FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
常见问题
围绕产品选型、系统对接、样机测试与服务支持,整理选型与使用中的高频问题。
常见问题筛选结果
61如何区分选择条码和RFID标签及扫描设备?
RFID和条形码都是可以将产品信息储存在标签上的数据携带技术,但他们又有截然不同的功能。那么该如何区分和选择这两种标签和扫描设备呢?
首先RFID与条形码的区别是什么?
1、作用不同
条形码是一种机器可读的代码,将宽度不等的多个黑条和空白,按照一定的编码规则排列,用以表达一组信息的图形标识符。常见的条形码是由反射率相差很大的黑条(简称条)和白条(简称空)排成的平行线图案。当条形码阅读器,智能手机甚至台式打印机扫描条码时,就能把物品的信息识别出来。 这些条形码可以做成各种形状和大小,识别的内容不会受到条码形状和大小的影响。
RFID是阅读器与标签之间进行非接触式的数据通信,达到识别目标的射频识别技术。射频识别(RFID)标签由微芯片和无线电天线组成,它们存储唯一的数据并将其传输到RFID阅读器。 他们使用电磁场来识别和跟踪物体。 RFID标签有两种形式,有源和无源。 有源标签具有自己的电源来传输其数据,与无源标签不同,无源标签需要附近阅读器发射电磁波,接受电磁波的能量来激活无源标签,然后无源标签才能够将存储的信息传递给读写器。
2、应用不同
RFID的应用非常广泛,目前典型应用有动物晶片、汽车晶片防盗器、门禁管制、停车场管制、生产线自动化、物料管理,货物标记等。
条形码可以标出物品的生产国、制造厂家、商品名称、生产日期、图书分类号、邮件起止地点、类别、日期等许多信息,因而在商品流通、图书管理、物流管理、银行系统等许多领域都得到广泛的应用。
3、工作原理不同
无线射频识别技术通过无线电波不接触快速信息交换和存储技术,通过无线通信结合数据访问技术,然后连接数据库系统,加以实现非接触式的双向通信,从而达到了识别的目的,用于数据交换,串联起一个极其复杂的系统。在识别系统中,通过电磁波实现电子标签的读写与通信。
条形码技术,是随着计算机与信息技术的发展和应用而诞生的,它是集编码、印刷、识别、数据采集和处理于一身的新型技术。
在现实生活中,我们常常可以在各种不同的产品包装中看到条码和RFID标签,比如超市便利店日用品更多看到条码标签,在服装鞋包之类的产品上更多RFID标签,为什么会出现这种情况呢?我们先来了解下条码和RFID标签和读写设备的优缺点。
条码的优缺点
优点:
1.条码是通用的,使用方便,因为拥有条形码读取器的商店可以处理来自其他地方的条形码,
2.条码标签和条形码读取器比RFID标签和读取器便宜
3.条形码标签比RFID标签更小,更轻
缺点:
1.条形码阅读器的识别距离较短,并且必须靠近标签
2.条码更多是纸质标签是直接暴露在空气中的,容易受到磨损,容易被水等液体破坏,破坏之后条码的功能就失效了
3.标签可存储的数据较少
4.条码阅读器必须单独扫描,不支持群读,读取效率低
5.标签容易被伪造,伪造成本低
RFID的优缺点
优点:
1.RFID标签和阅读器读取距离远
2.可以一次读取多个标签,数据读取速度快
3.数据安全性高,可加密,可更新
4.RFID标签可以保证产品的真实性,具有防伪溯源的功能。
5.RFID电子标签一般都是要具有防水、防磁、耐高温等特点,保证了射频识别技术应用的稳定性。
6.RFID技术根据计算机等存储信息,最高可达数兆字节,可存储大量信息,保证工作顺利进行。
缺点:
1.RFID标签和阅读器的价格比条形码高
2.需要RFID标签和阅读器需要根据读取频率,距离以及环境等选择,需要更多的RFID经验和技术知识,以确保达到所需的读取率
由上可知条码和RFID标签以及配套的读写设备的性能特点都不一样,因而客户在选择时需要根据实际使用需求来合适的产品。汉德物联手持机多年以来一直深耕于RFID和条码相关设备,致力于为全球客户提供各类定制化标签和手持机。
首先RFID与条形码的区别是什么?
1、作用不同
条形码是一种机器可读的代码,将宽度不等的多个黑条和空白,按照一定的编码规则排列,用以表达一组信息的图形标识符。常见的条形码是由反射率相差很大的黑条(简称条)和白条(简称空)排成的平行线图案。当条形码阅读器,智能手机甚至台式打印机扫描条码时,就能把物品的信息识别出来。 这些条形码可以做成各种形状和大小,识别的内容不会受到条码形状和大小的影响。
RFID是阅读器与标签之间进行非接触式的数据通信,达到识别目标的射频识别技术。射频识别(RFID)标签由微芯片和无线电天线组成,它们存储唯一的数据并将其传输到RFID阅读器。 他们使用电磁场来识别和跟踪物体。 RFID标签有两种形式,有源和无源。 有源标签具有自己的电源来传输其数据,与无源标签不同,无源标签需要附近阅读器发射电磁波,接受电磁波的能量来激活无源标签,然后无源标签才能够将存储的信息传递给读写器。
2、应用不同
RFID的应用非常广泛,目前典型应用有动物晶片、汽车晶片防盗器、门禁管制、停车场管制、生产线自动化、物料管理,货物标记等。
条形码可以标出物品的生产国、制造厂家、商品名称、生产日期、图书分类号、邮件起止地点、类别、日期等许多信息,因而在商品流通、图书管理、物流管理、银行系统等许多领域都得到广泛的应用。
3、工作原理不同
无线射频识别技术通过无线电波不接触快速信息交换和存储技术,通过无线通信结合数据访问技术,然后连接数据库系统,加以实现非接触式的双向通信,从而达到了识别的目的,用于数据交换,串联起一个极其复杂的系统。在识别系统中,通过电磁波实现电子标签的读写与通信。
条形码技术,是随着计算机与信息技术的发展和应用而诞生的,它是集编码、印刷、识别、数据采集和处理于一身的新型技术。
在现实生活中,我们常常可以在各种不同的产品包装中看到条码和RFID标签,比如超市便利店日用品更多看到条码标签,在服装鞋包之类的产品上更多RFID标签,为什么会出现这种情况呢?我们先来了解下条码和RFID标签和读写设备的优缺点。
条码的优缺点
优点:
1.条码是通用的,使用方便,因为拥有条形码读取器的商店可以处理来自其他地方的条形码,
2.条码标签和条形码读取器比RFID标签和读取器便宜
3.条形码标签比RFID标签更小,更轻
缺点:
1.条形码阅读器的识别距离较短,并且必须靠近标签
2.条码更多是纸质标签是直接暴露在空气中的,容易受到磨损,容易被水等液体破坏,破坏之后条码的功能就失效了
3.标签可存储的数据较少
4.条码阅读器必须单独扫描,不支持群读,读取效率低
5.标签容易被伪造,伪造成本低
RFID的优缺点
优点:
1.RFID标签和阅读器读取距离远
2.可以一次读取多个标签,数据读取速度快
3.数据安全性高,可加密,可更新
4.RFID标签可以保证产品的真实性,具有防伪溯源的功能。
5.RFID电子标签一般都是要具有防水、防磁、耐高温等特点,保证了射频识别技术应用的稳定性。
6.RFID技术根据计算机等存储信息,最高可达数兆字节,可存储大量信息,保证工作顺利进行。
缺点:
1.RFID标签和阅读器的价格比条形码高
2.需要RFID标签和阅读器需要根据读取频率,距离以及环境等选择,需要更多的RFID经验和技术知识,以确保达到所需的读取率
由上可知条码和RFID标签以及配套的读写设备的性能特点都不一样,因而客户在选择时需要根据实际使用需求来合适的产品。汉德物联手持机多年以来一直深耕于RFID和条码相关设备,致力于为全球客户提供各类定制化标签和手持机。
62如何提升超高频RFID设备多标签的读取率?
在RFID设备的实际应用中,常常有要求同时读取大量标签的情况,比如对仓库货物数量的盘点,图书馆场景中对馆藏图书数量的盘点,也包括传送带或托盘上数十个乃至上百个货物标签的读取情况。针对多数货物读取的情形,根据其被读取成功的概率称作读取率。
在希望读取的距离更远且电波的扫描范围更宽的情况下,一般都是采用超高频RFID。那么影响超高频RFID读取率的因素有哪些?
读取率除了和上述提到的读取距离和扫描方向有关外,还会受到许多其他因素的影响。比如,货物在出入口的运动速度,标签和读写器之间的通信速度,外包装的材质,货物的摆放方式,环境的温湿度,天花板的高度,以及读写器与读写器之间的影响等等。在RFID的实际场景应用中,其实很容易受到外界环境的影响,而且这些不同环境因素彼此相互交织,共同构成了RFID项目实施中需要克服的关键难点。
如何提升RFID多标签的读取率?
想要提升多标签读取率,就得从读取原理出发点展开。
在多标签读取时,RFID阅读器先进行查询,而标签则先后应答阅读器的查询。如果在读取过程中,有多个标签同时应答,阅读器就会再度查询,查询到的标签会被作上记号,令其“休眠”,进而防止被再次读到。像这样,读写器和标签之间进行高速的数据交换处理,这个过程就称作拥塞控制和防碰撞。
想要提升多标签的读取率,可以扩大读取范围和延长读取时间,还可以增加标签和阅读器之间的信息交换次数。此外,阅读器和标签之间的高速化通信方法也能提高读取率。
另外,在实际应用中还需注意,有时候货物中装有金属商品、就可能对非金属标签读取造成干扰;标签和阅读器天线RF功率不够可读取距离受限;以及天线的方向,货物的摆放位置都是十分重要的影响因素,需要合理的设计,还有需要确保电子标签的是非损坏可读取的。
汉德物联主营各类手持机设备,提供超高频手持机等硬件设备以及软件定制化服务,支持多标签读取,为广大客户提供库存仓储管理以及资产盘点等解决方案。
在希望读取的距离更远且电波的扫描范围更宽的情况下,一般都是采用超高频RFID。那么影响超高频RFID读取率的因素有哪些?
读取率除了和上述提到的读取距离和扫描方向有关外,还会受到许多其他因素的影响。比如,货物在出入口的运动速度,标签和读写器之间的通信速度,外包装的材质,货物的摆放方式,环境的温湿度,天花板的高度,以及读写器与读写器之间的影响等等。在RFID的实际场景应用中,其实很容易受到外界环境的影响,而且这些不同环境因素彼此相互交织,共同构成了RFID项目实施中需要克服的关键难点。
如何提升RFID多标签的读取率?
想要提升多标签读取率,就得从读取原理出发点展开。
在多标签读取时,RFID阅读器先进行查询,而标签则先后应答阅读器的查询。如果在读取过程中,有多个标签同时应答,阅读器就会再度查询,查询到的标签会被作上记号,令其“休眠”,进而防止被再次读到。像这样,读写器和标签之间进行高速的数据交换处理,这个过程就称作拥塞控制和防碰撞。
想要提升多标签的读取率,可以扩大读取范围和延长读取时间,还可以增加标签和阅读器之间的信息交换次数。此外,阅读器和标签之间的高速化通信方法也能提高读取率。
另外,在实际应用中还需注意,有时候货物中装有金属商品、就可能对非金属标签读取造成干扰;标签和阅读器天线RF功率不够可读取距离受限;以及天线的方向,货物的摆放位置都是十分重要的影响因素,需要合理的设计,还有需要确保电子标签的是非损坏可读取的。
汉德物联主营各类手持机设备,提供超高频手持机等硬件设备以及软件定制化服务,支持多标签读取,为广大客户提供库存仓储管理以及资产盘点等解决方案。
63油田RFID智能巡检管理方案
为保证油气井正常安全出产,企业需要对油气井的安全出产状况守时定点进行巡回查看,及时发现处理气井在安全出产中存在的问题。但传统的巡检模式还是人工巡检,这就很容易出现巡检不到位,漏检,或者不准时的情况,毕竟没有什么可以全程监控。而于此同时手工填报巡检结果,也是比较容易出错的,而且人工效率就比较低,这样一来,管理人员就很难及时、准确、全面地了解油田内设备的一些状况,没办法做到及时的维护和保养。
油田超高频RFID巡检方案可以很好的解决这些问题
油田超高频RFID巡检设备可实现日常巡检标准化、数据记载规范化、作业绩效量化办理、事端责任可查询等多项功用。然后可极大的进步了巡检速度和归纳办理水平,首要体现在以下几个方面:
1.无纸化作业:完结了巡检作业的彻底无纸化。
2.巡检道路自定义:巡检任务能够在后台系统中灵活设置,能够随时添加删去设备,添加删去巡检点、改动巡检核的先后次第等,当发作突发事件,能够及时的调整巡检次序或许添加巡检核。
3.防漏检功用强大:在系统中,一旦巡检任务设定好了,在巡检的时分假如发作漏检,巡检设备将会及时的报警提示巡检人员和办理人员,然后彻底处理了巡检过程中时有发作的漏检问题。
4.巡检定位精确:能够使用RFID(电子标签)对巡检人员的巡检道路进行监控,根绝巡检不到位的状况发作。
5.数据收集快捷:考虑到巡检人员每次巡检内容多、作业量大的实际状况,在油田巡检手持机上,信息的收集操作十分简略。关于状况信息选用挑选式的录入方法,关于数字信息选用上下箭头点击挑选的方法。能最大极限的缩短巡检人员的记载时刻,削减作业量,进步作业功率。
汉德物联RFID手持机具有GPS和北斗定位的功能可以提前设定巡检路线,然后系统根据我们的巡检实际情况自动优化最佳路线,同时巡检动态可以同步上传后台系统,同时可支持RFID电子标签扫描,随时记录和更新数据,而现场采集数据可通过3G/4G或WI-FI无线网络方式、有线方式回传采集数据至巡检数据库服务器,这样就能够给维护保养提供更可靠更准确的数据。并且同时制定巡检任务、实时显示巡检信息及状态、汇总统计日报及图表分析等工作,并实现油田管理综合平台的无缝衔接。
油田超高频RFID巡检方案可以很好的解决这些问题
油田超高频RFID巡检设备可实现日常巡检标准化、数据记载规范化、作业绩效量化办理、事端责任可查询等多项功用。然后可极大的进步了巡检速度和归纳办理水平,首要体现在以下几个方面:
1.无纸化作业:完结了巡检作业的彻底无纸化。
2.巡检道路自定义:巡检任务能够在后台系统中灵活设置,能够随时添加删去设备,添加删去巡检点、改动巡检核的先后次第等,当发作突发事件,能够及时的调整巡检次序或许添加巡检核。
3.防漏检功用强大:在系统中,一旦巡检任务设定好了,在巡检的时分假如发作漏检,巡检设备将会及时的报警提示巡检人员和办理人员,然后彻底处理了巡检过程中时有发作的漏检问题。
4.巡检定位精确:能够使用RFID(电子标签)对巡检人员的巡检道路进行监控,根绝巡检不到位的状况发作。
5.数据收集快捷:考虑到巡检人员每次巡检内容多、作业量大的实际状况,在油田巡检手持机上,信息的收集操作十分简略。关于状况信息选用挑选式的录入方法,关于数字信息选用上下箭头点击挑选的方法。能最大极限的缩短巡检人员的记载时刻,削减作业量,进步作业功率。
汉德物联RFID手持机具有GPS和北斗定位的功能可以提前设定巡检路线,然后系统根据我们的巡检实际情况自动优化最佳路线,同时巡检动态可以同步上传后台系统,同时可支持RFID电子标签扫描,随时记录和更新数据,而现场采集数据可通过3G/4G或WI-FI无线网络方式、有线方式回传采集数据至巡检数据库服务器,这样就能够给维护保养提供更可靠更准确的数据。并且同时制定巡检任务、实时显示巡检信息及状态、汇总统计日报及图表分析等工作,并实现油田管理综合平台的无缝衔接。
64UHF RFID无源标签的芯片供电原理
作为无源物联网技术中最基础的一环,UHF RFID无源标签已经被广泛用于商超零售、物流仓储、图书档案、防伪溯源等量非常大的应用领域,仅2021年度,全球出货量就超过200亿。在实际应用中UHF RFID无源标签的芯片是究竟依靠什么来供电的呢?
UHF RFID无源标签供电特点
1.借助无线功率传输供电
无线功率传输是利用无线电磁辐射方法将电能从一个地方传送到另一个地方。工作过程是将电能经射频振荡转换为射频能,射频能经发射天线转换为无线电电磁场能,无线电电磁场能经空间传播到达接收天线,再由接收天线转换回射频能,检波变为直流电能。
1896年意大利人马可尼(Guglielmo Marchese Marconi)发明了无线电,实现了跨越空间的无线电信号传输。1899年,美国人泰斯拉(Nikola Tesla)提出了用无线功率传输的思路,并于科罗拉多州建立了一个60m高、底部加感、顶部加容的天线,利用150kHz的频率,将300kW输入功率在距离长达42km的距离上传输,在接收端获得了10kW的无线接收功率。
UHF RFID无源标签供电沿用了这个思路,由阅读器通过射频向标签供电。但是,UHF RFID无源标签供电与Tesla试验有巨大的差别:频率高出近万倍,天线尺寸缩短达千倍。由于无线传输损耗与频率平方成正比,与距离的平方成正比,显然,传输损耗增长是巨大的。最简单的无线传播模式是自由空间传播,传播损耗与传播波长的平方成反比,与距离的平方成正比,自由空间传播损耗为LS=20lg(4πd/λ)。若距离d单位为m,频率f单位为MHz,则LS= -27.56+20lgd+20lgf。
UHF RFID系统基于无线功率传输机理,无源标签没有自备供电电源,需借助于接收阅读器发射的射频能量,通过倍压整流,即狄克逊泵(Dickson charge pump)建立直流供电电源。
UHF RFID空中接口适用的通信距离主要决定于阅读器发射功率和空间基本传播损耗。UHF频段RFID阅读器发射功率通常被限制为33dBm。由基本传播损耗公式,忽略其它任何可能产生的损耗,可以算出通过无线功率传输到达标签的射频功率。UHF RFID空中接口通信距离与基本传播损耗的关系和到达标签的射频功率如表所示:
距离/m
1
3
6
10
50
70
基本传播损耗/dB
31
40
46
51
65
68
到达标签的射频功率/dBm
2
-7
-13
-18
-32
-35
由表可见,UHF RFID无线功率传输具有传输损耗大的特点,由于RFID遵从国家短距离通信规则,阅读器发射功率受限,所以标签可供电功率低。随着通信距离加大,无源标签接收射频能量按频方率下降,供电能力迅速减弱。
2. 借助片上储能电容充放电实施供电
(1)电容器充放电特性
无源标签利用无线功率传输获取能源,转变为直流电压,对片上电容充电储能,然后通过放电对负载供电,因此,无源标签的供电过程就是电容充放电过程。建立过程是纯充电过程,供电过程是放电和补充充电过程,补充充电必需在放电电压到达芯片最低供电电压以前开始。
(2)电容器充放电参数
1)充电参数
充电时间长数:τC=RC×C
充电电压:
充电电流:
式中RC为充电电阻,C为储能电容。
2)放电参数
放电时间长数:τD=RD×C
放电电压:
放电电流:
式中RD为放电电阻,C为储能电容。
以上说明了无源标签的供电特性,既不是恒压源,也不是恒流源,而是储能电容充放电。当片上储能电容充电到达芯片电路工作电压V0以上,便能对标签供电。储能电容开始供电的同时,其供电电压就开始下降,降至芯片工作电压V0以下时,储能电容失去供电能力,芯片将不能继续工作。因此,空中接口标签应具有足够的对标签补充充电的能力。
由此可见,无源标签供电方式与其突发通信的特点相适应,无源标签供电还需要有持续充电的支持。
3 供需平衡
浮充供电是另一种供电方式,浮充供电能力与放电能力相适应。但它们都有一个共同的问题,即UHF RFID无源标签的供电需要供需平衡。
(1)面向突发通信的供需平衡供电方式
UHF RFID无源标签现行标准ISO/IEC18000-6属于突发通信系统,对于无源标签,接收时段不发射信号,应答时段虽然接收载波,但等效于获取振荡源,因此可以认为是单工工作方式。对于这种应用,若把接收时段作为对储能电容充电时段,应答时段作为储能电容放电时段,则充放电电荷量相等保持供需平衡成为维持系统正常运行的必需条件。由上述UHF RFID无源标签的供电机理可知,UHF RFID无源标签的供电电源既不是恒流源,也不是恒压源。当标签储能电容充电到高于电路正常工作电压时,开始供电;当标签储能电容放电到低于电路正常工作电压时,停止供电。
对于突发通信,例如无源标签UHF RFID空中接口,可以在标签发送应答突发前充够电荷,足以保证应答完成前还能维持足够的电压。于是除了标签可接收到足够强的射频辐射外,还要求芯片拥有足够大的片上电容和足够长的充电时间。标签应答功耗和应答时间也必需相适应。由于标签与阅读器的距离有远近不同,应答时间有长短差别,储能电容面积受限等因素,采用时分供需平衡可能是困难的。
(2)面向连续通信的浮充供电方式
对于连续通信,要想维持储能电容不间断供电,必需做到随放随充,充电速度与放电速度相近,也就是在结束通信前,维持供电能力。
无源标签码分射频识别和UHF RFID无源标签现行标准ISO/IEC18000-6具有共同的特点,标签接收状态需要解调和解码,应答状态要调制和发送,因此,更应该按连续通信来设计标签芯片供电系统。为了使充电速度与放电速度相近,必需将标签接收的大部分能量用于充电。
共享射频资源
1. 无源标签的射频前端
无源标签对来自阅读器的射频能量,除作为标签信片电源之外,更重要的是通过无线数据传输实现阅读器对标签的指令信号传送,标签对阅读器的应答信号传送。标签接收的射频能量要分作三份,分别用于芯片建立电源、解调信号(包括指令信号和同步时钟)和提供应答载波。
现行标准UHF RFID的工作方式具有以下特点:下行信道采用广播工作方式,上行信道采用多标签共用单信道排序应答的方式,因此,就信息传输而言,属于单工工作方式。但是由于标签自己不能提供传输载波,标签应答需要借助阅读器提供载波,因此在标签应答时,就发送状态而言,通信两端处于双工工作装态。
在不同的工作状态,标签投入工作的电路单元不同,不同的电路单元工作所需的功率也不一样,所有的功率都来自标签接收的射频能量。因此,需要合理分配合适时控制射频能量分配。
2. 不同工作时段的射频能量应用
当标签进入阅读器射频场开始建立电源时,无论此时阅读器发送的是什么信号,标签都会将全部接收射频能量提供给倍压整流电路,对片上储能电容充电,藉以建立芯片供电电源。
当阅读器发送指令信号时,阅读器的发送信号是受指令数据编码和扩展频谱序列的幅度调制的信号。标签所接收的信号中存在载波分量和代表指令数据和扩展频谱序列的边带分量,接收信号的总能量、载波能量、边带分量大小与调制有关。此时调制分量被用来传输指令和扩展频谱序列的同步信息,总能量被用来对片上储能电容充电,片上储能电容同时开始对片上同步提取电路和指令信号解调电路单元供电。因此,在阅读器发送指令时段,标签接收射频能量被用于标签继续充电、同步信号提取、指令信号解调和识别。标签储能电容处于浮充供电状态。
当标签对阅读器进行应答时,阅读器的发送信号是受扩频展频谱chip率分速率时钟的幅度调制的信号。标签所接收的信号中存在载波分量和代表扩展频谱chip率分速率时钟的边带分量。此时调制分量被用来传输扩展频谱序列的chip率分速率时钟信息,总能量被用来对片上储能电容充电和受应答数据调制并向阅读器发送应答,片上储能电容同时开始对片上chip同步提取电路和应答信号调制电路单元供电。因此,在阅读器接收应答时段,标签接收射频能量被用于标签继续充电,chip同步信号提取和受应答数据调制并发送应答。标签储能电容处于浮充供电状态。
总之,除标签进入阅读器射频场,开始建立电源时段外,标签是将全部接收射频能量提供倍压整流电路,对片上储能电容充电,藉以建立芯片供电电源。随后,标签又从所接收的射频信号中提取同步,实施指令解调,或进行应答数据调制发送,这都要用到所接收的射频能量。
3. 不同应用的射频能量需求
(1)无线功率传输的射频能量需求
无线功率传输为标签建立供电电源,因此既要求提供足以驱动芯片电路的电压,又要求具有足够的功率和持续的供电能力。
无线功率传输的电源是在标签没有电源的情况下通过接收阅读器射频场能,倍压整流建立电源,因此,其接收灵敏度受前端检波二极管管压降限制,对于CMOS芯片,倍压整流接收灵敏度在-11~-0.7dBm之间,是无源标签的瓶颈。
(2)接收信号检测的射频能量需求
倍压整流建立芯片供电电源的同时,标签要分一部分接收到的射频能提供信号检测电路,包括指令信号检测和同步时钟检测。由于是在标签已经建立电源的条件下实施信号检测,解调灵敏度不受前端检波二极管管压降限制,因此接收灵敏度远高于无线功率传输接收灵敏度,而且属于信号幅度检测,没有功率强度要求。
(3)标签应答的射频能量需求
当标签应答发送时,除需要检测同步时钟外,还需要对接收载波(含有时钟调制包络)进行伪PSK调制并实现反向发射。此时,要求有一定的功率电平,其值取决于阅读器对标签的距离和阅读器接收灵敏度。由于阅读器工作环境允许采用较为复杂的设计,接收机可以实现低噪声前端设计,加以码分射频识别采用扩展频谱调,还有扩展频谱增益和PSK制度增益,阅读器灵敏度可能设计成足够高,以致对标签返回信号要求降到足够低。
综上所述,将标签接收射频功率主要分配作无线功率传输倍压整流能源,其次分配适量的标签信号检测电平和适量的返回调制能量,实现合理的能量分配,保证对储能电容的持续充电是可能的、合理的设计。
可见,无源标签所接收的射频能量有多种应用需求,因此需要有射频功率分配设计;不同的工作时段射频能量的应用需求不一样,因此需要有按不同工作时段需求的射频功率分配设计;不同的应用对射频能量的大小需求不一样,其中无线功率传输要求功率最大,因此射频功率分配应当侧重无线功率传输的需求。
UHF RFID无源标签借助无线功率传输建立标签供电电源,因此,供电效率极低,供电能力很弱,标签芯片必需采用低功耗设计。借助于片上储能电容充放电实施对芯片电路供电,因此,为保证标签持续工作,必需持续为储能电容充电。标签所接收的射频能量有三种不同的应用:倍压整流供电、指令信号接收和解调、应答信号调制和发送,其中,倍压整流接收灵敏度受整流二极管管压降的制约,成为空中接口的瓶颈。为此,信号接收解调和应答信号调制和发送是RFID系统必需保证的基本功能,倍压整流标签供电能力越强,产品越有竞争力。因此,标签系统设计中合理分配所接收的射频能量的准则是:保证接收信号解调和应答信号发送的前提下,尽可能增加倍压整流的射频能量供给。
UHF RFID无源标签供电特点
1.借助无线功率传输供电
无线功率传输是利用无线电磁辐射方法将电能从一个地方传送到另一个地方。工作过程是将电能经射频振荡转换为射频能,射频能经发射天线转换为无线电电磁场能,无线电电磁场能经空间传播到达接收天线,再由接收天线转换回射频能,检波变为直流电能。
1896年意大利人马可尼(Guglielmo Marchese Marconi)发明了无线电,实现了跨越空间的无线电信号传输。1899年,美国人泰斯拉(Nikola Tesla)提出了用无线功率传输的思路,并于科罗拉多州建立了一个60m高、底部加感、顶部加容的天线,利用150kHz的频率,将300kW输入功率在距离长达42km的距离上传输,在接收端获得了10kW的无线接收功率。
UHF RFID无源标签供电沿用了这个思路,由阅读器通过射频向标签供电。但是,UHF RFID无源标签供电与Tesla试验有巨大的差别:频率高出近万倍,天线尺寸缩短达千倍。由于无线传输损耗与频率平方成正比,与距离的平方成正比,显然,传输损耗增长是巨大的。最简单的无线传播模式是自由空间传播,传播损耗与传播波长的平方成反比,与距离的平方成正比,自由空间传播损耗为LS=20lg(4πd/λ)。若距离d单位为m,频率f单位为MHz,则LS= -27.56+20lgd+20lgf。
UHF RFID系统基于无线功率传输机理,无源标签没有自备供电电源,需借助于接收阅读器发射的射频能量,通过倍压整流,即狄克逊泵(Dickson charge pump)建立直流供电电源。
UHF RFID空中接口适用的通信距离主要决定于阅读器发射功率和空间基本传播损耗。UHF频段RFID阅读器发射功率通常被限制为33dBm。由基本传播损耗公式,忽略其它任何可能产生的损耗,可以算出通过无线功率传输到达标签的射频功率。UHF RFID空中接口通信距离与基本传播损耗的关系和到达标签的射频功率如表所示:
距离/m
1
3
6
10
50
70
基本传播损耗/dB
31
40
46
51
65
68
到达标签的射频功率/dBm
2
-7
-13
-18
-32
-35
由表可见,UHF RFID无线功率传输具有传输损耗大的特点,由于RFID遵从国家短距离通信规则,阅读器发射功率受限,所以标签可供电功率低。随着通信距离加大,无源标签接收射频能量按频方率下降,供电能力迅速减弱。
2. 借助片上储能电容充放电实施供电
(1)电容器充放电特性
无源标签利用无线功率传输获取能源,转变为直流电压,对片上电容充电储能,然后通过放电对负载供电,因此,无源标签的供电过程就是电容充放电过程。建立过程是纯充电过程,供电过程是放电和补充充电过程,补充充电必需在放电电压到达芯片最低供电电压以前开始。
(2)电容器充放电参数
1)充电参数
充电时间长数:τC=RC×C
充电电压:
充电电流:
式中RC为充电电阻,C为储能电容。
2)放电参数
放电时间长数:τD=RD×C
放电电压:
放电电流:
式中RD为放电电阻,C为储能电容。
以上说明了无源标签的供电特性,既不是恒压源,也不是恒流源,而是储能电容充放电。当片上储能电容充电到达芯片电路工作电压V0以上,便能对标签供电。储能电容开始供电的同时,其供电电压就开始下降,降至芯片工作电压V0以下时,储能电容失去供电能力,芯片将不能继续工作。因此,空中接口标签应具有足够的对标签补充充电的能力。
由此可见,无源标签供电方式与其突发通信的特点相适应,无源标签供电还需要有持续充电的支持。
3 供需平衡
浮充供电是另一种供电方式,浮充供电能力与放电能力相适应。但它们都有一个共同的问题,即UHF RFID无源标签的供电需要供需平衡。
(1)面向突发通信的供需平衡供电方式
UHF RFID无源标签现行标准ISO/IEC18000-6属于突发通信系统,对于无源标签,接收时段不发射信号,应答时段虽然接收载波,但等效于获取振荡源,因此可以认为是单工工作方式。对于这种应用,若把接收时段作为对储能电容充电时段,应答时段作为储能电容放电时段,则充放电电荷量相等保持供需平衡成为维持系统正常运行的必需条件。由上述UHF RFID无源标签的供电机理可知,UHF RFID无源标签的供电电源既不是恒流源,也不是恒压源。当标签储能电容充电到高于电路正常工作电压时,开始供电;当标签储能电容放电到低于电路正常工作电压时,停止供电。
对于突发通信,例如无源标签UHF RFID空中接口,可以在标签发送应答突发前充够电荷,足以保证应答完成前还能维持足够的电压。于是除了标签可接收到足够强的射频辐射外,还要求芯片拥有足够大的片上电容和足够长的充电时间。标签应答功耗和应答时间也必需相适应。由于标签与阅读器的距离有远近不同,应答时间有长短差别,储能电容面积受限等因素,采用时分供需平衡可能是困难的。
(2)面向连续通信的浮充供电方式
对于连续通信,要想维持储能电容不间断供电,必需做到随放随充,充电速度与放电速度相近,也就是在结束通信前,维持供电能力。
无源标签码分射频识别和UHF RFID无源标签现行标准ISO/IEC18000-6具有共同的特点,标签接收状态需要解调和解码,应答状态要调制和发送,因此,更应该按连续通信来设计标签芯片供电系统。为了使充电速度与放电速度相近,必需将标签接收的大部分能量用于充电。
共享射频资源
1. 无源标签的射频前端
无源标签对来自阅读器的射频能量,除作为标签信片电源之外,更重要的是通过无线数据传输实现阅读器对标签的指令信号传送,标签对阅读器的应答信号传送。标签接收的射频能量要分作三份,分别用于芯片建立电源、解调信号(包括指令信号和同步时钟)和提供应答载波。
现行标准UHF RFID的工作方式具有以下特点:下行信道采用广播工作方式,上行信道采用多标签共用单信道排序应答的方式,因此,就信息传输而言,属于单工工作方式。但是由于标签自己不能提供传输载波,标签应答需要借助阅读器提供载波,因此在标签应答时,就发送状态而言,通信两端处于双工工作装态。
在不同的工作状态,标签投入工作的电路单元不同,不同的电路单元工作所需的功率也不一样,所有的功率都来自标签接收的射频能量。因此,需要合理分配合适时控制射频能量分配。
2. 不同工作时段的射频能量应用
当标签进入阅读器射频场开始建立电源时,无论此时阅读器发送的是什么信号,标签都会将全部接收射频能量提供给倍压整流电路,对片上储能电容充电,藉以建立芯片供电电源。
当阅读器发送指令信号时,阅读器的发送信号是受指令数据编码和扩展频谱序列的幅度调制的信号。标签所接收的信号中存在载波分量和代表指令数据和扩展频谱序列的边带分量,接收信号的总能量、载波能量、边带分量大小与调制有关。此时调制分量被用来传输指令和扩展频谱序列的同步信息,总能量被用来对片上储能电容充电,片上储能电容同时开始对片上同步提取电路和指令信号解调电路单元供电。因此,在阅读器发送指令时段,标签接收射频能量被用于标签继续充电、同步信号提取、指令信号解调和识别。标签储能电容处于浮充供电状态。
当标签对阅读器进行应答时,阅读器的发送信号是受扩频展频谱chip率分速率时钟的幅度调制的信号。标签所接收的信号中存在载波分量和代表扩展频谱chip率分速率时钟的边带分量。此时调制分量被用来传输扩展频谱序列的chip率分速率时钟信息,总能量被用来对片上储能电容充电和受应答数据调制并向阅读器发送应答,片上储能电容同时开始对片上chip同步提取电路和应答信号调制电路单元供电。因此,在阅读器接收应答时段,标签接收射频能量被用于标签继续充电,chip同步信号提取和受应答数据调制并发送应答。标签储能电容处于浮充供电状态。
总之,除标签进入阅读器射频场,开始建立电源时段外,标签是将全部接收射频能量提供倍压整流电路,对片上储能电容充电,藉以建立芯片供电电源。随后,标签又从所接收的射频信号中提取同步,实施指令解调,或进行应答数据调制发送,这都要用到所接收的射频能量。
3. 不同应用的射频能量需求
(1)无线功率传输的射频能量需求
无线功率传输为标签建立供电电源,因此既要求提供足以驱动芯片电路的电压,又要求具有足够的功率和持续的供电能力。
无线功率传输的电源是在标签没有电源的情况下通过接收阅读器射频场能,倍压整流建立电源,因此,其接收灵敏度受前端检波二极管管压降限制,对于CMOS芯片,倍压整流接收灵敏度在-11~-0.7dBm之间,是无源标签的瓶颈。
(2)接收信号检测的射频能量需求
倍压整流建立芯片供电电源的同时,标签要分一部分接收到的射频能提供信号检测电路,包括指令信号检测和同步时钟检测。由于是在标签已经建立电源的条件下实施信号检测,解调灵敏度不受前端检波二极管管压降限制,因此接收灵敏度远高于无线功率传输接收灵敏度,而且属于信号幅度检测,没有功率强度要求。
(3)标签应答的射频能量需求
当标签应答发送时,除需要检测同步时钟外,还需要对接收载波(含有时钟调制包络)进行伪PSK调制并实现反向发射。此时,要求有一定的功率电平,其值取决于阅读器对标签的距离和阅读器接收灵敏度。由于阅读器工作环境允许采用较为复杂的设计,接收机可以实现低噪声前端设计,加以码分射频识别采用扩展频谱调,还有扩展频谱增益和PSK制度增益,阅读器灵敏度可能设计成足够高,以致对标签返回信号要求降到足够低。
综上所述,将标签接收射频功率主要分配作无线功率传输倍压整流能源,其次分配适量的标签信号检测电平和适量的返回调制能量,实现合理的能量分配,保证对储能电容的持续充电是可能的、合理的设计。
可见,无源标签所接收的射频能量有多种应用需求,因此需要有射频功率分配设计;不同的工作时段射频能量的应用需求不一样,因此需要有按不同工作时段需求的射频功率分配设计;不同的应用对射频能量的大小需求不一样,其中无线功率传输要求功率最大,因此射频功率分配应当侧重无线功率传输的需求。
UHF RFID无源标签借助无线功率传输建立标签供电电源,因此,供电效率极低,供电能力很弱,标签芯片必需采用低功耗设计。借助于片上储能电容充放电实施对芯片电路供电,因此,为保证标签持续工作,必需持续为储能电容充电。标签所接收的射频能量有三种不同的应用:倍压整流供电、指令信号接收和解调、应答信号调制和发送,其中,倍压整流接收灵敏度受整流二极管管压降的制约,成为空中接口的瓶颈。为此,信号接收解调和应答信号调制和发送是RFID系统必需保证的基本功能,倍压整流标签供电能力越强,产品越有竞争力。因此,标签系统设计中合理分配所接收的射频能量的准则是:保证接收信号解调和应答信号发送的前提下,尽可能增加倍压整流的射频能量供给。
65RFID老年公寓人员定位识别系统解决方案
养老院和老年公寓是老年人活动和生活的重要场所。由于老年人多,身体或多或少有些不便,很容易出事故,RFID定位识别方案可以有效地解决了老年人的安全问题。
系统方案
系统构成:RFID标签+RFID阅读器+软件系统+后台监控系统
在每个房间的门口、每个楼层的出口、每个楼层的门口和公寓的门口放置固定阅读器,以识别每个老人佩戴的由地板监控的腕带标签,以便通过监控室的计算机或管理员随身携带PDA,可以随时掌握老年人的物理位置和其他信息。从而实现老年人和管理员的24小时即时状态监测,确保老年人的安全。
通过让老年人佩戴由电池供电的RFID腕带标签,每个标签都记录了对应的老年人的基本信息、健康状况、病史和家庭联系方式等。并将识别标签设备放置在每个房间的门和每个楼层的出口,以及每个建筑的门和公寓的门,并将定位数据传输到位置软件,人员的物理位置可以以图形显示在控制软件的介面上。
该系统采用老年人定位系统RFID智能电子标签,工作频率在2.4GHz,不会干扰医疗等其他设备。大小约4*7cm,厚度小於2mm,它可以制成腕带、胸卡和其他形式。给需要跟踪和监控的老年人戴上电子标签,以掌握他们的即时信息。老年人的即时位置、状态和其他信息可以通过区域网络进行监控,然后在控制软件中读取。公寓管理人员可以通过简单的滑鼠操作了解老年人的即时位置和状态信息,以便快速找到他们并提供帮助或者实施相应的医疗程序。
汉德物联手持家厂家多年来一直致力于RFID设备的研发,可以根据客户的需求提供无源RFID/有源RFID射频识别标签和阅读器,提供定制化软件服务,可支持监控,精确定位、求助,活动路线追溯等,有力的解决养老机构社区老年人安全问题
系统方案
系统构成:RFID标签+RFID阅读器+软件系统+后台监控系统
在每个房间的门口、每个楼层的出口、每个楼层的门口和公寓的门口放置固定阅读器,以识别每个老人佩戴的由地板监控的腕带标签,以便通过监控室的计算机或管理员随身携带PDA,可以随时掌握老年人的物理位置和其他信息。从而实现老年人和管理员的24小时即时状态监测,确保老年人的安全。
通过让老年人佩戴由电池供电的RFID腕带标签,每个标签都记录了对应的老年人的基本信息、健康状况、病史和家庭联系方式等。并将识别标签设备放置在每个房间的门和每个楼层的出口,以及每个建筑的门和公寓的门,并将定位数据传输到位置软件,人员的物理位置可以以图形显示在控制软件的介面上。
该系统采用老年人定位系统RFID智能电子标签,工作频率在2.4GHz,不会干扰医疗等其他设备。大小约4*7cm,厚度小於2mm,它可以制成腕带、胸卡和其他形式。给需要跟踪和监控的老年人戴上电子标签,以掌握他们的即时信息。老年人的即时位置、状态和其他信息可以通过区域网络进行监控,然后在控制软件中读取。公寓管理人员可以通过简单的滑鼠操作了解老年人的即时位置和状态信息,以便快速找到他们并提供帮助或者实施相应的医疗程序。
汉德物联手持家厂家多年来一直致力于RFID设备的研发,可以根据客户的需求提供无源RFID/有源RFID射频识别标签和阅读器,提供定制化软件服务,可支持监控,精确定位、求助,活动路线追溯等,有力的解决养老机构社区老年人安全问题
66UHF RFID标签常见形态及应用场景有哪些?
近年来,由于人们对RFID技术在认知上的不断深入,以及应用成本的不断降低,RFID在各行各业中不断加速渗透。比如服装行业,图书馆图书管理,以及机场物流分拣,航空公司行李跟踪等都采用了RFID技术方案。而RFID技术中最常用到的标签可以分为低频RFID标签、高频RFID标签和超高频RFID电子标签几大类,其中超高频RFID标签由于其读取距离更远,安全性、保密性强,可识别高速运动的物体,同时实现多对象的同步识别,可重复使用,数据记忆量大等优势更是被广泛使用。
多元化应用场景下 标签产品形态丰富
由于不同行业、应用场景在需求和使用条件上有着显著差异,对标签的性能和形态提出了不同要求。这主要基于对业务需求、工艺条件、应用成本、应用场景环境等多方面的平衡,比如被识别物体为金属制品,则需要通过添加吸波材料来实现抗金属的特性。
电子标签产品从形态上大致可以分为三类,分别是传统自粘不干胶式标签、注塑式标签和卡片式标签。传统带自粘功能的RFID电子标签将RFID封装成不干胶形态,适合应用在高速路、停车场和工业生产线产品信息自动采集等场景。而在校园、交通、门禁等场景中,多使用非接触式IC卡,在门禁中也很容易见到注塑工艺制作的异形标签。
另外,由于不同国家和地区在频谱分配上不尽相同,对超高频电子标签频段定义的覆盖也不尽相同,例如:
(1)中国的频段为:840~844MHz和920~924MHz;
(2)欧盟频段为:865MHz~868MHz;
(3)日本频段为:952MHz~954MHz之间;
(4)香港、泰国、新加坡为:920MHz~925MHz;
(5)美国、加拿大 、波多黎各、墨西哥、南美的频段为:902MHz~928MHz。
UHF RFID常见应用与标签形态
(1)鞋服零售行业-铜版纸吊牌标签/织唛标签
RFID的诸多应用场景中,最常见的是鞋服行业,这也是超高频RFID标签消耗量最大的领域之一。
鞋服行业对RFID技术的引入是全流程的,从工厂到仓库、再到零售终端。可以对服装仓库到货检验、入库、出库、调拨、移库移位、库存盘点等各个作业环节的数据进行自动化的数据采集,保证仓库管理各个环节数据输入的速度和准确性,确保企业及时准确地掌握库存的真实数据,合理保持和控制企业库存。在全球化销售布局的情况下,时尚类快消品对商品的流动性要求高,采用RFID 标签可以对产品的流通管理效率有很大提升。
(2)陶瓷电子标签
陶瓷电子标签是基于陶瓷材料封装的电子标签,具有很高的电气特征和耐高性能,易碎防转移。在陶瓷基板上制止的电子标签天线,其介质损耗小,高平特性好,天线性能稳定,灵敏度高。多用于物流仓储、智能停车、生产线管理、防伪检测等领域。
(3)ABS标签
ABS标签是常见的注塑式标签,常用于物流管理场景中。可安装于金属、墙壁、木制品、塑料制品表面,由于表层具备坚固的防护功能,耐高温、防潮适用于较恶劣的工作环境中。
(4)服装洗涤-硅胶标签
硅胶标签采用硅胶封装技术,多用于洗涤行业,由于硅胶柔软可变形,具备耐高温、耐揉搓等特性,常用于对毛巾、服装类产品进行清点管理。
(5)扎带式标签
扎带式标签一般采用PP+尼龙材料进行封装,具备便于安装拆卸、防水、耐高温等优良特性,常用于物流跟踪、食品溯源、资产管理等领域。
(6)滴胶PVC卡标签
PVC材料制作的卡片,能够针对外形而定制,使卡具备工艺品的外观质感,并且有效防护内部芯片、天线,方便携带。可用于门禁、物品标识管理、游戏筹码等场景。
(7)PET标签
PET是聚酯薄膜的简称,聚酯薄膜是一种高分子塑料薄膜,因其综合性能优良而越来越受到广大消费者的青睐。可挡紫外线、耐高低温性能好、抗蠕变性好。由于我国生产量和技术水平仍不能满足市场的需求,部分仍需依靠进口,PET标签常用于珠宝管理场景中。
(8)PPS洗衣标签
PPS洗衣标签是布草洗涤行业中常见的一类RFID标签,形状、大小和纽扣类似,有较强耐温性。通过使用PPS洗衣标签,洗涤管理变得更加高效透明。
汉德物联十多年来一直深耕RFID设备研发生产,可提供各种超高频标签,RFID读写器,手持机以及定制化解决方案。
多元化应用场景下 标签产品形态丰富
由于不同行业、应用场景在需求和使用条件上有着显著差异,对标签的性能和形态提出了不同要求。这主要基于对业务需求、工艺条件、应用成本、应用场景环境等多方面的平衡,比如被识别物体为金属制品,则需要通过添加吸波材料来实现抗金属的特性。
电子标签产品从形态上大致可以分为三类,分别是传统自粘不干胶式标签、注塑式标签和卡片式标签。传统带自粘功能的RFID电子标签将RFID封装成不干胶形态,适合应用在高速路、停车场和工业生产线产品信息自动采集等场景。而在校园、交通、门禁等场景中,多使用非接触式IC卡,在门禁中也很容易见到注塑工艺制作的异形标签。
另外,由于不同国家和地区在频谱分配上不尽相同,对超高频电子标签频段定义的覆盖也不尽相同,例如:
(1)中国的频段为:840~844MHz和920~924MHz;
(2)欧盟频段为:865MHz~868MHz;
(3)日本频段为:952MHz~954MHz之间;
(4)香港、泰国、新加坡为:920MHz~925MHz;
(5)美国、加拿大 、波多黎各、墨西哥、南美的频段为:902MHz~928MHz。
UHF RFID常见应用与标签形态
(1)鞋服零售行业-铜版纸吊牌标签/织唛标签
RFID的诸多应用场景中,最常见的是鞋服行业,这也是超高频RFID标签消耗量最大的领域之一。
鞋服行业对RFID技术的引入是全流程的,从工厂到仓库、再到零售终端。可以对服装仓库到货检验、入库、出库、调拨、移库移位、库存盘点等各个作业环节的数据进行自动化的数据采集,保证仓库管理各个环节数据输入的速度和准确性,确保企业及时准确地掌握库存的真实数据,合理保持和控制企业库存。在全球化销售布局的情况下,时尚类快消品对商品的流动性要求高,采用RFID 标签可以对产品的流通管理效率有很大提升。
(2)陶瓷电子标签
陶瓷电子标签是基于陶瓷材料封装的电子标签,具有很高的电气特征和耐高性能,易碎防转移。在陶瓷基板上制止的电子标签天线,其介质损耗小,高平特性好,天线性能稳定,灵敏度高。多用于物流仓储、智能停车、生产线管理、防伪检测等领域。
(3)ABS标签
ABS标签是常见的注塑式标签,常用于物流管理场景中。可安装于金属、墙壁、木制品、塑料制品表面,由于表层具备坚固的防护功能,耐高温、防潮适用于较恶劣的工作环境中。
(4)服装洗涤-硅胶标签
硅胶标签采用硅胶封装技术,多用于洗涤行业,由于硅胶柔软可变形,具备耐高温、耐揉搓等特性,常用于对毛巾、服装类产品进行清点管理。
(5)扎带式标签
扎带式标签一般采用PP+尼龙材料进行封装,具备便于安装拆卸、防水、耐高温等优良特性,常用于物流跟踪、食品溯源、资产管理等领域。
(6)滴胶PVC卡标签
PVC材料制作的卡片,能够针对外形而定制,使卡具备工艺品的外观质感,并且有效防护内部芯片、天线,方便携带。可用于门禁、物品标识管理、游戏筹码等场景。
(7)PET标签
PET是聚酯薄膜的简称,聚酯薄膜是一种高分子塑料薄膜,因其综合性能优良而越来越受到广大消费者的青睐。可挡紫外线、耐高低温性能好、抗蠕变性好。由于我国生产量和技术水平仍不能满足市场的需求,部分仍需依靠进口,PET标签常用于珠宝管理场景中。
(8)PPS洗衣标签
PPS洗衣标签是布草洗涤行业中常见的一类RFID标签,形状、大小和纽扣类似,有较强耐温性。通过使用PPS洗衣标签,洗涤管理变得更加高效透明。
汉德物联十多年来一直深耕RFID设备研发生产,可提供各种超高频标签,RFID读写器,手持机以及定制化解决方案。
67智能手持PDA让轨道交通智能运维更高效
经济发展的需要推动者普铁、高铁、动车、轻轨、地铁等轨道交通的发展,同时轨道交通承载着巨大的人流和物流,是经济腾飞源源不竭的动力。由于现代轨道交通设备大多具有复杂化、自动化等特点,同时这些轨道交通承载人员流通量非常大,这就对轨道交通设备和人员管理的要求非常高,而智能铁路PDA可以辅助轨道交通运输行业中的点检、货运、大修、仓管、乘务、售货、防疫等多种工作。
智能手持PDA在轨道交通智能运维中的应用:
1、点检(巡)操作:点检员利用智能巡检PDA,按照标准化作业流程执行点巡检任务,点检结果通过设备相机,WiFi、4G拍照上报。
2、便携验票: 运用智能PDA的NFC以及条码识别技术,核验车票信息,以及在自动检票系统数量不足或系统出现故障时,通过与后台的数据交换,就可以完成补票和票务审核流程。
3、货物销售&点餐: 火车上的货物销售、点餐过程中,售货员可利用PDA手持机对货物进行现场查询、开单、收款等操作。
4、工具耗材管理:使用维修工具,将耗材贴上RFID标签(或条形码),可使用RFID手持PDA对工具进行盘点、借、还、回、闭环管理,确保工具耗材在使用过程中安全管理。
5、测温防疫:铁路运输人员密集、流动频繁,疫情防控尤为重要。利用智能PDA的测温和身份识别系统可实现人员信息的识别、体温数据的采集、体温信息的上传、闭环追溯管理、赋码管理、报表管理等功能。
汉德物联手持机可集成NFC身份识别, 条码识别,RFID读取,测温以及行程码信息采集系统,帮助高铁动车铁路等实现多种业务一体化管理,极大提高轨道交通维护和管理效率,提高服务水平。
智能手持PDA在轨道交通智能运维中的应用:
1、点检(巡)操作:点检员利用智能巡检PDA,按照标准化作业流程执行点巡检任务,点检结果通过设备相机,WiFi、4G拍照上报。
2、便携验票: 运用智能PDA的NFC以及条码识别技术,核验车票信息,以及在自动检票系统数量不足或系统出现故障时,通过与后台的数据交换,就可以完成补票和票务审核流程。
3、货物销售&点餐: 火车上的货物销售、点餐过程中,售货员可利用PDA手持机对货物进行现场查询、开单、收款等操作。
4、工具耗材管理:使用维修工具,将耗材贴上RFID标签(或条形码),可使用RFID手持PDA对工具进行盘点、借、还、回、闭环管理,确保工具耗材在使用过程中安全管理。
5、测温防疫:铁路运输人员密集、流动频繁,疫情防控尤为重要。利用智能PDA的测温和身份识别系统可实现人员信息的识别、体温数据的采集、体温信息的上传、闭环追溯管理、赋码管理、报表管理等功能。
汉德物联手持机可集成NFC身份识别, 条码识别,RFID读取,测温以及行程码信息采集系统,帮助高铁动车铁路等实现多种业务一体化管理,极大提高轨道交通维护和管理效率,提高服务水平。
68区块链物联网的前景展望
区块链并不是什么新鲜事。区块链最初在1982年被提出,并最终在2008年被用作比特币背后的技术,充当不可变的公共分布式账本。每个块不能被编辑和删除。它是安全、分散和防篡改的。这些属性对物联网基础设施具有巨大的价值,并为更透明的未来指明了方向。区块链技术可用于支持物联网部署,通过改善去中心化、提高安全性并为连接设备带来更好的可见性。
在加速发展的数字世界中,以下是物联网和区块链可以合作改善企业成果的5种关键方式。
1.数据真实性的质量保证
由于其不可变性,区块链可以为质量保证流程添加一个强大的框架。当企业结合物联网和区块链技术时,它可以快速和准确地检测任何篡改数据或货物的实例。
例如,冷链监控系统可以使用区块链来记录、监控和分发物联网数据,表明温度峰值发生的位置以及责任方。区块链技术甚至可以触发警报,在货物温度超过指定阈值时通知双方。
如果有人试图质疑物联网设备收集的数据的可信度,区块链保存着任何更改或异常的证据。
2.用于确认错误的设备跟踪
物联网网络可能非常庞大。一个部署很容易包含数千甚至数十万个端点。这就是现代企业互联性质。但当拥有如此大量的物联网设备时,错误和不一致可能看起来像是随机事件。即使单个设备反复遇到问题,故障模式也很难检测到。
但是区块链技术允许为每个物联网端点分配唯一的密钥,发送加密的质询和响应消息。随着时间的推移,这些唯一密钥会构建设备配置文件。它们有助于识别不一致,确认错误是孤立事件还是需要注意的定期发生的故障。
3.智能合约,实现更快的自动化
物联网技术使自动化成为可能。这是他们的基本优势之一。但当终端检测到一些需要人工干预的东西时,一切都停止了。这可能对企业造成极大的损害。
也许是液压软管发生故障,污染生产线,导致生产中断。或者,物联网传感器感应到易腐货物已经变质,或者它们在运输过程中经历了冻伤。
借助智能合约,区块链可用于通过物联网网络授权响应。例如,工厂可以使用预测性维护,监测液压软管,并在其失效前触发更换部件。或者,如果易腐货物在运输途中变质了,智能合约可以使更换过程自动化,以减少延误并保护客户关系。
4.去中心化以增强安全性
物联网设备可能会被黑客攻击,这是无法回避的事实。特别是如果使用Wi-Fi而不是蜂窝连接方式。通过蜂窝网络连接,可以完全与任何本地网络隔离,这意味着无法与附近的不安全设备进行交互。
然而,无论使用何种连接方法,区块链的各个方面都可以增加额外的安全层。因为区块链是去中心化的,恶意的第三方不能仅仅入侵单个服务器并破坏您的数据。另外,任何访问数据和进行任何更改的尝试都会被不可更改地记录下来。
5.员工绩效使用记录
区块链还可以超越物联网传感器技术,跟踪用户的行为。这可以让企业了解设备使用的人员、时间和方式。
就像设备的历史记录可以洞察设备的可靠性一样,用户的历史记录也可以用来评估设备的可靠性和性能水平。这可以帮助企业奖励工作出色的员工,分析模式和决策过程,并提高产出的质量。
合作的未来
这些只是物联网和区块链可以协作解决商业挑战的一些方式。随着技术的加速发展,区块链物联网是一个令人兴奋的新兴增长领域,它将在未来几年影响许多行业的未来。
在加速发展的数字世界中,以下是物联网和区块链可以合作改善企业成果的5种关键方式。
1.数据真实性的质量保证
由于其不可变性,区块链可以为质量保证流程添加一个强大的框架。当企业结合物联网和区块链技术时,它可以快速和准确地检测任何篡改数据或货物的实例。
例如,冷链监控系统可以使用区块链来记录、监控和分发物联网数据,表明温度峰值发生的位置以及责任方。区块链技术甚至可以触发警报,在货物温度超过指定阈值时通知双方。
如果有人试图质疑物联网设备收集的数据的可信度,区块链保存着任何更改或异常的证据。
2.用于确认错误的设备跟踪
物联网网络可能非常庞大。一个部署很容易包含数千甚至数十万个端点。这就是现代企业互联性质。但当拥有如此大量的物联网设备时,错误和不一致可能看起来像是随机事件。即使单个设备反复遇到问题,故障模式也很难检测到。
但是区块链技术允许为每个物联网端点分配唯一的密钥,发送加密的质询和响应消息。随着时间的推移,这些唯一密钥会构建设备配置文件。它们有助于识别不一致,确认错误是孤立事件还是需要注意的定期发生的故障。
3.智能合约,实现更快的自动化
物联网技术使自动化成为可能。这是他们的基本优势之一。但当终端检测到一些需要人工干预的东西时,一切都停止了。这可能对企业造成极大的损害。
也许是液压软管发生故障,污染生产线,导致生产中断。或者,物联网传感器感应到易腐货物已经变质,或者它们在运输过程中经历了冻伤。
借助智能合约,区块链可用于通过物联网网络授权响应。例如,工厂可以使用预测性维护,监测液压软管,并在其失效前触发更换部件。或者,如果易腐货物在运输途中变质了,智能合约可以使更换过程自动化,以减少延误并保护客户关系。
4.去中心化以增强安全性
物联网设备可能会被黑客攻击,这是无法回避的事实。特别是如果使用Wi-Fi而不是蜂窝连接方式。通过蜂窝网络连接,可以完全与任何本地网络隔离,这意味着无法与附近的不安全设备进行交互。
然而,无论使用何种连接方法,区块链的各个方面都可以增加额外的安全层。因为区块链是去中心化的,恶意的第三方不能仅仅入侵单个服务器并破坏您的数据。另外,任何访问数据和进行任何更改的尝试都会被不可更改地记录下来。
5.员工绩效使用记录
区块链还可以超越物联网传感器技术,跟踪用户的行为。这可以让企业了解设备使用的人员、时间和方式。
就像设备的历史记录可以洞察设备的可靠性一样,用户的历史记录也可以用来评估设备的可靠性和性能水平。这可以帮助企业奖励工作出色的员工,分析模式和决策过程,并提高产出的质量。
合作的未来
这些只是物联网和区块链可以协作解决商业挑战的一些方式。随着技术的加速发展,区块链物联网是一个令人兴奋的新兴增长领域,它将在未来几年影响许多行业的未来。
69手持PDA助力城市公交一卡通应用
城市公共交通给公民的出行带来的方便,但每天成千上万的人流量也给公交车运营公司的管理带来了挑战,由于乘客人员众多,人员结构复杂,传统的人工检票无法满意高效的管理需求,而自主刷卡对公众的自觉性有着非常高的要求,有些地区逃票现象时有发生,严重影响公交车公司的运转效率与经济效益。
面对挑战
1、公交车乘客数量很多,且流转量大,选用传统人工查票,作业量大,效率低下。
2、由于部分乘客自觉性不高,以及操作疏漏等原因,逃票的现象时有发生,而且车票容易被假冒伪造识别困难,容易造成经济损失。
3、公交车运营中心无法对每辆公交车的作业运转道路及状况进行有用地监督与管理,。
4、车票数据统计管理比较复杂,人工操作耗费大量人力和时间成本,后期信息管理以及查询不方便。
解决方案
结合RFID射频识别技术,为公交车配置移动智能手持终端“公交检票手持机”,帮助公交集团高效快捷地进行自动检票,车票查验、公交车线路监控、售票员作业监督等,加强了公司对公交车及人员的管理,提升了公交车的服务质量以及乘客满意度。
具体使用情况
1、车票查验:售票员只需借助移动手持终端,扫描乘客的公交卡,即可快速快捷地完结查票或检票的作业,方便快捷。当乘客需求补票时,亦可经过手持终端快捷地完结补票操作。
2、车辆监控:通过手持终端的GPS定位功用,可主动或手动发送定位信息至管理中心,方便管理者实时掌握车辆的运转道路。
3、售票管理:公交手持PDA进行车票的查验,无论是一票制收费仍是分段收费机制,都能通过系统进行一键式收取,无需售票员计算,系统主动扣费,方便快捷,可有用避免售票员人为状况形成的失误。
4、清算管理:公交手持检票机衔接无线网络,可以快捷地将当天的买卖记载很快地上传到数据收集点或清算中心,且不受间隔约束,精准高效,大幅提升了公交车公司的效率。
汉德物联手持机可集成RFID高频,NFC识别,同时还支持GPS,蓝牙,WIFI,3G/4G 助力公交地铁查票检票。
面对挑战
1、公交车乘客数量很多,且流转量大,选用传统人工查票,作业量大,效率低下。
2、由于部分乘客自觉性不高,以及操作疏漏等原因,逃票的现象时有发生,而且车票容易被假冒伪造识别困难,容易造成经济损失。
3、公交车运营中心无法对每辆公交车的作业运转道路及状况进行有用地监督与管理,。
4、车票数据统计管理比较复杂,人工操作耗费大量人力和时间成本,后期信息管理以及查询不方便。
解决方案
结合RFID射频识别技术,为公交车配置移动智能手持终端“公交检票手持机”,帮助公交集团高效快捷地进行自动检票,车票查验、公交车线路监控、售票员作业监督等,加强了公司对公交车及人员的管理,提升了公交车的服务质量以及乘客满意度。
具体使用情况
1、车票查验:售票员只需借助移动手持终端,扫描乘客的公交卡,即可快速快捷地完结查票或检票的作业,方便快捷。当乘客需求补票时,亦可经过手持终端快捷地完结补票操作。
2、车辆监控:通过手持终端的GPS定位功用,可主动或手动发送定位信息至管理中心,方便管理者实时掌握车辆的运转道路。
3、售票管理:公交手持PDA进行车票的查验,无论是一票制收费仍是分段收费机制,都能通过系统进行一键式收取,无需售票员计算,系统主动扣费,方便快捷,可有用避免售票员人为状况形成的失误。
4、清算管理:公交手持检票机衔接无线网络,可以快捷地将当天的买卖记载很快地上传到数据收集点或清算中心,且不受间隔约束,精准高效,大幅提升了公交车公司的效率。
汉德物联手持机可集成RFID高频,NFC识别,同时还支持GPS,蓝牙,WIFI,3G/4G 助力公交地铁查票检票。
70RFID手持机在智能水表管理中的应用
水表管理是自来水公司管理工作的重要环节,但由于传统的人工入户抄表的工作方式,不仅效率低下,且存在估抄、错抄、漏抄等现象,无法进行有效的监管,严重影响自来水供水公司的管理与经营效益,因而亟需一种更高效且易于监管的自来水抄表方式,来加强对抄表业务的管理,同时提高抄表的工作效率与精确率。
面临挑战:
1. 传统的人工入户抄表的工作方式,效率低下,劳动力成本高;
2. 人工抄表存在估抄、错抄、漏抄、“人情水”等现象;
3. 用户用水数据不易保存与查询,不利于生产调度部门随时了解各片区的用水情况,以合理安排水资源的生产与调度;
4. 无法及时了解用户用水情况,发现异常情况时,损失较大。
解决方案:
自来水公司通过配置智能手持终端与RFID电子标签,RFID IC卡智能水表等硬件设备与后台软件相结合,通过手持终端对于电子标签以及IC卡的读取即可识别用户信息,用水信息读取以及自动扣费,轻松实现了自动化抄表管理,大幅提升了抄表的工作效率与精确率,杜绝了人工抄表存在的一系列问题。并且水量数据可通过手持终端连接网络,实时上传至后台管理系统,使管理者能及时获取片区用户的用水情况,合理安排水资源的生产与供应,方便快捷,提升管理与经营效益。
应用成效
1. 改变了传统入户抄表的工作方式,大大解放了人力、降低了抄表成本。
2. 彻底杜绝人工抄表存在的估抄、漏抄、错抄及“人情水”现象,提高了抄表数据的准确性。
3. 通过网络可实时对抄表数据进行上传,数据的实时性得到了充分保障。
4. 可便捷地查看用户长期、大量的真实用水数据,便于历史追溯。
5. 表具损坏、管网漏损、供水异常等故障发生时,可第一时间进行上报,及时止损。
6. 管理者可随时了解各片区的用水情况,以合理安排生产、保障用水供应。
汉德物联智能水表解决方案整合RFID手持机以及水电表设备,实现了对用户水,电表的集中管理,简化了操作流程,使管理工作更加科学化,信息化,准确化管理。
面临挑战:
1. 传统的人工入户抄表的工作方式,效率低下,劳动力成本高;
2. 人工抄表存在估抄、错抄、漏抄、“人情水”等现象;
3. 用户用水数据不易保存与查询,不利于生产调度部门随时了解各片区的用水情况,以合理安排水资源的生产与调度;
4. 无法及时了解用户用水情况,发现异常情况时,损失较大。
解决方案:
自来水公司通过配置智能手持终端与RFID电子标签,RFID IC卡智能水表等硬件设备与后台软件相结合,通过手持终端对于电子标签以及IC卡的读取即可识别用户信息,用水信息读取以及自动扣费,轻松实现了自动化抄表管理,大幅提升了抄表的工作效率与精确率,杜绝了人工抄表存在的一系列问题。并且水量数据可通过手持终端连接网络,实时上传至后台管理系统,使管理者能及时获取片区用户的用水情况,合理安排水资源的生产与供应,方便快捷,提升管理与经营效益。
应用成效
1. 改变了传统入户抄表的工作方式,大大解放了人力、降低了抄表成本。
2. 彻底杜绝人工抄表存在的估抄、漏抄、错抄及“人情水”现象,提高了抄表数据的准确性。
3. 通过网络可实时对抄表数据进行上传,数据的实时性得到了充分保障。
4. 可便捷地查看用户长期、大量的真实用水数据,便于历史追溯。
5. 表具损坏、管网漏损、供水异常等故障发生时,可第一时间进行上报,及时止损。
6. 管理者可随时了解各片区的用水情况,以合理安排生产、保障用水供应。
汉德物联智能水表解决方案整合RFID手持机以及水电表设备,实现了对用户水,电表的集中管理,简化了操作流程,使管理工作更加科学化,信息化,准确化管理。
71手持检票机让票务管理更简单
旅游景区、游乐园、影剧院、会议展览、码头、体育场馆等活动场所人员流动量大,门票种类繁多,检票流程复杂,传统的人工检票方式面临诸多挑战,而手持检票机让检票业务变得简单方便。
传统票务管理问题:
1、人工检票:验票效率低,尤其是在旅游旺季,排队时间长,容易影响客户体验以及造成人员拥挤导致安全隐患
2、防伪性能差:容易印制假门票,给景区造成损失;
3、购票网点太少:购票非常不方便;
4、人工盘点统计:景区票务依靠人工盘点统计,出错率高而且时效性差;
5、门票无法重复使用,容易造成乱丢票据,破坏公共环境卫生。
智能手持检票器可以根据各检票场所使用需求添加条码,RFID以及NFC识别等功能集成软件系统,利用其扫描识别、无线网络通讯、数据处理等功能优势,快速准确完成检票任务,同时节省人力成本。
手持PDA检票机的具体优势:
1、工作人员可以用手持检票机扫描纸质/电子二维码/条形码门票和ic卡等门票进行验证,系统自动记录以及核对检票信息,大大提高检票效率,缩短了游客的通行时间。
2、电子门票具有唯一性、不可修改且无法复制等特点,因此彻底解决了票务造假的问题。
3、手持检票机支持3G、4G、蓝牙、wifi、红外通信等模式,稳定的网络环境保证了检票的顺利进行。可灵活使用,满足各景区检票需求。
4、功能齐全,具有售票、数据统计、信息查询、系统管理等功能;检票数据实时后台系统,实现景区检票数据信息化管理。
5、移动使用,可以根据各检票口的人流量随时灵活调配;
汉德物联手持终端设备搭载Android系统,可配置物联网传感器:一维条形码、二维码识别器、NFC RFID读写器,支持IP65级三防标准,4G、蓝牙、wifi、电话通信、GMS、GPS、相机等功能,同时可接受定制化服务,广泛应用于政府移动政务、物流仓储管理、零售门店管理、物流管理、入场验票等等各类行业!
传统票务管理问题:
1、人工检票:验票效率低,尤其是在旅游旺季,排队时间长,容易影响客户体验以及造成人员拥挤导致安全隐患
2、防伪性能差:容易印制假门票,给景区造成损失;
3、购票网点太少:购票非常不方便;
4、人工盘点统计:景区票务依靠人工盘点统计,出错率高而且时效性差;
5、门票无法重复使用,容易造成乱丢票据,破坏公共环境卫生。
智能手持检票器可以根据各检票场所使用需求添加条码,RFID以及NFC识别等功能集成软件系统,利用其扫描识别、无线网络通讯、数据处理等功能优势,快速准确完成检票任务,同时节省人力成本。
手持PDA检票机的具体优势:
1、工作人员可以用手持检票机扫描纸质/电子二维码/条形码门票和ic卡等门票进行验证,系统自动记录以及核对检票信息,大大提高检票效率,缩短了游客的通行时间。
2、电子门票具有唯一性、不可修改且无法复制等特点,因此彻底解决了票务造假的问题。
3、手持检票机支持3G、4G、蓝牙、wifi、红外通信等模式,稳定的网络环境保证了检票的顺利进行。可灵活使用,满足各景区检票需求。
4、功能齐全,具有售票、数据统计、信息查询、系统管理等功能;检票数据实时后台系统,实现景区检票数据信息化管理。
5、移动使用,可以根据各检票口的人流量随时灵活调配;
汉德物联手持终端设备搭载Android系统,可配置物联网传感器:一维条形码、二维码识别器、NFC RFID读写器,支持IP65级三防标准,4G、蓝牙、wifi、电话通信、GMS、GPS、相机等功能,同时可接受定制化服务,广泛应用于政府移动政务、物流仓储管理、零售门店管理、物流管理、入场验票等等各类行业!
72RFID技术和设备推动食品安全监管
正所谓“民以食为天,食以安为先”,随着人们安全意识的增强,新闻媒体对食品安全事故的曝光,人们对食品的质量安全要求也越来越重视,要想真正解决食品安全问题,需要从源头开始对食品生产全程各环节进行监控,必须具备溯源性、准确性、实时性、可操作性等特点。RFID手持机设备和技术的引用便是一个理想的解决方案
每一个RFID电子标签具有全球唯一的ID编码,且无法修改和仿造;RFID读写器具有不直接对最终用户开放的物理接口,保证其自身的安全性;RFID读写器与标签之间存在相互认证的过程;且RFID能耐高温,使用寿命长,存储量也比较大;标签容易集成进各种商品里,可大大提高伪造者造假的难度和成本,也为食品安全提供了保障。
RFID技术实现了从源头开始对食品生产全程各环节监控,从几方面实现了食品安全保证:
1、全局监控:从食品源头开始到餐桌整个链条每个环节进行实时监控。
2、全自动识别:采用RFID电子标签技术后,各环节信息全自动识别,通过固定或RFID数据采集器可自动获得各环节生产信息。
3、可追溯性:每一件食品都贴有对应的RFID标签,标签内记录食品生产的源头产商、具体的动物或植物及农场,系统对食品的整个生产过程进行全程跟踪,并将数据集中备份至质检中心,为政府部门和企业提供基础追溯数据。
4、便捷性:各环节采用二维码自动识别技术,将各环节数据自动上传至质检中心,节省大量人力物力。
5、安全性:采用先进的RFID无源电子标签,且每个电子标签都经过加密处理,无法被复制,可以确保标签识别环节的安全性、稳定性,让食品安全更放心。
6、实时性:各环节通过无线网络连接到后台数据库,可将数据实时上传至数据库,在办公室可实时监控食品库存状况。
每一个RFID电子标签具有全球唯一的ID编码,且无法修改和仿造;RFID读写器具有不直接对最终用户开放的物理接口,保证其自身的安全性;RFID读写器与标签之间存在相互认证的过程;且RFID能耐高温,使用寿命长,存储量也比较大;标签容易集成进各种商品里,可大大提高伪造者造假的难度和成本,也为食品安全提供了保障。
RFID技术实现了从源头开始对食品生产全程各环节监控,从几方面实现了食品安全保证:
1、全局监控:从食品源头开始到餐桌整个链条每个环节进行实时监控。
2、全自动识别:采用RFID电子标签技术后,各环节信息全自动识别,通过固定或RFID数据采集器可自动获得各环节生产信息。
3、可追溯性:每一件食品都贴有对应的RFID标签,标签内记录食品生产的源头产商、具体的动物或植物及农场,系统对食品的整个生产过程进行全程跟踪,并将数据集中备份至质检中心,为政府部门和企业提供基础追溯数据。
4、便捷性:各环节采用二维码自动识别技术,将各环节数据自动上传至质检中心,节省大量人力物力。
5、安全性:采用先进的RFID无源电子标签,且每个电子标签都经过加密处理,无法被复制,可以确保标签识别环节的安全性、稳定性,让食品安全更放心。
6、实时性:各环节通过无线网络连接到后台数据库,可将数据实时上传至数据库,在办公室可实时监控食品库存状况。
73手持终端设备NFC功能有哪些应用场景?
NFC其实是Near Field Communication的缩写,就是我们通常说的近场无线通讯技术,这种技术可以让两个具有NFC功能的设备,在协议允许的条件下进行非接触式数据传输,交换数据(在十厘米范围内,运行频率13.56MHz )
NFC功能在生活中应用十分常见,如乘坐公共交通工具时刷的交通卡,在食堂刷饭卡以及进入小区时的门禁卡。NFC功能给我们的生活带来了很多便利。如今的智能手持终端设备基本上都配备了NFC功能,那么智能手持终端NFC功能具体可以应用到哪些场景?
1. 读取身份证: 支持NFC读写的智能数据采集器,一般都能够支持身份证读写。身份证的读写主要应用在公共场所核验人员的身份证信息。
2. 员工卡登记: NFC的读写功能,主要应用在工地领域,进入工地需要考勤,回员工宿舍也需要打卡。操作员拿着NFC手持读卡器可以读取员工卡,可获取员工的个人信息,及时纪录考勤状况。
3. 交通卡: 我们在日常乘坐公交时,公交上安装固定式自助刷卡机或者乘车售票员拿着一个智能手持机对乘客刷公交卡进行收费。
4. 社保卡: NFC智能手持终端也可以读取社保卡,可应用的场景有社保大厅与门诊医院,需要读取社保卡的地方。
5. 传输文件: 支持NFC功能的手持机或者电子设备可以 互相传文件的,把NFC功能打开,选择传输的文件图片,两个手机对碰一下,就可以进行信息传输,相片,电话本,视频都可以,对比蓝牙,NFC不需要配对连接,直接对碰就可以,手机对传文件很便捷。
深圳汉德物联手持机一直致力于研发和生产各类智能数据采集器,NFC手持机, 条码扫描终端,RFID手持终端、工业三防平板等,网络通信,NFC,条码以及指纹RFID等功能通常可以根据各行业各企业的使用需求集成,为客户提供最优产品和物联网解决方案。
NFC功能在生活中应用十分常见,如乘坐公共交通工具时刷的交通卡,在食堂刷饭卡以及进入小区时的门禁卡。NFC功能给我们的生活带来了很多便利。如今的智能手持终端设备基本上都配备了NFC功能,那么智能手持终端NFC功能具体可以应用到哪些场景?
1. 读取身份证: 支持NFC读写的智能数据采集器,一般都能够支持身份证读写。身份证的读写主要应用在公共场所核验人员的身份证信息。
2. 员工卡登记: NFC的读写功能,主要应用在工地领域,进入工地需要考勤,回员工宿舍也需要打卡。操作员拿着NFC手持读卡器可以读取员工卡,可获取员工的个人信息,及时纪录考勤状况。
3. 交通卡: 我们在日常乘坐公交时,公交上安装固定式自助刷卡机或者乘车售票员拿着一个智能手持机对乘客刷公交卡进行收费。
4. 社保卡: NFC智能手持终端也可以读取社保卡,可应用的场景有社保大厅与门诊医院,需要读取社保卡的地方。
5. 传输文件: 支持NFC功能的手持机或者电子设备可以 互相传文件的,把NFC功能打开,选择传输的文件图片,两个手机对碰一下,就可以进行信息传输,相片,电话本,视频都可以,对比蓝牙,NFC不需要配对连接,直接对碰就可以,手机对传文件很便捷。
深圳汉德物联手持机一直致力于研发和生产各类智能数据采集器,NFC手持机, 条码扫描终端,RFID手持终端、工业三防平板等,网络通信,NFC,条码以及指纹RFID等功能通常可以根据各行业各企业的使用需求集成,为客户提供最优产品和物联网解决方案。
74什么是医用手持PDA?
医用手持PDA,又叫医用手持RFID数据采集器,是专门为医用绩效管理、移动医疗、移动查房打造的数据采集、存储、传输设备。
手持PDA体积小,携带方便。带有操作系统,配有无线通讯功能,可通过无线局域网与医院信息系统数据库连接,配上激光扫描设备可扫描条码,采集病人、药品、物资信息,存储以及查询相关信息,可以准确地将人与物关联,优化信息存取流程保障数据的准确性与及时性,提高各部门工作效率。
要实现医用PDA在临床中的使用,首先在病区中建立无线网络,在病区中安装无线AP,医用PDA通过无线AP成为HIS 系统的一个客户端,在医用PDA上安装客户端软件。通过该软件接受扫描来的护士操作流程信息、病人ID等信息。
将PDA、RFID电子标签等智能设备应用于临床护理,可以实现智能化工作,为医院管理带来显著成效。
1. 挂号诊断与医嘱执行:医护人员给到病患唯一身份识别码,通过PDA手持终端扫描录入以及核对病人信息,了解患者既往病历,诊断后进一步录入更多就诊信息,完善患者就诊记录。执行医嘱时先通过PDA对标签腕带和条码输液卡等进行扫描,来对病人的信息进行核对,以免造成不必要的错误。
2. 追踪医疗服务过程:加强医护配合,医用PDA的医嘱提示音,短信功能等为繁忙的临床护理工作提供了科学有效的保障,减少了医护语言沟通中的信息传递失误。同时责任护士能及时有效地为患者提供各种治疗与护理信息,有利于建立良好的护患关系,充分调动了护理人员的工作积极性。
3. 绩效管理:通过PDA手持终端等移动设备的数字化管理,医院在有效监控各项工作进度的时候还能对人员工作量进行实时量化的评估,进而进行科学有效的绩效管理。
汉德物联手持机致力于研发和生产商业与工业使用的基于数据采集功能的RFID手持终端、工业PDA手持终端,为广大客户提供整体移动计算解决方案。
手持PDA体积小,携带方便。带有操作系统,配有无线通讯功能,可通过无线局域网与医院信息系统数据库连接,配上激光扫描设备可扫描条码,采集病人、药品、物资信息,存储以及查询相关信息,可以准确地将人与物关联,优化信息存取流程保障数据的准确性与及时性,提高各部门工作效率。
要实现医用PDA在临床中的使用,首先在病区中建立无线网络,在病区中安装无线AP,医用PDA通过无线AP成为HIS 系统的一个客户端,在医用PDA上安装客户端软件。通过该软件接受扫描来的护士操作流程信息、病人ID等信息。
将PDA、RFID电子标签等智能设备应用于临床护理,可以实现智能化工作,为医院管理带来显著成效。
1. 挂号诊断与医嘱执行:医护人员给到病患唯一身份识别码,通过PDA手持终端扫描录入以及核对病人信息,了解患者既往病历,诊断后进一步录入更多就诊信息,完善患者就诊记录。执行医嘱时先通过PDA对标签腕带和条码输液卡等进行扫描,来对病人的信息进行核对,以免造成不必要的错误。
2. 追踪医疗服务过程:加强医护配合,医用PDA的医嘱提示音,短信功能等为繁忙的临床护理工作提供了科学有效的保障,减少了医护语言沟通中的信息传递失误。同时责任护士能及时有效地为患者提供各种治疗与护理信息,有利于建立良好的护患关系,充分调动了护理人员的工作积极性。
3. 绩效管理:通过PDA手持终端等移动设备的数字化管理,医院在有效监控各项工作进度的时候还能对人员工作量进行实时量化的评估,进而进行科学有效的绩效管理。
汉德物联手持机致力于研发和生产商业与工业使用的基于数据采集功能的RFID手持终端、工业PDA手持终端,为广大客户提供整体移动计算解决方案。
75RFID手持终端在交通执法上的应用
随着我国经济的迅速发展,城市机动车的数量迅猛增加中,城市的交通管理日趋繁杂。交警除了要对驾驶人及车辆的信息进行核查及巡逻管理,还要面对愈加复杂化的交通情况,传统的人工判断处理容易造成纰漏且效率低下,无法满足现在交通管理工作的需要,这便要求交通管理部门必须使用更加现代化的管理手段。
传统交警执法存在的弊端
1、在对驾驶人及车辆信息进行核查时,采用人工识别判断的方式,容易出错,对于相关证件的真伪难以有效辨别;
2、无法有效查询核实嫌疑人和嫌疑车辆,不能及时发现隐性违法行为;
3、人工核查或巡逻花费时间长、工作量大、对于违章车辆的处理效率低下;
4、无法对交警执法的正确性进行考核;
5、巡查执法信息与总部进行信息同步缓慢,违规数据滞后、遗漏现象时有发生,并且人力、物力等资源优化过程缺乏数据支持。
基于超高频RFID手持式交通违章处罚终端系统是在现有交通管理中引入RFID技术,当交警发现可疑车辆时,用手势动作让车辆停下来,交警采用手持式读写器对该车辆进行检查,保证速度准确性和高效性。
具体应用详情:
信息核查: 交警借助RFID移动终端扫描驾驶证上的信息,获取驾驶人个人信息,通过与驾驶人指纹进行比对,快速校验驾驶人身份信息;通过对RFID电子标签的识别,便可快捷地获取车辆数据及其它系统记录的相关信息,对驾驶人及车辆进行精准的身份核验。
定点巡逻:交警巡逻时,只需携带超高频手持终端,便可实现移动执法办公,实时高效统计多种巡查信息,准确记录巡查执法结果,实时录入并上传巡逻信息至管理系统,从而获得更加规范化、科学化的管理效果。
违章处罚:通过RFID手持终端的应用,交警可随时随地查处违章车辆,并现场打印罚单进行处罚,系统自动上传违章记录至违法系统。
传统交警执法存在的弊端
1、在对驾驶人及车辆信息进行核查时,采用人工识别判断的方式,容易出错,对于相关证件的真伪难以有效辨别;
2、无法有效查询核实嫌疑人和嫌疑车辆,不能及时发现隐性违法行为;
3、人工核查或巡逻花费时间长、工作量大、对于违章车辆的处理效率低下;
4、无法对交警执法的正确性进行考核;
5、巡查执法信息与总部进行信息同步缓慢,违规数据滞后、遗漏现象时有发生,并且人力、物力等资源优化过程缺乏数据支持。
基于超高频RFID手持式交通违章处罚终端系统是在现有交通管理中引入RFID技术,当交警发现可疑车辆时,用手势动作让车辆停下来,交警采用手持式读写器对该车辆进行检查,保证速度准确性和高效性。
具体应用详情:
信息核查: 交警借助RFID移动终端扫描驾驶证上的信息,获取驾驶人个人信息,通过与驾驶人指纹进行比对,快速校验驾驶人身份信息;通过对RFID电子标签的识别,便可快捷地获取车辆数据及其它系统记录的相关信息,对驾驶人及车辆进行精准的身份核验。
定点巡逻:交警巡逻时,只需携带超高频手持终端,便可实现移动执法办公,实时高效统计多种巡查信息,准确记录巡查执法结果,实时录入并上传巡逻信息至管理系统,从而获得更加规范化、科学化的管理效果。
违章处罚:通过RFID手持终端的应用,交警可随时随地查处违章车辆,并现场打印罚单进行处罚,系统自动上传违章记录至违法系统。
76RFID布草洗涤解决方案
酒店、医院、浴场及专业的洗涤公司正面临每年都要处理成千上万件的工作服、布草的交接、洗涤、熨烫、整理、储藏等工序,如何有效地跟踪管理每一件布草的洗涤过程、洗涤次数、库存状态和布草有效归类等是一个极大的挑战。
具体存在的问题:
1.纸面的洗涤任务交接,手续复杂,查询难度大;
2.担心交叉感染,导致某些待洗衣物数量统计工作无法开展,容易产生纠纷;
3.洗涤过程的每步环节无法准确监控,衣物出现漏处理环节;
4.洗涤好的衣物无法准确归类,无法准确设置和调整库存量。
RFID技术的引入,将使得医院酒店等行业的洗衣管理变得更为透明,且提高了工作效率,解决了以往无法通过其他技术可以实现的管理顽症。
RFID洗涤管理方案
首先基于RFID技术,为洗涤工厂、医院/酒店(租赁关系)建立智能洗涤管理系统:在每一件衣物上缝制RFID电子标签,电子标签中拥有全球唯一标识码,即每件衣物将拥有唯一的管理标识,直至衣物被报废,同时配备RFID读写器。对布草等衣物的送洗、交接、出入库、自动分拣、库存盘点等各个作业环节的数据进行自动化数据采集,并通过各种手持终端及固定采集终端将采集数据实时上传至后台系统,实时掌握布草流转各个环节的状况,实时统计洗涤次数、洗涤费用。同时通过跟踪洗涤次数,能为医院酒店等预估当前衣物的使用寿命,为采购计划提供预测数据。实现洗涤管理全程可视化,为企业的科学管理提供实时的数据支持。
具体存在的问题:
1.纸面的洗涤任务交接,手续复杂,查询难度大;
2.担心交叉感染,导致某些待洗衣物数量统计工作无法开展,容易产生纠纷;
3.洗涤过程的每步环节无法准确监控,衣物出现漏处理环节;
4.洗涤好的衣物无法准确归类,无法准确设置和调整库存量。
RFID技术的引入,将使得医院酒店等行业的洗衣管理变得更为透明,且提高了工作效率,解决了以往无法通过其他技术可以实现的管理顽症。
RFID洗涤管理方案
首先基于RFID技术,为洗涤工厂、医院/酒店(租赁关系)建立智能洗涤管理系统:在每一件衣物上缝制RFID电子标签,电子标签中拥有全球唯一标识码,即每件衣物将拥有唯一的管理标识,直至衣物被报废,同时配备RFID读写器。对布草等衣物的送洗、交接、出入库、自动分拣、库存盘点等各个作业环节的数据进行自动化数据采集,并通过各种手持终端及固定采集终端将采集数据实时上传至后台系统,实时掌握布草流转各个环节的状况,实时统计洗涤次数、洗涤费用。同时通过跟踪洗涤次数,能为医院酒店等预估当前衣物的使用寿命,为采购计划提供预测数据。实现洗涤管理全程可视化,为企业的科学管理提供实时的数据支持。
77工业手持终端设备的价格由哪些因素决定?
无论是在零售行业,物流仓储行业,还是医疗行业等公共服务行业都看到手持设备的出现,这种设备可以通过扫描条码或者RFID电子标签的方式来读取标签中隐藏的信息,而且由于设备本身比较轻便,所以在使用的时候非常的方便,现在应用的范围也非常广。但是一台手持机从几百到几千,价格差异很大,决定手持机价格的因素有以下几点:
一、手持终端品牌:
品牌是厂家生产能力、产品的品质、公司整体的创新能力以及售后服务等情况综合的评判,好的品牌机,买的放心,用得心放心。工业手持机作为一种功能应用设备,品质是保障功能稳定运行的重要因素。如果产品品质问题频出,轻则造成财力损耗,重则严重影响到业务效率。所以多年的品牌实力和口碑保障是选择手持机的重要指标。
二、产品性能配置:
1、手持机扫描头:一维条码和二维码需要根据项目需求做出选择。若使用要求不高,可以使用二维码扫描的工业手持PDA,不需用专用扫描头,只需安装二维码扫描软件和摄像头配合使用即可,这样既具有一维扫描功能又具有二维扫描功能。
2、手持机是否带RFID功能:作为工业手持机的主打功能,RFID的选择尤为重要。我们要根据项目的具体需求分析,从读卡距离和信号强度两方面来考虑。选择并配置能达到使用要求的RFID功能模块即可,不需再选用更高的配置浪费支出成本。
3、手持机是否带其他特殊功能:根据行业或者项目使用需求,有的需要在常规模块的基础上配置别的模块比如POS刷卡,打印,指纹识别,面部识别,身份识别等,那就需要先确定机器是否能够配置相应模块,以及不同模块之间是否能兼容同时使用。
4、手持机屏幕分辨率:手持PDA如果有较高的分辨率可以很好地支持对软件,以最佳的状态显示软件操作界面,大大提升用户体验。
5、手持机操作系统:现在工业手持机根据操作系统分为Android手持机和Windows手持机两大类。Android平台以其开放性和自由度著称,客户可以在设备上进行二次开发。而Windows则在运行上更为稳定。两种系统可以根据具体项目需进行求选择。
6、手持机电源配置:手持机PDA的电池最好选用高压大容量的电池,电池消耗要越小越好。
7、手持机防护等级:较高的防护等级才能保证手持机在恶劣的行业环境中稳定运行,不影响工作效率。
终端用户在选择手持机的时候需要根据自己的使用需求以及预算合理的选择合适的产品,经销商在选择的时候需要根据自己的目标市场质量和价格定位以及对细分功能模块的了解选择合适的产品。
深圳汉德物联十多年来一直潜心研发物联网硬件产品以及根据客户需求进行定制化软件开发服务,目前在产品设计,生产,测试,销售以及售后等方面有着完善的管理的体系。
一、手持终端品牌:
品牌是厂家生产能力、产品的品质、公司整体的创新能力以及售后服务等情况综合的评判,好的品牌机,买的放心,用得心放心。工业手持机作为一种功能应用设备,品质是保障功能稳定运行的重要因素。如果产品品质问题频出,轻则造成财力损耗,重则严重影响到业务效率。所以多年的品牌实力和口碑保障是选择手持机的重要指标。
二、产品性能配置:
1、手持机扫描头:一维条码和二维码需要根据项目需求做出选择。若使用要求不高,可以使用二维码扫描的工业手持PDA,不需用专用扫描头,只需安装二维码扫描软件和摄像头配合使用即可,这样既具有一维扫描功能又具有二维扫描功能。
2、手持机是否带RFID功能:作为工业手持机的主打功能,RFID的选择尤为重要。我们要根据项目的具体需求分析,从读卡距离和信号强度两方面来考虑。选择并配置能达到使用要求的RFID功能模块即可,不需再选用更高的配置浪费支出成本。
3、手持机是否带其他特殊功能:根据行业或者项目使用需求,有的需要在常规模块的基础上配置别的模块比如POS刷卡,打印,指纹识别,面部识别,身份识别等,那就需要先确定机器是否能够配置相应模块,以及不同模块之间是否能兼容同时使用。
4、手持机屏幕分辨率:手持PDA如果有较高的分辨率可以很好地支持对软件,以最佳的状态显示软件操作界面,大大提升用户体验。
5、手持机操作系统:现在工业手持机根据操作系统分为Android手持机和Windows手持机两大类。Android平台以其开放性和自由度著称,客户可以在设备上进行二次开发。而Windows则在运行上更为稳定。两种系统可以根据具体项目需进行求选择。
6、手持机电源配置:手持机PDA的电池最好选用高压大容量的电池,电池消耗要越小越好。
7、手持机防护等级:较高的防护等级才能保证手持机在恶劣的行业环境中稳定运行,不影响工作效率。
终端用户在选择手持机的时候需要根据自己的使用需求以及预算合理的选择合适的产品,经销商在选择的时候需要根据自己的目标市场质量和价格定位以及对细分功能模块的了解选择合适的产品。
深圳汉德物联十多年来一直潜心研发物联网硬件产品以及根据客户需求进行定制化软件开发服务,目前在产品设计,生产,测试,销售以及售后等方面有着完善的管理的体系。
78RFID在制造业中的应用需求
制造业生产线由于工序以及管理等原因几乎每月都要损耗大量物料,并且生产结果与预期因为有误差而影响交货的情况时有发生,生产线也往往因人为原因造成种种误差。而借助RFID技术可以在整个生产过程中形成高度组织的、集成的控制系统,可以实现对原材料、零部件、半成品以及最终成品在整个生产过程中的识别与跟踪,降低人工识别的成本和出错率,确保流水线均衡协调生产.
将RFID标签贴在生产物料或产品上,可自动记录产品的数量、规格、质量、时间、负责人等生产信息,代替传统的手工记录;生产主管通过读写器随时读取产品信息;其他相关人员能及时掌握生产状况并根据情况调整生产安排;采购、生产、仓储信息一致并能实时监控;物料和产品离开仓库前系统都将自动记录出入库信息,并能实时追踪物品所在地。
RFID在制造业中的应用特点
1) 数据实时共享
在生产线各道工序安装RFID盘点机器设备,并在产品或托盘上放置可反复读写的RFID电子标签。这样,当产品通过这些节点时,RFID读写设备即可读取到产品或托盘上标签内的信息,并将这些信息实时反馈到后台的管理系统中,管理者就可及时了解生产线工作状况了。
2) 标准化的生产控制
RFID系统可提供不断更新的实时数据流,与制造执行系统互补,RFID提供的信息可用来保证正确使用机器设备、工具和零部件等,从而实现无纸化信息传递并减少停工待料时间。更进一步,当原材料、零部件和装配件通过生产线时,可以进行实时控制、修改甚至重组生产过程,以保证生产的可靠性和高质量。
3) 质量跟踪和追溯
在实施RFID系统的生产线上,产品质量是由分布在若干处的一些测试岗位来检测的。在生产结束时或产品验收前必须能用该工件所有先前收集到的数据明确地表达其质量。利用RFID电子标签可以很方便地做到这一点,因为在整个生产过程中所取得的质量数据已经随产品走下生产线。
RFID可实现的系统功能
根据对制造业系统总体设计的要求,整个RFID应用系统包括系统管理、生产作业管理、生产查询管理、资源管理、生产监控管理和数据接口。各主要模块功能如下:
a.系统管理。
系统管理模块可以定义某型号产品生产特性及管理信息系统用户,执行功能的权限及用户使用功能的授权,完成数据的备份作业,并对各子系统公用的基础数据进行维护,如工序(位)、工人、车间等信息,这些基础数据是进行上线设置和运行调度的功能基础。
b.生产作业管理。
该模块滚动接受主生产计划,自动生成车间作直观的反映,为管理者提供决策依据。查询功能可以查询到每个工位的操作信息,如装配的具体时间、物料需求信息、员工操作结果、质量状况等,还可以追溯生产历史,从而定位残次品产生的环节和原因。
c.资源管理。
该模块主要对生产线所需的一些设备进行管理,提供给用户当前各设备的工作状态,及时了解现有设备的实际使用情况,以便为安排生产或者设备维护提供参考依据,可以根据生产设备的负荷情况制定生产线日、周、月的生产计划,保证生产的正常进行。
e.生产监控管理。
该模块主要提供信息给一般用户、企业管理人员、领导等需及时了解生产进度情况的人员。它主要包括订单执行情况的实时监控、工序生产的实时监控、工位(台)生产的实时检测。这些实时监测功能为用户提供了整体或局部的生产执行信息,以便用户及时根据实际情况调整生产计划。
f.数据接口。
该模块提供与车间电气控制设备、IVIES、ERP、SCM或其他车间管理信息系统的数据接口功能。
借助RFID技术以及相关RFID智能终端设备,标签等,可以实现生产过程的实时数据采集可视化、准时化以及业务协同和产品信息可追溯。将RFID系统与自动化系统、企业信息系统无缝集成,构建面向供应链的RFID架构体系,从而实现供应链上的产品信息共享,全面实现降本增效。
将RFID标签贴在生产物料或产品上,可自动记录产品的数量、规格、质量、时间、负责人等生产信息,代替传统的手工记录;生产主管通过读写器随时读取产品信息;其他相关人员能及时掌握生产状况并根据情况调整生产安排;采购、生产、仓储信息一致并能实时监控;物料和产品离开仓库前系统都将自动记录出入库信息,并能实时追踪物品所在地。
RFID在制造业中的应用特点
1) 数据实时共享
在生产线各道工序安装RFID盘点机器设备,并在产品或托盘上放置可反复读写的RFID电子标签。这样,当产品通过这些节点时,RFID读写设备即可读取到产品或托盘上标签内的信息,并将这些信息实时反馈到后台的管理系统中,管理者就可及时了解生产线工作状况了。
2) 标准化的生产控制
RFID系统可提供不断更新的实时数据流,与制造执行系统互补,RFID提供的信息可用来保证正确使用机器设备、工具和零部件等,从而实现无纸化信息传递并减少停工待料时间。更进一步,当原材料、零部件和装配件通过生产线时,可以进行实时控制、修改甚至重组生产过程,以保证生产的可靠性和高质量。
3) 质量跟踪和追溯
在实施RFID系统的生产线上,产品质量是由分布在若干处的一些测试岗位来检测的。在生产结束时或产品验收前必须能用该工件所有先前收集到的数据明确地表达其质量。利用RFID电子标签可以很方便地做到这一点,因为在整个生产过程中所取得的质量数据已经随产品走下生产线。
RFID可实现的系统功能
根据对制造业系统总体设计的要求,整个RFID应用系统包括系统管理、生产作业管理、生产查询管理、资源管理、生产监控管理和数据接口。各主要模块功能如下:
a.系统管理。
系统管理模块可以定义某型号产品生产特性及管理信息系统用户,执行功能的权限及用户使用功能的授权,完成数据的备份作业,并对各子系统公用的基础数据进行维护,如工序(位)、工人、车间等信息,这些基础数据是进行上线设置和运行调度的功能基础。
b.生产作业管理。
该模块滚动接受主生产计划,自动生成车间作直观的反映,为管理者提供决策依据。查询功能可以查询到每个工位的操作信息,如装配的具体时间、物料需求信息、员工操作结果、质量状况等,还可以追溯生产历史,从而定位残次品产生的环节和原因。
c.资源管理。
该模块主要对生产线所需的一些设备进行管理,提供给用户当前各设备的工作状态,及时了解现有设备的实际使用情况,以便为安排生产或者设备维护提供参考依据,可以根据生产设备的负荷情况制定生产线日、周、月的生产计划,保证生产的正常进行。
e.生产监控管理。
该模块主要提供信息给一般用户、企业管理人员、领导等需及时了解生产进度情况的人员。它主要包括订单执行情况的实时监控、工序生产的实时监控、工位(台)生产的实时检测。这些实时监测功能为用户提供了整体或局部的生产执行信息,以便用户及时根据实际情况调整生产计划。
f.数据接口。
该模块提供与车间电气控制设备、IVIES、ERP、SCM或其他车间管理信息系统的数据接口功能。
借助RFID技术以及相关RFID智能终端设备,标签等,可以实现生产过程的实时数据采集可视化、准时化以及业务协同和产品信息可追溯。将RFID系统与自动化系统、企业信息系统无缝集成,构建面向供应链的RFID架构体系,从而实现供应链上的产品信息共享,全面实现降本增效。
79智能仓储,RFID手持机快速盘点
一.背景
随着企业规模的不断发展,传统的人工出入库作业模式和数据采集方式已难以满足仓库高效的管理需求,基于RFID射频识别的技术的轻松盘出入库盘点系统,助力企业智能化数字化创新。
传统仓储管理的弊端:信息化程度偏低、物资种类数量在不断增加、出入库频率剧增、管理损耗大、人工操作过多导致仓储作业效率低下、盘点作业耗时费力等问题,给传统经营管理带来相当大的挑战。
RFID技术的基本工作原理:非接触式的自动识别技术,具体原理为编写有产品信息的标签进入磁场后,接收读写器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息,或者主动发送某一频率的信号;读写器读取信息并解码后,送至管理信息系统进行有关数据处理。
RFID出入库盘点优势:
1.可以远距离识别,而不是像条形码那样只能近距离识别一类物体;
2.无需对准,可以穿透外部包装读取数据,不惧油污、表面破损、环境黑暗等各种恶劣环境
3.可以同时对几十上百个物体进行识读,自动扫描,达到快速盘点效果
4.快速比对数据,传入后台系统。
5.数据加密技术,建立数据备份机制,全力护航数据隐私和安全。
RFID智能仓储盘点流程
1. 物品入库前:给每一件物品贴上或缝制电子标签,完成贴标流程,标签中存储标识此物品的唯一标识ID号;
2. 物品入库时:将其按照类别、型号进行分类,作业人员用手中的RFID手持盘点终端按型号对物品进行批量扫描识别,扫描后放入仓库,完成入库流程,扫描数据实时上传到服务器;
3. 在物品出库时:作业人员根据出货单或新建出货单,从库位上取出指定型号和数量的货物,对物品进行批量扫描识别,核对无误后完成出库流程,通过移动扫描手持机扫描数据实时上传到服务器;
4. 在物品退货时:作业人员扫描识别发生退货的物品,完成退货流程,扫描数据实时上传到服务器;
5. 查询和追踪货物信息:登录系统软件终端,根据物品某一条件,快速搜索到物品的具体信息,可对物品入库时间、出库时间、操作人、订单信息等进行查看,实现物品的流程追踪。
6. 实时统计报表、汇总各类信息:作业人员通过RFID工业手持机对物品进行出入库操作后,数据会及时上传到系统数据库,可实现物品信息的数据汇总,提供多种数据报表以对入库情况、出库情况、退货情况、需求统计等作出多角度的分析,为企业决策提供准确的数据依据。
RFID智能仓储改变传统的人工出入库作业模式,减少人工成本、降低出错几率和提高管理效率,数据信息集中化,仓库信息及时更新,从而实现了人力、物力资源的动态综合分配。
随着企业规模的不断发展,传统的人工出入库作业模式和数据采集方式已难以满足仓库高效的管理需求,基于RFID射频识别的技术的轻松盘出入库盘点系统,助力企业智能化数字化创新。
传统仓储管理的弊端:信息化程度偏低、物资种类数量在不断增加、出入库频率剧增、管理损耗大、人工操作过多导致仓储作业效率低下、盘点作业耗时费力等问题,给传统经营管理带来相当大的挑战。
RFID技术的基本工作原理:非接触式的自动识别技术,具体原理为编写有产品信息的标签进入磁场后,接收读写器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息,或者主动发送某一频率的信号;读写器读取信息并解码后,送至管理信息系统进行有关数据处理。
RFID出入库盘点优势:
1.可以远距离识别,而不是像条形码那样只能近距离识别一类物体;
2.无需对准,可以穿透外部包装读取数据,不惧油污、表面破损、环境黑暗等各种恶劣环境
3.可以同时对几十上百个物体进行识读,自动扫描,达到快速盘点效果
4.快速比对数据,传入后台系统。
5.数据加密技术,建立数据备份机制,全力护航数据隐私和安全。
RFID智能仓储盘点流程
1. 物品入库前:给每一件物品贴上或缝制电子标签,完成贴标流程,标签中存储标识此物品的唯一标识ID号;
2. 物品入库时:将其按照类别、型号进行分类,作业人员用手中的RFID手持盘点终端按型号对物品进行批量扫描识别,扫描后放入仓库,完成入库流程,扫描数据实时上传到服务器;
3. 在物品出库时:作业人员根据出货单或新建出货单,从库位上取出指定型号和数量的货物,对物品进行批量扫描识别,核对无误后完成出库流程,通过移动扫描手持机扫描数据实时上传到服务器;
4. 在物品退货时:作业人员扫描识别发生退货的物品,完成退货流程,扫描数据实时上传到服务器;
5. 查询和追踪货物信息:登录系统软件终端,根据物品某一条件,快速搜索到物品的具体信息,可对物品入库时间、出库时间、操作人、订单信息等进行查看,实现物品的流程追踪。
6. 实时统计报表、汇总各类信息:作业人员通过RFID工业手持机对物品进行出入库操作后,数据会及时上传到系统数据库,可实现物品信息的数据汇总,提供多种数据报表以对入库情况、出库情况、退货情况、需求统计等作出多角度的分析,为企业决策提供准确的数据依据。
RFID智能仓储改变传统的人工出入库作业模式,减少人工成本、降低出错几率和提高管理效率,数据信息集中化,仓库信息及时更新,从而实现了人力、物力资源的动态综合分配。
80手持终端设备,一键式数据采集跟踪
随着物联网的迅速发展,在信息时代手持终端设备成为各行业必不可少的应用工具。物体携带着一/二维码或标签(标签所贴附物品的属性、特征及其他信息),相当于使物体拥有网络上的虚拟“身份”。通过手持终端设备读取一/二维码或标签上的信息,可以在网络上实时查询和动态跟踪物品。
使用成效:
1.使用手持终端设备数据采集电子化;业务拜访智能化。
2.物流配送易查可信。
3.市场巡查有的放矢。
4.高企业管理效率,减少存货风险,对业务人员工作效率进行有效优化。
5.节省人员开资,提升管理水平。
使用成效:
1.使用手持终端设备数据采集电子化;业务拜访智能化。
2.物流配送易查可信。
3.市场巡查有的放矢。
4.高企业管理效率,减少存货风险,对业务人员工作效率进行有效优化。
5.节省人员开资,提升管理水平。
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