ယနေ့ LF Long Range Tags များဖြင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို မြှင့်တင်ပါ။

Apr 13, 2026

အမှာစကားထားခဲ့ပါ

သင့်လျှောက်လွှာသည် 10 စင်တီမီတာထက်ကျော်လွန်ဖတ်ရန် လိုအပ်ပါက UHF သို့ပြောင်းရမည်ဟု သင့်အား အကြောင်းကြားခဲ့သည်။ ထိုအကြံဉာဏ်သည် အချိန်၏ 70% ခန့်ကို ရရှိသည်-သို့သော် အခြား 30% တွင် UHF ရိုးရှင်းစွာ အလုပ်မလုပ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပါဝင်သည်- စတီးကိရိယာတန်ဆာပလာများဖြင့် ဝန်းရံထားသော မျဉ်းကြောင်းများ၊ ရေစိုတိရစ္ဆာန်များဖြတ်သန်းသွားသော တိရစ္ဆာန်တံခါးများ သို့မဟုတ် 125 kHz အခြေခံအဆောက်အအုံကို ကုန်ကျစရိတ်မထိုက်တန်သည့် အမွေအနှစ်ဝင်ရောက်ခွင့်စနစ်များ။

 

ဤအပိုင်းသည် 30% အတွက်ဖြစ်သည်။ ရူပဗေဒသည် ခက်ခဲသောကန့်သတ်ချက်များကို ဖန်တီးပေးပြီး အဓိကပြဿနာကို မဖြေရှင်းဘဲ ပရောဂျက်ဘတ်ဂျက်များကို ဖြုန်းတီးနေခြင်းများကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ရသည့် ကြိမ်နှုန်းနိမ့်ဖြင့် အမှန်တကယ် ဖတ်ရှုနိုင်သည့် အကွာအဝေးကို အမှန်တကယ် ချဲ့ထွင်သွားပါမည်။ သင်၏ spec သည် 60 စင်တီမီတာမှ 1 မီတာအထိ သတ္တု-လေးလံသော သို့မဟုတ် အရည်များ-ထိတွေ့သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဖတ်ပါက၊ အောက်ဖော်ပြပါအသေးစိတ်အချက်များသည် LF သည် သင့်လမ်းကြောင်းဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်သည် သို့မဟုတ် ၎င်းကိုသုံးလအလဟဿမဖြစ်စေရန် ကြိုးပမ်းခြင်းမှ သင့်ကို ကယ်တင်မည်ဖြစ်သည်။

Industrial manufacturing environment demonstrating LF long range RFID tags deployed in metal-heavy stamping lines and fluid-exposed livestock gates where UHF signals fail

 

စာကြောင်းတစ်ကြောင်းထဲက ရူပဗေဒ-နဲ့ ဘာကြောင့် ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးကို မပြောပြတာလဲ။

 

နိမ့်သော-ကြိမ်နှုန်း RFID သည် လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်ရောင်ခြည်ထက် လျှပ်ကူးပစ္စည်းချိတ်ဆက်မှုမှတစ်ဆင့် စွမ်းအင်ကို လွှဲပြောင်းပေးသည်၊ ထို့ကြောင့် ပုံမှန် passive တဂ်များသည် 10 စင်တီမီတာဝန်းကျင်တွင် ပေါ်နေပါသည်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါက အခြေခံအကျဆုံး၊ မျက်နှာကျက်မဟုတ်ဘူး။

 

မျက်နှာကျက်သည် သင့်အား spec sheet မှပြသမည်မဟုတ်သည့်နည်းလမ်းများတွင် အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သည့် variable သုံးခုအပေါ် မူတည်သည်- reader antenna diameter, tag coil area နှင့် resonant circuit ၏ Q factor ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့သည် ယခင်နှစ် နှိုင်းယှဉ်ချက်ကို တူညီစွာ အသုံးပြုခဲ့သည်။EM4200 ချစ်ပ်ကွိုင်အရွယ်အစားသုံးမျိုးတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ခုံတန်းလျားတပ်ဆင်မှုတွင် 45 မီလီမီတာ စက်ဝိုင်းကွိုင်သည် 24 စင်တီမီတာသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ 97 မီလီမီတာ စတုဂံ ကွိုင်ကို အရွယ်အစား 41 စင်တီမီတာသို့ တွန်းပို့သည်။ သို့သော် 200 mm form factor သို့ နှစ်ဆတိုး၍ နောက်ထပ် 18 cm ကိုသာ ထပ်ထည့်သည်။ ကွိုင်သည် စာဖတ်သူအင်တင်နာ၏-အကွက်နယ်နိမိတ်အနီးသို့ နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ ကွိုင်သည် ခက်ခဲစွာ ပြန်တက်လာသည်။

 

ယာဉ်အသုံးပြုခွင့်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် အထူးပြု 125 kHz စာဖတ်သူများ-Promag GP90 စီးရီးများကဲ့သို့-ISO ကတ်များဖြင့် 90 စင်တီမီတာနှင့် 130 စင်တီမီတာအထိ အရွယ်အစားပိုကြီးသည်clamshell အထောက်အထားများ18-19V ဓာတ်အားအောက်။ အောက်ဖော်ပြပါတွင် 134.2 kHz တိရစ္ဆာန်ခွဲခြားခြင်းစနစ်များISO 11784/11785 ထိန်းချုပ်ထားသော ပတ်၀န်းကျင်တွင် ၂ မီတာ ကျော်လွန်၍ ဖတ်နိုင်သော စာတမ်းများကို မှတ်တမ်းတင်ထားသော်လည်း အဆိုပါ စနစ်များကို အသုံးပြုထားသည်။loop အင်တာနာများစက်မှုလုပ်ငန်းခြေရာအများစုနှင့် မကိုက်ညီသော တံခါးဘောင်များတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။

 

LF သည် နောက်ထပ်ရောက်ရှိနိုင်သည်ဆိုခြင်းမှာ မေးခွန်းထုတ်စရာမဟုတ်ပါ-၎င်းသည် တတ်နိုင်သည်။ သင့်ထံရောက်ရှိစေသော အင်တင်နာဂျီသြမေတြီနှင့် တဂ်ပုံစံအချက်တို့သည် သင်၏အသုံးချမှုနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိသည် ပရောဂျက်အများစု မစတင်မီတွင်ပင် မှားယွင်းသွားသည့်နေရာဖြစ်သည်။

 

LF RFID inductive coupling, reader antenna diameter, tag coil area, and Q factor resonance for 125 kHz and 134.2 kHz frequencies

 

နည်းပညာလမ်းကြောင်းသုံးခု-နှင့် အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်မူဘောင်

 

အကယ်၍ သင်သည် passive LF တဂ်များကို 50 စင်တီမီတာ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ဖတ်ရန် လိုအပ်ပါက၊ သင်သည် နည်းလမ်းသုံးသွယ်ကြားတွင် ရွေးချယ်နေပါသည်။ ဤတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖောက်သည်များအား လမ်းညွှန်ပြသနည်းဖြစ်သည်။

 

အရွယ်အစားကြီးမားသော စာဖတ်သူအင်တင်နာများသည် စက်မှုလုပ်ငန်း LF တာဝေးတဂ် ဖြန့်ကျက်မှုအများစုအတွက် လုပ်သားအဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။

ကွင်းပတ်အချင်း 300-500 မီလီမီတာမှ ပိုမိုရောက်ရှိနိုင်သော ခိုင်မာသောအကွက်များကို ထုတ်ပေးသည်။ Guadalajara ရှိ ဖြန့်ချီရေးစင်တာတစ်ခုတွင် ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် ၎င်းတို့ကို ဖြန့်ကြက်ထားသော-ကြမ်းပြင်-အခင်းအောက်ရှိ GP90-တွဲသုံးနိုင်သော စာဖတ်သူများ၊ လေကာမှန်ပေါ်ရှိ စံ clamshell tags များကို အသုံးပြုထားပါသည်။ ဖတ်ရန်အကွာအဝေး- 95 စင်တီမီတာ ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ အကောင်းဆုံးအခြေအနေများတွင် 110 စင်တီမီတာ။ ဖမ်းယူမှု- အင်တင်နာခြေရာသည် ပုံမှန်အသုံးပြုခွင့်နှင့် အံဝင်ခွင်ကျ မရှိသလောက်နည်းပါးပါသည်-ထိန်းချုပ်သည့် အကာအရံများ၊ အပူအဖြစ် စွမ်းအင်ဖြုန်းတီးခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် သင်သည် Q တန်ဖိုး 100 အထက် လိုအပ်ပါသည်။ အခြေခံအဆောက်အအုံကို သင်ထိန်းချုပ်သည့်အခါ ဤလမ်းကြောင်းသည် အလုပ်လုပ်ပြီး အင်တင်နာအရွယ်အစားကို ပတ်လည်တည်ဆောက်နိုင်သည်။ ဖောင်အချက်ပေါ်မူတည်၍ တစ်ဂ်ကုန်ကျစရိတ်သည် $0.35–0.80 အကွာအဝေးတွင် ရှိနေသည်။ တကယ့်ကုန်ကျစရိတ်က reader installation ဖြစ်ပါတယ်။

 

တစ်ပိုင်း-passive တဂ်များကုန်ကျစရိတ် ဖွဲ့စည်းပုံကို လှန်ပါ။

၎င်းတို့သည် ချစ်ပ်၏ ယုတ္တိဗေဒကို အားဖြည့်ရန် ဘက်ထရီကို မြှုပ်နှံထားသော်လည်း backscatter အတွက် စာဖတ်သူ၏ အကွက်ပေါ်တွင် အားကိုးနေသေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းပိုင်းစစ်ဆေးမှုသည် တူညီသောစာဖတ်သူပေါ်ရှိ 35–45% အပိုင်းအခြားနှင့် passive ညီမျှမှုများကို ပြသသည်-သို့သော်-တစ်ဂ်တစ်ခုလျှင် ကုန်ကျစရိတ်သည် $1.50–3.50 သို့ ခုန်တက်သွားပါသည်။ ဘက်ထရီသက်တမ်းသည် ပုံမှန်တာဝန်လည်ပတ်မှုများအောက်တွင် 5-7 နှစ် (တစ်မိနစ်လျှင် တစ်ဖတ်၊ 8 နာရီ/ရက်) ဖြစ်သော်လည်း အအေးခန်းသိုလှောင်မှု သို့မဟုတ် မြင့်မားသော-အပလီကေးရှင်းများတွင် ပိုမြန်သည်။

ဤသည်မှာ 2021 ခုနှစ်ကတည်းက ပရောဂျက် 40 ခန့်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ပုံစံကို အခြေခံ၍ ပြည်တွင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်စည်းမျဉ်းဖြစ်သည်-သင်၏လစဉ် tag သုံးစွဲမှုသည် ယူနစ် 300 အောက်ဖြစ်ပြီး အကွာအဝေးဖတ်ရန် လိုအပ်ချက်မှာ 80 စင်တီမီတာအောက်ဖြစ်ပါက၊ အရွယ်အစားကြီးမားသော အင်တင်နာများသည် စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်အပေါ် အမြဲတမ်းနီးပါး အနိုင်ရသည်။ 1 မီတာထက်ကျော်လွန်ဖတ်နိုင်သော ယူနစ် 300 နှင့်အထက်၊ တစ်ပိုင်း- passive တဂ်များကြားတွင် သုံးနှစ် -နှစ် TCO နှိုင်းယှဉ်မှုကို လုပ်ဆောင်ပြီး passive တဂ်များဖြင့် နောက်ထပ်ဖတ်ရန်မှတ်များကို ပေါင်းထည့်ပါ။စာဖတ်သူထည့်သွင်းမှုအတွက် သင်၏လုပ်အားကုန်ကျစရိတ်ပေါ်မူတည်၍ ယင်းသင်္ချာသည် ကူးပြောင်းသွားပါသည်။

 

Active LF beacons များရှိနေသော်လည်း ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် အဓိပ္ပါယ်မရှိသလောက်နည်းပါးပါသည်။

ဘက်ထရီ-ဆက်သွယ်ရေးကို အစပြုသည့် ပါဝါထုတ်လွှတ်သည့် ကိရိယာများသည် 10 မီတာထက် ကျော်လွန်နိုင်သည်၊ သို့သော် ထိုအချိန်တွင် သင်သည် "LF RFID" ကို သမားရိုးကျသဘောအရ အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နေခြင်းမဟုတ်ပါ-ဤစနစ်အများစုသည် LF wake-ပိုမိုမြင့်မားသော-ကြိမ်နှုန်းဒေတာချန်နယ်များနှင့် တွဲဖက်ထားသော အချက်ပြမှုများကို အသုံးပြုပါသည်။ UHF သည် သတ္တုရိုင်းကိုယ်ထည်အတွင်းသို့ မစိမ့်ဝင်နိုင်သော သတ္တုတူးဖော်ခြင်းအတွက် မော်တော်ကားခြေရာခံခြင်းအတွက် ၎င်းတို့ကို ကိုးကားထားသော်လည်း စံသတ်မှတ်ခြင်းအတွက်၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပေါ်မှ များသောအားဖြင့် လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်ကို သတ်ပစ်ပါသည်။

 

အမြောက်အများ ဖြန့်ကျက်မှုအတွက် LF တိုးချဲ့ -အကွာအဝေး တဂ်များကို အကဲဖြတ်နေပါက၊ ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာသည် သင့်ဆိုဒ်နှင့် ကိုက်ညီမည့် လမ်းကြောင်းကို ပြောပြမည်မဟုတ်ပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်က လာမယ်။

 

 

Comparison of oversized reader antennas and semi-passive LF tags used for industrial vehicle identification and distribution center tracking with extended read distances

 

LF သည် UHF ကို စွမ်းဆောင်နိုင်သောအခါ-နှင့် မလုပ်ဆောင်နိုင်သော မြင်ကွင်းတစ်ခု

 

သတ္တု သို့မဟုတ် အရည်များဖြင့် ပြည့်နှက်နေသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ LF တိုးချဲ့ထားသည့် -အကွာအဝေး ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည် UHF နှင့် ကိုက်ညီရန် ရုန်းကန်နေရသော ဖတ်ရှုနိုင်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ ရူပဗေဒ- UHF အချက်ပြမှုများသည် 860–960 MHz တွင် လျှပ်ကူးနိုင်သော မျက်နှာပြင်များကို ထင်ဟပ်စေပြီး ရေထဲသို့ စုပ်ယူနိုင်သည်-ကြွယ်ဝသောပစ္စည်းများ၊ LF သံလိုက်စက်ကွင်းများသည် လျှော့နည်းစွာဖြင့် ဖြတ်သန်းသွားပါသည်။

 

ကျွန်ုပ်တို့သည် မြောက်အမေရိကအဆင့်တစ်ခုအတွက် LF တဂ်များကို ဖြန့်ကျက်ထားပါသည်-1 မော်တော်ယာဥ်ရောင်းချသူ 1 ဦးသည် ဆေးသုတ်ထားသော မီးဖို-သံမဏိ သယ်ယူကိရိယာမှတစ်ဆင့်၊ မကုသရသေးသော primer တွင် အစိုဓာတ်၊ စိန်ခေါ်မှုအပြည့်။ လွဲချော်မှုနှုန်း- 0.08%။ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများကြောင့် ယခင် UHF လေယာဉ်မှူးသည် 4% အောက်မတက်နိုင်ပါ။ ထိုလျှောက်လွှာအတွက် LF သည် တစ်ခုတည်းသော ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။

Automotive manufacturing curing oven with steel conveyors and moisture, illustrating where LF extended-range RFID tags outperform UHF by preventing signal reflections

 

မှတ်သားထိုက်သည့် ခြွင်းချက်တစ်ခု- ကြီးမားသော-UHF ဖော်မတ်-သတ္တုတက်ဂ်များသည် သိသိသာသာ တိုးတက်လာသည်။ သင့်သတ္တုမျက်နှာပြင်များသည် ပြားချပ်ချပ်၊ ညီညီညာညာဖြစ်ပြီး တသမတ်တည်း တစိုက်မတ်မတ် လမ်းညွှန်မှုကို အာမခံနိုင်ပါက၊ Xerafy PICO စီးရီး သို့မဟုတ် Confidex Ironside ကဲ့သို့သော ထုတ်ကုန်များသည် 3-5 မီတာစာဖတ်ခြင်းကို ပေးဆောင်နေချိန်တွင် LF ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသို့ ချဉ်းကပ်လာပါသည်။ တဂ်ကို အချိန်တိုင်း တစ်နေရာတည်းတွင် တပ်ဆင်သည့် pallet ခြေရာခံခြင်းတွင် ဤလုပ်ငန်းကို ကျွန်ုပ်တို့ မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ တိရစ္ဆာန်အများစုနှင့် စည်းဝေးပွဲများစွာကို ဖော်ပြသည့် စာဖတ်သူ-နှင့် ဆက်စပ်မှုမရှိသော တဂ်များရွှေ့သည့်အခါ ၎င်းသည် အလုပ်မဖြစ်ပါ။

 

ရိုးသားသောအကဲဖြတ်ချက်- LF တိုးချဲ့ထားသော-ဖတ်ရှုခြင်းဖြေရှင်းချက်များသည် တိကျသော band တစ်ခု-0.5 မှ 2 မီတာအထိ၊ ရန်လိုသော RF ပတ်ဝန်းကျင်များ၊ အပလီကေးရှင်းများ၊ -tag ကုန်ကျစရိတ် အာရုံခံနိုင်စွမ်းနှုန်းသည် စာဖတ်သူတစ်ဦးချင်းစီ၏ အခြေခံအဆောက်အအုံကုန်ကျစရိတ်ထက် နည်းပါးသည်။ ထိုအဖွဲ့အပြင် UHF သည် များသောအားဖြင့် အနိုင်ရသည်။ ၎င်းတွင် UHF သည် များသောအားဖြင့် ပျက်ကွက်သည်။ သင့်ပရောဂျက်တွင် မည်သည့်အဖွဲ့ကိုမဆို သင်အတိအကျမဖော်ပြမီ သိပါ။

ဖြန့်ကျက်မှု မအောင်မြင်မှုများ ကျွန်ုပ်တို့ အမှန်တကယ် အမှားရှာပြီးပါပြီ။

 

LF long{0}}အကွာအဝေး RFID ပရောဂျက်များတွင် စျေးအကြီးဆုံးအမှားမှာ မှားယွင်းသော ဟာ့ဒ်ဝဲကို ဝယ်ယူခြင်းမဟုတ်ပါ-၎င်းသည် မှန်ကန်သော ဟာ့ဒ်ဝဲကို မှားယွင်းစွာ ထည့်သွင်းနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ပြုပြင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ခေါ်ထားသော မအောင်မြင်သည့် ပုံစံသုံးမျိုးဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့ မပါဝင်မီတွင် စွမ်းအားပြည့် စာဖတ်သူများထံမှ Phantom သည် Monterrey ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ပရောဂျက်ကို သတ်ပစ်ခဲ့သည်။ပေါင်းစည်းသူသည် တစ္ဆေစာရင်းကို ဖြေရှင်းရာတွင် သုံးပတ်ကြာခဲ့သည်။ စာဖတ်သူကို အမြင့်ဆုံးတရားဝင်အထွက်နှုန်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး အကွက်ကို ရည်ရွယ်ဖတ်ရှုသည့်ဇုန်ထက် ကျော်လွန်ကာ ကပ်လျက်လမ်းများတွင် တဂ်များကို ကောက်ယူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြင်ဆင်မှုသည် နှစ်နာရီကြာသည်- 60% (18 dBm ခန့်)၊ ဇုန်နယ်နိမိတ်များပေါ်တွင် RF absorber panels များကိုထည့်ပါ။ တန်ပြန်သဘောတူသော်လည်း ပါဝါနိမ့်သည် သန့်ရှင်းသောဒေတာကို ထုတ်လုပ်သည်။

ဓာတ်ခွဲခန်း-အတည်ပြုထားသော အကွာအဝေးသည် သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် အဆက်အသွယ်မရရှိပါ။သံမဏိအလင်းတန်းမှ 30 စင်တီမီတာအကွာတွင်တပ်ဆင်ထားသောစာဖတ်သူသည် field geometry ကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော induced Currents ကြောင့်၎င်း၏ထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ဝက်ကိုဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် သတ္တုဖွဲ့စည်းပုံများပါ၀င်သည့် မည်သည့်ပရောဂျက်အတွက်မဆို ရောင်စဉ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြင့် အကြို-အသုံးချဆိုက်စစ်တမ်းများ လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါ-၎င်းသည် ပထမရက်တွင်အလုပ်လုပ်သောစနစ်နှင့်သွားပြီးနောက် နှစ်ကျော့ပြန်နေရာချထားရန် လိုအပ်သည့်စနစ်တစ်ခုကြား ခြားနားချက်ဖြစ်သည်-တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည်။

အကြမ်းဖတ်များကို တိုက်ရိုက်ထည့်သည်။WMSဒေတာတိကျမှုကိုဖျက်ဆီး။အလယ်တန်းဝဲစစ်ထုတ်ခြင်း-ပွားခြင်းကို ဖယ်ရှားခြင်းမရှိဘဲ၊-အချိန်ကန့်သတ်ချက်များ၊ ဇုန်-ပွားခြင်းကို အခြေခံထားသည့်-တိကျမှု 75% အောက်တွင် ရှိနေတတ်သည်။ LF-မှ-WMS ပေါင်းစည်းမှု သုံးခုတွင် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်နှစ်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ စစ်ဆေးခဲ့ပြီး၊ စစ်ထုတ်ခြင်းမပြုမီ အခြေခံတိကျမှုမှာ 68% မှ 79% အထိ ရှိခဲ့ပါသည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲက ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ပေါင်းစပ်မှု မဖြစ်ခဲ့ပါ။

အကယ်၍ သင်သည် ပေးသွင်းသူအသစ်ထံမှ LF တာရှည်တဂ်များကို ထုတ်ယူနေပါက၊ ၎င်းတို့သည် ဤအခြေအနေများကို မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်ကို မေးမြန်းပါ။ တဂ်များကိုသာ ရောင်းချပြီး စာဖတ်သူ ချိန်ညှိခြင်း သို့မဟုတ် ပေါင်းစည်းမှု ပံ့ပိုးမှုအတွက် သင့်အား အခြားနေရာများတွင် ညွှန်ပေးသည့် ပေးသွင်းသူတစ်ဦးသည် စည်းဝေးမှု ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲ အစိတ်အပိုင်းများကို သင့်အား ပေးအပ်နေသည်။

 

Debugging LF long-distance RFID systems using spectrum analyzers for site surveys, RF absorber panels to prevent phantom reads, and middleware filtering for WMS integration

 

ငွေပိုမပေးဘဲ ဟာ့ဒ်ဝဲကို ရွေးချယ်ခြင်း။

 

125 kHz တိုးချဲ့ထားသော-တဂ်များဖတ်ခြင်းအတွက် အစုလိုက်ဝယ်ယူမှုအတွက်၊ spec စာရွက်သည် ဖြန့်ကျက်ခြင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာထက် ပိုအရေးကြီးပါသည်။ ခုံတန်းလျားတစ်ခုပေါ်ရှိ 80 စင်တီမီတာအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော tag သည် induction အပူပေးကိရိယာများဖြင့်ဝန်းရံထားသောပုံသွင်းစက်ရုံတစ်ခုတွင် 40 စင်တီမီတာအကွာအဝေးကိုပို့ပေးနိုင်သည်။

 

ဤသည်မှာ ပမာဏအမှာစာများ မလုပ်ဆောင်မီ သုံးစွဲသူများအား ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာဖြစ်သည်။

အပလီကေးရှင်းကို တောင်းဆိုသည်-တိကျသော အတည်ပြုချက်။သင်၏အမှန်တကယ်ပစ္စည်းများကို စမ်းသပ်ရန် ပေးသွင်းသူကို တောင်းဆိုပါ-သို့မဟုတ် အနည်းဆုံးအားဖြင့်၊ အလားတူလျှပ်ကူးမှုနှင့် အထူရှိသော ပစ္စည်းများ။ ၎င်းတို့သည် သင့်အခြေအနေများအောက်တွင် read-အကွာအဝေးမျဉ်းကွေးကို မပေးနိုင်ပါက၊ ၎င်းသည် အနီရောင်အလံဖြစ်သည်။

ယူနစ်စျေးနှုန်းမဟုတ်ဘဲ စုစုပေါင်းစနစ်ကုန်ကျစရိတ်ကို တွက်ချက်ပါ။ပိုကြီးသော ကွိုင်များပါရှိသော Clamshell ကတ်များသည် တစ်ယူနစ်လျှင် ပိုကုန်ကျသော်လည်း စာဖတ်သူများကို အနည်းငယ်သာ အသုံးပြုခွင့်ပေးနိုင်သည်။ -သတ္တုတပ်ဆင်ခြင်းအတွက် Epoxy disc တဂ်များသည် အခြားကုန်ကျစရိတ်အဆင့်ကို ပေါင်းထည့်သော်လည်း spacer ဟာ့ဒ်ဝဲအတွက် လိုအပ်မှုကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ယူနစ်တစ်ခုလျှင် စျေးအသက်သာဆုံး tag သည် စျေးအသက်သာဆုံးစနစ်ကို အသုံးပြုခဲပါသည်။

သင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပတ် သက်၍ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များကို စစ်ဆေးပါ။FCC အပိုင်း 15 နှင့် CE တို့သည် အခြေခံအချက်ဖြစ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဖြန့်ကျက်မှုများသည် စာဖတ်သူများအတွက် IP67/68 အရံအတားများနှင့် အအေးခံပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့သည့် tag များအတွက် ဓာတုခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်လာသည်။ ဤနေရာတွင် ဖြတ်တောက်ထားသော ထောင့်များသည် အရင်းအနှီးပရောဂျက်တစ်ခုကို ထပ်တလဲလဲ အစားထိုးလိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။

စက်မှုအပလီကေးရှင်းများအတွက် အသုံးအများဆုံး 125 kHz နှင့် 134.2 kHz ပုံစံအချက်များပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ သိုလှောင်ထားသည်။ သင့်အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့နှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေစစ်ဆေးမှုကို လုပ်ဆောင်လိုပါက၊ သင့်လျှောက်လွှာကန့်သတ်ချက်များ-ပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ လိုအပ်သောဖတ်ရန်အကွာအဝေး၊ လစဉ်ထုထည်၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ-ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးပို့ပြီး 48 နာရီအတွင်း လမ်းကြောင်းအကြံပြုချက်တစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တို့ ပေါင်းစည်းပြီး 48 နာရီအတွင်း ကုန်ကျစရိတ်ကို ပေါင်းစပ်ပေးပါမည်။နည်းပညာဆိုင်ရာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု → တောင်းဆိုပါ။

 

 
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

မေး- Passive LF တဂ်များထံမှ မည်သည့်ဖတ်ရှုမှုအပိုင်းအခြားကို ကျွန်ုပ်လက်တွေ့ကျကျ မျှော်လင့်နိုင်မည်နည်း။

A- Standard ISO-ကတ်တဂ်များသည် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသောစာဖတ်သူများနှင့်အတူ 60-100 စင်တီမီတာအထိ ရောက်ရှိနိုင်သည်။ အရွယ်အစားကြီးမားသော clamshell ဖော်မတ်များသည် 130 စင်တီမီတာထက် ကျော်လွန်နိုင်သည်။ သို့သော် ဤကိန်းဂဏာန်းများသည် စံပြအခြေအနေများဟု ယူဆသည်-သတ္တု နီးစပ်မှုနှင့် tag orientation သည် ထိရောက်မှုအတိုင်းအတာကို 40-50% ဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ သင့်အကွာအဝေးကို သိရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ သင်၏အစစ်အမှန်ပစ္စည်းများကို စမ်းသပ်ရန်ဖြစ်သည်။

မေး- LF tag များသည် သတ္တုမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသလား။

A- အကြောင်းမှာ LF သံလိုက်စက်ကွင်းများသည် -ဖျတ်လတ်သော သတ္တုမဟုတ်သော သတ္တုများကို စိမ့်ဝင်နိုင်သောကြောင့် UHF ထက် ပိုကောင်းပါသည်။ သို့သော် ကြီးမားသော သတ္တုမျက်နှာပြင်များသည် အကွက်ပုံပျက်ခြင်းကို ဖန်တီးနိုင်သေးသည်။ -သတ္တုတပ်ဆင်ခြင်းအတွက်၊ spacers သို့မဟုတ် ferrite ကျောထောက်နောက်ခံတွင် တည်ဆောက်ထားသော -တဂ်များကို တောင်းဆိုပါ။

မေး- Semi-passive LF တဂ်များသည် အပြည့်အ၀ passive ရွေးစရာများနှင့် မည်သို့နှိုင်းယှဉ်သနည်း။

A- Semi-ကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်မှုတွင် passive အပိုင်းကို 35–45% တိုးပေးသော်လည်း တဂ်တစ်ခုလျှင် 3–5× ပိုကုန်ကျပြီး ဘက်ထရီသက်တမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု လိုအပ်ပါသည်။ အကျိုးအမြတ်သည် သင်၏ဖတ်ရှုခြင်း-ပွိုင့်သိပ်သည်းဆနှင့် လုပ်သားကုန်ကျစရိတ်-ဆိုက်ဘောင်များကို ပေးပို့ပါက သင်၏ သီးခြားအပြင်အဆင်အတွက် နှိုင်းယှဉ်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Send