းတက်ကြွသောတက်ဂ်သည် အတွင်းဘက်ထရီပါရှိသော်လည်း ဘက်ထရီသည် ဒေတာကိုထိန်းသိမ်းထားသည့် ဆားကစ်အတွက်သာ ပံ့ပိုးပေးပြီး ချစ်ပ်၏အလုပ်ဗို့အားကို ထိန်းသိမ်းပေးကာ ပေါင်းစပ်ပတ်လမ်းကို မောင်းနှင်ရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ အလုပ်လုပ်သည့်အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းရန် tag အတွင်း။
အီလက်ထရွန်းနစ်တက်ဂ်သည် အလုပ်လုပ်သည့်အခြေအနေသို့မ၀င်မီ၊ ၎င်းသည် passive tag နှင့် ညီမျှသည့် အမြုံအနေအထားတွင် ရှိနေပါသည်။tag အတွင်းရှိဘက်ထရီ၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည်အလွန်သေးငယ်သောကြောင့်ဘက်ထရီသည်နှစ်ပေါင်းများစွာသို့မဟုတ် 10 နှစ်အထိကြာရှည်ခံနိုင်သည်။အီလက်ထရွန်းနစ်တက်ဂ်သည် စာဖတ်သူ၏လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဝင်ရောက်သောအခါ၊ ၎င်းကို စာဖတ်သူမှ ပေးပို့သော ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းအချက်ပြမှုဖြင့် နှိုးဆော်ပြီး တက်ဂ်သည် အလုပ်လုပ်သည့်အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိသွားသည်။အီလက်ထရွန်းနစ်တက်ဂ်၏ စွမ်းအင်သည် အဓိကအားဖြင့် စာဖတ်သူ၏ ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းစွမ်းအင်မှ ထွက်ပေါ်လာပြီး tag ၏ အတွင်းဘက်ထရီအား ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းနယ်ပယ်အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။အင်အားမလုံလောက်။

passive rfid တဂ်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် tag အရွယ်အစား၊ မော်ဂျူလာနည်းလမ်း၊ circuit Q တန်ဖိုး၊ ကိရိယာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် မော်ဂျူလာအတိမ်အနက်ကြောင့် များစွာ သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။Passive tag များတွင် ပါဝါထောက်ပံ့မှု မပါရှိဘဲ RFID reader မှ ပေးပို့သော beam များဖြင့် အဓိကအားပြုပါသည်။
တက်ဂ်တည်ရှိသည့် လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်း၏ ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းအချက်ပြမှုသည် ခိုင်လုံသောအခါ၊ များသောအားဖြင့် တံဆိပ်အထောက်အထားအချက်အလက်၊ ပိုင်ရှင်၏သတ်မှတ်ပစ်မှတ် သို့မဟုတ် ပိုင်ရှင်၏သက်ဆိုင်ရာဒေတာအပါအဝင် ဒေတာအချက်အလက်များကို စာဖတ်သူထံ ပေးပို့နိုင်သည်။ .
Passive အီလက်ထရွန်နစ်တက်ဂ်များ၏ အကွာအဝေးသည် တိုတောင်းသော်လည်း ကုန်ကျစရိတ်နည်းသည်၊ အရွယ်အစားသေးငယ်သည်၊ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည် အလွန်ရှည်လျားပြီး ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး မတူညီသောလက်တွေ့အသုံးချစနစ်အများစု၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါသည်။ ရေဒီယိုစည်းမျဉ်းများ။စျေးကွက်တွင် အသုံးအများဆုံးဖြစ်သည်။

RFID တံဆိပ်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
အသက်ဝင်သော အီလက်ထရွန်နစ်တက်ဂ်များသည် ရှည်လျားသောလည်ပတ်မှုအကွာအဝေးရှိပြီး တက်ကြွသော RFID တဂ်များနှင့် RFID စာဖတ်သူများကြားအကွာအဝေးသည် မီတာဆယ်ဂဏန်း သို့မဟုတ် မီတာရာပေါင်းများစွာအထိ ရောက်ရှိနိုင်သော်လည်း ဘက်ထရီပမာဏကြောင့် ထိခိုက်နိုင်သည်၊ သက်တမ်းတိုတောင်းသည်၊ ထုထည်သည် ကြီးမားပြီး ကုန်ကျစရိတ် ပိုမြင့်တယ်။
Passive အီလက်ထရွန်နစ်တက်ဂ်များသည် အရွယ်အစားသေးငယ်သည်၊ အလေးချိန်ပေါ့ပါးသည်၊ ကုန်ကျစရိတ်နည်းပြီး အသက်တာရှည်သည်။၎င်းတို့ကို စာရွက်များ သို့မဟုတ် buckles များကဲ့သို့ ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပြီး မတူညီသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အသုံးပြုကြသည်။အတွင်းပါဝါထောက်ပံ့မှုမရှိသောကြောင့်၊ passive RFID တဂ်များနှင့် RFID စာဖတ်သူများကြားအကွာအဝေးကို ယေဘုယျအားဖြင့် စွမ်းအားမြင့် RFID စာဖတ်သူများ လိုအပ်သော မီတာအနည်းငယ် သို့မဟုတ် ဆယ်မီတာထက်ပိုသော အကွာအဝေးကို ကန့်သတ်ထားသည်။
Semi-active RFID- စျေးနှုန်းသည် အလယ်အလတ်ဖြစ်သော်လည်း လုပ်ဆောင်ချက်သည် သေးငယ်ပြီး လက်တွေ့အသုံးချမှုလိုအပ်ချက်များမှာ အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။


တင်ချိန်- အောက်တိုဘာ ၂၁-၂၀၂၂