RFID ဆန့်ကျင်-သတ္တုတက်ဂ်သည် မည်ကဲ့သို့ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမှ မရရှိပါ။
May 18, 2026
အမှာစကားထားခဲ့ပါ
အဘယ်ကြောင့် သတ္တုသည် RFID Read Range - ကို ဖျက်ဆီးပြီး အဘယ်ကြောင့် "ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း" သည် စကားလုံးမှားနေသနည်း
ဂိုဒေါင်တစ်ခုတွင် သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်မှုကြမ်းပြင်တွင် RFID တပ်ဆင်ထားသော အင်ဂျင်နီယာအများစုသည် တူညီသောနံရံကို ထိသွားသည်- ကတ်ထူပုံးများပေါ်တွင် အပြစ်အနာအဆာကင်းစွာဖတ်နိုင်သော tag များသည် သံမဏိစင် သို့မဟုတ် အလူမီနီယံပစ္စည်းကိရိယာအိမ်ရာတစ်ခုပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့်အခါ လုံးဝတိတ်ဆိတ်သွားပါသည်။ ဗီဇသည် ဤ rfid သတ္တုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဟုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါအသုံးအနှုန်းသည် စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်တွင် ပိတ်မိနေခဲ့သည်။ သို့သော် အင်တင်နာ ဒီဇိုင်းအဆင့်တွင်၊ RFID တက်ဂ်တစ်ခုအတွက် သတ္တုသည် ရေဒီယို-အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အာရုံခံစားမှုတွင် အနှောင့်အယှက်မရှိပါ။ လျှပ်ကူးမျက်နှာပြင်သည် အင်တင်နာဖွဲ့စည်းပုံ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာခြင်းကြောင့် ပဲ့တင်ထပ်သောကြိမ်နှုန်းပြောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ပြုပြင်မှုကို ပြောင်းလဲပေးတဲ့အတွက် ထူးခြားချက်က အရေးကြီးတယ်။
RFID ဂျာနယ်ကို တည်ထောင်သူ Mark Roberti က ဤအရာကို တိတိပပ သရုပ်ဖော်သည်- သတ္တုပေါ်တွင် RFID တက်ဂ်တစ်ခု ချထားခြင်းသည် သင်၏ FM ရေဒီယို အင်တာနာသို့ သတ္တုအင်္ကျီကြိုးကို ထိလိုက်ခြင်းကဲ့သို့ပင်။ အချက်ပြအသစ်တစ်ခု ပေါ်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ဘူတာရုံသည် တည်ငြိမ်သော အနေအထားသို့ ကျဆင်းသွားသော်လည်း အင်တင်နာအား မှန်ကန်သော ကြိမ်နှုန်းနှင့် မညှိတော့သောကြောင့် (သိမ်းသွင်း ဂျာနယ်).

ပြင်ပဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းထက် ပင်မချို့ယွင်းမှုသည် ပြင်ပမှဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းထက် သာလွန်ကြောင်း သင်နားလည်ပြီးသည်နှင့်၊ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များသည် အင်တင်နာအထီးကျန်နည်းဗျူဟာများ- ferrite စုပ်ယူသူများ၊ ကြွေထည်အလွှာများနှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းကွာဟသည့်ပစ္စည်းများအဖြစ် အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သည်။
ထုတ်လုပ်မှု ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုအတွင်း တွေ့ရှိခဲ့သည့် ဆန့်ကျင်ဘက်-သတ္တု RFID တဂ်များနှင့် ရာနှင့်ချီသော သုံးစွဲသူများ၏ အသုံးချမှုပုံစံများအပေါ် အခြေခံ၍ ဤဆောင်းပါးသည် သတ္တုပေါ်ရှိ rfid အချက်ပြရောင်ပြန်ဟပ်မှုနောက်ကွယ်ရှိ ရူပဗေဒယန္တရားသုံးခုကို ပိုင်းခြားထားပြီး၊ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်လေးခုကို အကွက်-တိုင်းတာသည့် စွမ်းဆောင်ရည်ဒေတာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကာ ကနဦးလက်ခံမှုစမ်းသပ်မှုအောင်မြင်ပြီး လအနည်းငယ်အကြာတွင် ပျက်ကွက်မှုပုံစံနှစ်ခုကို ခြုံငုံဖော်ပြထားပါသည်။ အကဲဖြတ်နေရင်ဆန့်ကျင်-သတ္တုပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ဆာဗာစင်များ၊ သို့မဟုတ် စက်မှုကိရိယာများအတွက် သတ္တုတဂ်များဒုတိယနှစ်ဝက်တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်မူဘောင်ကို ထိုအသုံးပြုမှုကိစ္စအတွက် တည်ဆောက်ထားသည်။
သတ္တုမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် Tag Performance ကိုသေစေသည့် ယန္တရားသုံးခု
"သတ္တုကို RFID သတ်ပစ်သည်" ဟူသော စကားစုသည် ရိုးရှင်းစွာ ချဲ့ထွင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကွဲပြားသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်စဉ်သုံးခုတွင် တာဝန်ရှိပြီး တစ်ခုစီသည် မတူညီသော အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှုတစ်ခု လိုအပ်သည်။
UHF RFID ဖတ်ရှုခြင်းအကွာအဝေးသည် ပြားချပ်ချပ်စတီးပြားတစ်ခုပေါ်တွင် 8 မှ 10 မီတာမှ 10 စင်တီမီတာအောက်သို့ကျဆင်းနိုင်သည်။လွန်ကဲသော ပျက်စီးယိုယွင်းမှုသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်း ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဆီသို့ ပြန်သွားသည် (atlasRFID စတိုး) RFID စာဖတ်သူသည် သတ္တုပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသော tag တစ်ခုဆီသို့ ရေဒီယိုလှိုင်းများကို ထုတ်လွှတ်သောအခါ၊ သတ္တုမျက်နှာပြင်သည် အချက်ပြမှုကို အဆင့်ပြောင်းခြင်းဖြင့် ပြန်ပြောင်းသည်။ အဆင့်ကွာခြားချက်သည် 180 ဒီဂရီသို့ ချဉ်းကပ်ပါက၊ အဖြစ်အပျက်နှင့် ရောင်ပြန်ဟပ်သည့်လှိုင်းများသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု လုံးလုံးလျားလျား ပယ်ဖျက်ကာ၊ tag သည် စွမ်းအင်မရရှိလုနီးပါးရှိသော dead zone များကို ဖန်တီးပေးသည်။ သတ္တုမျက်နှာပြင်ကို ပိုကြီးပြီး မြှောက်ပင့်လေလေ၊ ဤ multipath effect အားကောင်းလေဖြစ်သည်။ ကွေးထားသော သို့မဟုတ် ဖောက်ထွင်းခံရသော သတ္တုသည် အားနည်းသော ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများကို ဖန်တီးပေးသည်၊ ထို့ကြောင့် တဂ်များသည် တစ်ခါတစ်ရံ သတ္တုပိုက်တစ်ခုပေါ်တွင် "အလုပ်လုပ်" သော်လည်း ပြားချပ်ချပ်ဆာဗာကိုယ်ထည်တွင် လုံးဝပျက်ကွက်ပါသည်။ ဤယန္တရားတစ်ခုတည်းသည် သိုလှောင်ရုံနှင့် ဒေတာစင်တာပတ်ဝန်းကျင်ရှိ uhf rfid သတ္တုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမအောင်မြင်မှုအများစုအတွက်ဖြစ်သည်။
အချက်ပြမှု စုပ်ယူမှုသည် tag ချစ်ပ်ကို အသက်သွင်းရန် လိုအပ်သည့် စွမ်းအင်ကို ဖယ်ရှားသည်။သတ္တုသည် RF စွမ်းအင်ကို ထင်ဟပ်နေရုံမျှမက။ RF ပါဝါကို အပူအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည့် လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခုနှင့် ထိတွေ့သည့်အခါ eddy လျှပ်စီးကြောင်းများကို ထုတ်ပေးသည်။ စာဖတ်သူအချက်ပြမှုမှ ထုတ်ယူရရှိသော စွမ်းအင်အပေါ် လုံးလုံးလျားလျားမှီခိုထားသည့် passive RFID တဂ်များအတွက်၊ ဤစုပ်ယူမှုသည် ချစ်ပ်ကို မည်သည့်အခါမျှ မဖွင့်နိုင်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ သက်ရောက်မှုသည် အကြိမ်ရေအလိုက် သိသိသာသာကွဲပြားသည်- 860–960 MHz တွင် UHF တဂ်များသည် လျှပ်ကူးနိုင်သော မျက်နှာပြင်များဖြင့် ပြင်းထန်စွာ တွဲလျက်၊-125 kHz နိမ့်သော ကြိမ်နှုန်းတက်ဂ်များသည် သတ္တုပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သော်လည်း ဖတ်ရှုမှုအပိုင်းနှင့် ဒေတာဖြတ်သန်းမှုကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပါ။
Antenna detuning သည် metal{0}}ဆက်စပ်ချို့ယွင်းခြင်းအတွက် အထူးခြားဆုံး ယန္တရားဖြစ်သည်။Standard RFID တက်ဂ်အင်တင်နာသည် မြောက်အမေရိက UHF အက်ပ်များအတွက် 915 MHz ကဲ့သို့သော သီးခြားကြိမ်နှုန်းဖြင့် အသံပြန်ဆိုရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ထိုအင်တင်နာသည် သတ္တုမျက်နှာပြင်နှင့် တိုက်ရိုက်ထိုင်သောအခါ၊ သတ္တုသည် အင်တင်နာဖွဲ့စည်းပုံကို ထိထိရောက်ရောက် ချိတ်ဆက်သည်။ ပဲ့တင်ထပ်သော ကြိမ်နှုန်း အပြောင်းအလဲများ၊ impedance အပြောင်းအလဲများနှင့် ချစ်ပ်များ-သို့-အင်တင်နာပါဝါလွှဲပြောင်းမှု ပြိုကျသွားသည်။ တဂ်ကို ပြင်ပအရင်းအမြစ်တစ်ခုက " jammed" မထားပါ။ ၎င်း၏အောက်ရှိ သတ္တုဖြင့် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အင်တင်နာကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲထားသည်။ ထို့ကြောင့် rfid metal သည် သတ္တုပိုင်ဆိုင်မှုများအပေါ် အနှောင့်အယှက်ပေးသည့် reader power တိုးလာခြင်းဖြင့် မဖြေရှင်းနိုင်ရခြင်းဖြစ်သည်- ပြဿနာမှာ စာဖတ်သူမဟုတ်ဘဲ tag တွင်ဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင် လမ်းညွှန်အများစုသည် ကျော်သွားသည့်အချက်ဖြစ်သည်- ဤယန္တရားသုံးမျိုးသည် သတ္တုတိုင်းကို အလားတူနည်းလမ်းဖြင့် မထိခိုက်စေပါ။ ကာဗွန်သံမဏိကဲ့သို့ သံမဏိသတ္တုများသည် အလူမီနီယမ် သို့မဟုတ် သံမဏိကဲ့သို့မဟုတ်သော-သတ္တုများထက် ပိုမိုပြင်းထန်သော လျှပ်စီးကြောင်းဆုံးရှုံးမှုကို ဖန်တီးသည်။ သံမဏိအတွက် အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားသော တံဆိပ်သည် ကြေးနီပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်မှု အားနည်းနိုင်သည်။ ပြီးတော့ ဂျီသြမေတြီက ပစ္စည်းလောက် အရေးကြီးတယ်။ သံမဏိ I- beam ၏ ပြန့်ပြူးသော မျက်နှာပေါ်ရှိ တက်ဂ်တစ်ခုသည် ကွေးညွတ်ထားသော ဓာတ်ငွေ့ဆလင်ဒါတစ်ခုမှ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အလွန်ကွာခြားသည်။
သင်၏ tag ရောင်းချသူသည် ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်ကို စမ်းသပ်ထားသည့် သတ္တုအမျိုးအစားများနှင့် ဂျီသြမေတြီများကို သင့်အား မပြောနိုင်ပါက၊ ၎င်းသည် အစုလိုက်အမှာစာအတွက် မလုပ်ဆောင်မီ အနီရောင်အလံဖြစ်သည်။
သတ္တုမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် RFID သတ္တုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအတွက် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက် လေးခု
လုပ်ငန်းစသည်ဖြင့် ဆုံစည်းခဲ့သည်။RFID တက်ဂ်များကို သတ္တုဖြင့် ပြုလုပ်ရန် နည်းပညာဆိုင်ရာ လမ်းကြောင်းလေးခု. လမ်းကြောင်းတစ်ခုစီသည် အထူ၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ တာရှည်ခံမှုနှင့် ဖတ်ရှုမှုအပိုင်းအခြားကို ကွဲပြားစေပြီး မှန်ကန်သော rfid သတ္တုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဖြေရှင်းချက်သည် သင့်ထုတ်လုပ်သူအား မည်သည့်ချဉ်းကပ်မှုတွင်မှ မဟုတ်ဘဲ သင့်ဖြန့်ကျက်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်တွင် မူတည်သည်။
Ferrite absorber အလွှာများ- လက်ရှိစက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်း။
အကျယ်ပြန့်ဆုံးအသုံးချနည်းသည် ဖာရစ်အလွှာပါးလွှာသော-သံလိုက်စုပ်ယူနိုင်သောပစ္စည်းကို တက်ဂ်အင်တင်နာနှင့် သတ္တုမျက်နှာပြင်ကြားတွင် နေရာချပေးသည်။ ferrite ၏ မြင့်မားသော သံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းသည် သတ္တုကို ရောင်ပြန်ဟပ်စေမည့် လျှပ်စစ်သံလိုက်စွမ်းအင်ကို စုပ်ယူပြီး ပြန်ညွှန်းပေးကာ tag signal ကို ပယ်ဖျက်ကာ အင်တင်နာကို လျှပ်ကူးမျက်နှာပြင်မှ ခွဲထုတ်သည့် သံလိုက်လျှပ်ကူးလမ်းကြောင်းကို ဖန်တီးပေးသည် (PH Functional Materials) သို့သော် ferrite ၏ထိရောက်မှုသည်ပစ်မှတ်ကြိမ်နှုန်းအတွက်ကိုက်ညီသောပစ္စည်းအထူပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ထိုနေရာတွင် ယေဘုယျထုတ်ကုန်စာမျက်နှာအများစုသည် ရှင်းပြခြင်းကို ရပ်တန့်သွားစေသည်။
လုပ်ငန်းသုံး ferrite စာရွက်များသည် အထူ 0.1 mm မှ 1.0 mm အထိ ရှိပါသည်။ 13.56 MHz (NFC/HF applications) တွင် 0.2 mm အလွှာသည် ပုံမှန်အားဖြင့် လုံလောက်ပါသည်။ UHF ကြိမ်နှုန်းများ (860–960 MHz) တွင် 0.5–1.0 မီလီမီတာ ပိုထူသော အလွှာများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အထီးကျန်မှုကို ပေးဆောင်သည် (Syntek ထုတ်လုပ်မှု သတ်မှတ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍)။ ထွက်ပေါ်လာသော ဆန့်ကျင်ဘက်{11}}သတ္တုတက်ဂ်များသည် သတ္တုပတ်ဝန်းကျင်တွင် 1.0–1.5 မီတာအကွာအဝေးကို 2% အောက်တွင် အမှားအယွင်းနှုန်းဖြင့် တိုင်းတာရရှိသည် ISO 18000-6C EPC Gen2 လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သော 6C EPC Gen2 စာဖတ်သူအား 6 dBi စက်ဝိုင်းပုံ-polarized panel ပါဝါ .B ၏ အထွက် 30 သတ္တုမဟုတ်သော{25}}ပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ တူညီသောတက်ဂ်များသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1.5 မီတာအထိ ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံမှ၊ အဖြစ်အများဆုံး အရင်းအမြစ်အမှားမှာ HF နှင့် UHF တဂ်များ မတူညီသော ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားများတွင် ရောနှောနေသော သတ္တုရောစပ်ထားသော သတ္တုပတ်ဝန်းကျင်တွင် တစ်ခုတည်းသော ဖာရစ်အထူကို သတ်မှတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ စက်မှုပစ္စည်းခြေရာခံခြင်းအပလီကေးရှင်းအများစုအတွက်၊ ferrite ချဉ်းကပ်မှုသည် စွမ်းဆောင်ရည်၊ တာရှည်ခံမှုနှင့် -ယူနစ်စီးပွားရေးစနစ်အကြား အကောင်းဆုံးချိန်ခွင်လျှာကို ပေးဆောင်သည်။ ferrite ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော UHF တက်ဂ်တစ်ခုသည် ပုံမှန်စိုစွတ်သောအင်းလေးတစ်ခုထက် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် 3-5× ပိုမိုကုန်ကျသော်လည်း ထုတ်လုပ်မှုပမာဏအတိုင်းအတာနှင့် UHF inlay စျေးနှုန်းသည် $0.04 အောက်ကျဆင်းသွားသောကြောင့် ကွာဟချက်မှာ ကျဉ်းမြောင်းသွားပါသည်။Mordor ထောက်လှမ်းရေး).
အမြှုပ်များ သို့မဟုတ် ပလပ်စတစ်အကွာအဝေးများဖြင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သီးခြားခွဲထားသည်။
အရိုးရှင်းဆုံးနှင့် စျေးအသက်သာဆုံးနည်းလမ်းသည် tag နှင့် သတ္တုမျက်နှာပြင်ကြားတွင် လျှပ်ကူးနိုင်သောနေရာမဟုတ်သော -လျှပ်ကူးနိုင်သော spacer ကို ထည့်သွင်းသည်။ 5-10 မီလီမီတာ ကွာဟမှုသည် တိုက်ရိုက်အင်တင်နာကို ချိန်ညှိခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် လုံလောက်ပါသည်။ မော်တော်ယာဥ်အစိတ်အပိုင်းများဖောက်သည်တစ်ဦးနှင့် စမ်းသပ်ရာတွင် 5 မီလီမီတာ အမြှုပ်အလွှာကို ပေါင်းထည့်ခြင်းသည် သတ္တုအစိတ်အပိုင်းပုံးများတွင် 45% မှ 92% အထိ ဖတ်ရှုနိုင်မှုနှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးသည်၊ ရလဒ်မှာ တတိယ-ပါတီစမ်းသပ်သူများမှ တင်ပြသော အချက်အလက်နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
သို့သော် ဤအရာသည် -ကြာရှည်စွာ အသုံးချခြင်းအတွက် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး၊ ထိုထုတ်ကုန်စာမျက်နှာများတွင် ဖော်ပြမည်မဟုတ်ပါ- foam degrades။ ရေနံညစ်ညမ်းမှု၊ ဆက်တိုက်တုန်ခါမှုနှင့်နေ့စဉ်အပူချိန်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပိတ်ထားသော-ဆဲလ်အမြှုပ်များ ဖိသိပ်ခြင်း၊ ညစ်ညမ်းမှုများကို စုပ်ယူပြီး 6-18 လအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့မှတ်တမ်းတင်ထားသော ပျက်စီးယိုယွင်းမှုပုံစံများကို အခြေခံ၍ ၎င်း၏အကွာအဝေးဂုဏ်သတ္တိများကို 6-18 လအတွင်း ဆုံးရှုံးစေပါသည်။ စာဖတ်ခြင်းအောင်မြင်မှုနှုန်းသည် တစ်ရက်တွင် တက်လာကာ၊ ထို့နောက်တွင် ထင်ရှားသော အရင်းခံအကြောင်းအရင်းမရှိဘဲ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဖတ်ရှုမှု မအောင်မြင်မချင်း လများအတွင်း တိတ်တဆိတ် ဆွေးမြေ့သွားပါသည်။
ကုန်ထုတ်ကြမ်းခင်းများ ဖြန့်ကျက်ချထားရာတွင် ဤပုံစံကို ကျွန်ုပ်တို့ အကြိမ်ကြိမ် မြင်ဖူးပါသည်။ Foam spacers များသည် နည်းပါးသော-လောင်းကြေးများ၊ တိုတောင်းသော-ကြာချိန် အက်ပ်များအတွက် အလုပ်လုပ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်း လည်ပတ်မှု ရှင်သန်ရန် လိုအပ်သည့် မည်သည့်အရာမဆို ၎င်းတို့သည် အမြဲတမ်းဖြေရှင်းချက်အဖြစ် ရောင်းချနေသည့် ယာယီပြင်ဆင်မှုဖြစ်သည်။
Ceramic tag ဆောက်လုပ်ရေး။
ကြွေထည် RFID တဂ်များသည် အခြေခံအားဖြင့် ကွဲပြားသော ချဉ်းကပ်နည်းကို ယူသည်- အင်တင်နာကို သတ္တုမှ အကာအကွယ်အစား၊ မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံသည် ရစ်ပတ်စီးဆင်းမှု မရှိသော သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းများ ကွဲလွဲသွားသော မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံမှ အကာအရံများကို အသုံးပြုသည်။ ကြွေထည်ရှိ ပိုကျယ်သော မော်လီကျူး ကွာဟချက်သည် သတ္တုမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် ကွဲထွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသော အချိတ်အဆက်သက်ရောက်မှုများကို ကာကွယ်ပေးသည်။ Ceramic tag များသည် 200 ဒီဂရီအထက်တွင် စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုရန်အတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောများစွာသောအဆင့်ဖြင့် လွန်ကဲသောအပူချိန်တွင် လည်ပတ်နိုင်ပြီး pH 0-14 ပတ်၀န်းကျင်တစ်လျှောက်ရှိ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အရောင်းအ၀ယ်သည် အရွယ်အစားနှင့် တောင့်တင်းမှုဖြစ်သည်- ကြွေထည်အလွှာများသည် ကြွပ်ဆတ်ပြီး ကွေးနေသောမျက်နှာပြင်များနှင့် မလိုက်လျောညီထွေမဖြစ်နိုင်ဘဲ၊ ၎င်းတို့အသုံးပြုမှုကို ကန့်သတ်ထားသည့် cylindrical ပစ္စည်းများကဲ့သို့၊ပိုက်များ၊ ဓာတ်ငွေ့ဆလင်ဒါများ သို့မဟုတ် လှိမ့်ထားသော သံမဏိများ. ၎င်းတို့သည် ferrite-အခြေခံအခြားရွေးချယ်စရာများထက် ယူနစ်ကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုမြင့်မားပါသည်။ သင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအပူချိန် 150 ဒီဂရီအောက်တွင်ရှိနေပါက၊ ကြွေထည်ပစ္စည်းများသည် သင်ဘယ်တော့မှအသုံးမပြုနိုင်တော့သည့် အပူဒဏ်ခံနိုင်မှုအတွက် သိသာထင်ရှားသောကုန်ကျစရိတ်များပါရှိသည်။ Ferrite-အခြေခံတည်ဆောက်မှုလက်ကိုင်များသည် စျေးနှုန်း၏အပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်တွေ့တွင်၊ ကြွေထည်ဆန့်ကျင်ခြင်း-သတ္တုတက်ဂ်များသည် မြင့်မားသော-အပူချိန်စက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်သာ ၎င်းတို့၏ ပရီမီယံကို ရရှိသည်- ဆေးသုတ်ခြင်းလိုင်းများ၊ အော်တိုကလီယာစက်ဝန်းများ၊ သတ္တုအပူဖြင့် ကုသခြင်း။
လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းကွာဟမှု (EBG) ပစ္စည်းများ: သုတေသနနယ်နိမိတ်။
ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသီများသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းကွာဟမှု၊ ကြိမ်နှုန်း-သတ်မှတ်ထားသော လှိုင်းပျံ့နှံ့မှုကို ဟန့်တားသည့် ရွေးချယ်ထားသော မျက်နှာပြင်များကို ဖန်တီးသည့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ သတ္တုပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကို သရုပ်ပြခဲ့သည်။ UHF RFID တက်ဂ်တစ်ခုနှင့် သတ္တုမျက်နှာပြင်ကြားတွင် ထားရှိထားသော EBG အလွှာတစ်ခုသည် စုစုပေါင်းတက်ဂ်အထူ 1.5 မီလီမီတာအောက်တွင် ရှိနေစဉ် 915 MHz တွင် အင်တင်နာရရှိမှု 4 dBi ခန့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး နမူနာပုံစံစမ်းသပ်မှုဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသော ဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေအောက်တွင် 4 မီတာအကွာအဝေးရှိ သတ္တုတင်းပလိတ်များကို ဖတ်ရှုနိုင်သည် (သုတေသနဂိတ်) နည်းပညာသည် စီးပွားရေးအရ မရင့်ကျက်သေးပါ။ EBG အလွှာများကို အတိုင်းအတာဖြင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် စျေးကြီးသော်လည်း၊ မြင့်မားသော-အရည်အသွေး ferrite ထက် စွမ်းဆောင်ရည်သည် အပလီကေးရှင်းအများစုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ပရီမီယံကို အကြောင်းပြချက်မခိုင်လုံသေးပါ။ အနိမ့်ဆုံး တက်ဂ်ပရိုဖိုင်ပါရှိသော သတ္တုပေါ်တွင် အများဆုံးဖတ်နိုင်သော အကွာအဝေး လိုအပ်သည့် ပရောဂျက်များအတွက် EBG သည် နောက်မျိုးဆက်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ဆန့်ကျင်-သတ္တု RFID စုပ်ယူနိုင်သော ပစ္စည်းနည်းပညာ. သို့သော် 2026 ဝယ်ယူရေး ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် ၎င်းသည် အနာဂတ်တွင် ကစားရန် ကျန်ရှိနေပါသည်။
ငါတို့ရာထူး။
သတ္တုအများစု-မျက်နှာပြင် RFID အပလီကေးရှင်းအများစုအတွက် 150 ဒီဂရီအထက် အပူချိန်များ သို့မဟုတ် ဖြတ်တောက်ခြင်းမလိုအပ်သော သို့မဟုတ် ferrite ပေးပို့သည့်အရာထက် ကျော်လွန်သော အစွန်းဖတ်အပိုင်းအခြားများ မလိုအပ်ဘဲ ferrite-အခြေခံတက်ဂ်များသည် မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ UHF inlay ထုတ်လုပ်မှုသည် တစ်ယူနစ်လျှင် 0.04 ဒေါ်လာအောက်ရှိ ချစ်ပ်ဆက်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်ကို တွန်းအားပေးနေသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် စက်မှုပတ်ဝန်းကျင်အများစုတွင်တွေ့ရှိရသော အပူချိန်၊ ဓာတုနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများတစ်လျှောက် သက်သေပြထားသော ဖတ်ရှုနိုင်စွမ်းကို ပေးစွမ်းနိုင်သည် (Mordor ထောက်လှမ်းရေး) ဆန့်ကျင်ဘက်-သတ္တု ferrite မျိုးကွဲများနှင့်အတူ တူညီသောကုန်ကျစရိတ်မျဉ်းကွေးကို လိုက်နာပါ။ Foam spacers များသည် stopgap တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြွေထည်သည် အလွန်အမင်း အပူပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အထူးပြုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ EBG သည် အနာဂတ်ကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် -ရည်ရွယ်ချက် rfid သတ္တုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဖြေရှင်းချက်အဖြစ် အခြားမည်သည့်အရာကိုမဆို အကြံပြုခြင်းသည် ဖြန့်ကျက်မှုဒေတာ သို့မဟုတ် စာရင်းဇယား- အရောင်းကျွမ်းကျင်မှုကို မောင်းနှင်သော အရောင်းအ၀ယ်နှင့် ရင်းနှီးမှုမရှိခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
လမ်းညွှန်အများစုသည် သင့်အား ပြသမည်မဟုတ်သည့်အရာ- လက်တွေ့အသုံးချမှု ပျက်ကွက်မှုများနှင့် တန်ပြန်မှု-အလိုလိုသိသာသောရလဒ်များ
ဤကဏ္ဍတွင် ထုတ်လုပ်သူဘလော့ဂ်များ သို့မဟုတ် ယေဘုယျနည်းလမ်း-လမ်းညွှန်ချက်များတွင် တွေ့ရခဲသော ပရောဂျက် လက်တွေ့အသုံးချမှုများမှ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုငါးခုကို အကျုံးဝင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် တတိယ-ပါတီဒေတာနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော အကွက်ပုံစံများမှ လာပါသည်။

တဂ်ကိုကျော်ခြင်းအတွက် $30,000 သင်ခန်းစာ-မျက်နှာပြင် လိုက်ဖက်ညီမှုကို စမ်းသပ်ခြင်း။ကုန်ထုတ်စက်ရုံတစ်ခုသည် RFID အခြေခံအဆောက်အအုံအတွက် ဒေါ်လာ 30,000 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။သတ္တု-လေးလံသောဆိုင်ကြမ်းပြင်တစ်လျှောက် ကိရိယာတန်ဆာပလာစာရင်းကို ခြေရာခံပါ။. ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း စာဖတ်နှုန်းသည် 40% အောက်ကျဆင်းသွားသည်။ စာဖတ်သူများ မှားယွင်းစွာ ပုံဖော်ထားခြင်း မရှိပါ။ တက်ဂ်များသည် ချွတ်ယွင်းချက်မရှိပေ။Standard dipole-အင်တင်နာ UHF တဂ်များကို သတ္တုပစ္စည်းများအတွက် ဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိဘဲ-သတ္တုဆိုင်ရာ နေရာထိုင်ခင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသည် (Refied နည်းပညာ) တဂ်စာရင်းတစ်ခုလုံးကို -သတ္တုမျိုးကွဲများဖြင့် အစားထိုးရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ပရောဂျက်ကုန်ကျစရိတ်ကို နှစ်ဆထိရောက်စွာ မြှင့်တင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အမြစ်ချို့ယွင်းမှုသည် သတ်မှတ်ချက်အဆင့်တွင်ရှိပြီး၊ အပြီးအစီးလုပ်ဆောင်ရန် တစ်ရက်မွန်းလွဲပိုင်းအချိန်ယူ၍ ကိုက်ညီမှုရှိသော စစ်ဆေးချက်တစ်ခုဖြစ်သည့် -အပြည့်အ၀ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဘာမှကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။ RFID ဖြန့်ကျက်မှုဆိုင်ရာ စာချုပ်ကို လက်မှတ်မထိုးမီ၊ သင်၏ အမှန်တကယ် ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများနှင့် ဂျီသြမေတြီများဆိုင်ရာ တဂ်ဖတ်ခြင်း၏ စာရွက်စာတမ်းများ -အကွာအဝေး စမ်းသပ်ခြင်း တောင်းဆိုချက်။ ရောင်းချသူမှ မပေးနိုင်ပါက၊ သင့်ကိုယ်ပိုင်ခုံတန်းစစ်ဆေးမှုအတွက် နမူနာတဂ်များကို တောင်းဆိုပါ။ နမူနာ 50 ၏ကုန်ကျစရိတ်သည် အသေးအဖွဲဖြစ်သည်
ထည့်သွင်းခြင်းနည်းလမ်းသည် သင်၏ဖတ်ရှုမှုအပိုင်းအခြား၏ 20-40% ကို ဆုံးဖြတ်သည်။တူညီသောသတ္တုပစ္စည်းပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့် တူညီသောဆန့်ကျင်ဘက် -သတ္တုတက်ဂ်သည် ၎င်းအား ပူးတွဲပုံပေါ် မူတည်၍ အဓိပ္ပါယ်ရှိသော ကွဲပြားသော ဖတ်ရှုမှုအကွာအဝေးကို ပေးဆောင်သည်။ ကော်တပ်ဆင်ခြင်းသည် မြန်ဆန်သော်လည်း အပူစက်ဘီးစီးခြင်းနှင့် ဓာတုထိတွေ့မှုအောက်တွင် delamination ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။Mechanical screw fastening သည် အမြဲတမ်း ထိန်းထားနိုင်သော်လည်း ပစ္စည်းထဲသို့ တူးဖော်ရန် လိုအပ်သည်။Epoxy encapsulation သည် အခိုင်မာဆုံးသော နှောင်ကြိုးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အကာအကွယ်ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း အတိုင်းအတာအားဖြင့် စျေးကြီးသည်။ ကေဘယ်ကြိုးများသည် cylindrical မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် အလုပ်လုပ်သော်လည်း အပြင်ဘက်တွင် UV ထိတွေ့မှုအောက်တွင် ပျက်စီးသွားသည် (Invengo). ဒေတာစာရွက်တစ်ခုရှိ "ဖတ်ရန်အကွာအဝေး" ကို ဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေအောက်တွင် သီးခြားတပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းဖြင့် တိုင်းတာသည်။သင်၏နယ်ပယ်စွမ်းဆောင်ရည်သည် 20-40% ကွာခြားမည်ဖြစ်ပြီး တပ်ဆင်မှုကိန်းရှင်သည် ပရောဂျက်စီမံကိန်းရေးဆွဲစဉ်အတွင်း လျစ်လျူရှုထားလေ့ရှိဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။
အပူချိန်-လက်ခံစမ်းသပ်မှုအောင်မြင်သည့် သတ္တုဒြပ်ပေါင်းများ ချို့ယွင်းမှု။ မြင့်မားသောအပူချိန်များနှင့် သတ္တုမျက်နှာပြင်များကို ပေါင်းစပ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ rfid သတ္တုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနှင့် အပူဖိစီးမှုကြား အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုသည် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် မမြင်နိုင်သော ပျက်ကွက်မှုမုဒ်ကို ဖန်တီးပေးသည်။ တဂ်များသည် ပြဿနာမရှိသော်လည်း ကနဦးလက်ခံစမ်းသပ်မှုကို အောင်မြင်သည်။ ထို့နောက် ရက်သတ္တပတ်များ သို့မဟုတ် လများအတွင်း အပူချဲ့ခြင်းနှင့် ကျုံ့ခြင်းစက်ဝန်းများသည် အင်တင်နာ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂျီသြမေတြီကို မိုက်ခရိုမီတာများဖြင့် ပြောင်းလဲစေပြီး ဖတ်ရှုခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို တဖြည်းဖြည်းနိမ့်ပါးသွားစေသည့် တိုးတက်သော impedance mismatch ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ သတ္တုမျက်နှာပြင်မှ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကွဲကွာမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးပြီး အပူဖိစီးမှုအောက်တွင် ကပ်ခွာအလွှာများ သက်တမ်းပိုမြန်သည်။ ရလဒ်မှာ လပေါင်းများစွာ မမြင်နိုင်သော ပြိုကွဲပျက်စီးမှုကို အမှန်တကယ်ကိုယ်စားပြုသည့် "ရုတ်တရက်" တက်ဂ်ကျရှုံးမှုလှိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်အပလီကေးရှင်းတွင် စဉ်ဆက်မပြတ်သတ္တုပါဝင်နေပါက-မျက်နှာပြင်အပူချိန် 85 ဒီဂရီထက် ကျော်လွန်ပါက၊ စံဆန့်ကျင်-သတ္တုတဂ်များသည် အခန်းအပူချိန်-အပူချိန်သတ်မှတ်ချက်များ မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ မလုံလောက်ပါ။ တခဏတာ အမြင့်ဆုံးထိတွေ့မှုသာမဟုတ်ဘဲ သင်၏အမှန်တကယ်လည်ပတ်မှုအပူချိန်တွင် စဉ်ဆက်မပြတ်အပူစက်ဘီးစီးခြင်းအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော တဂ်များ လိုအပ်ပါသည်။
tag ကို ၎င်းအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားလျှင် သတ္တုသည် အမှန်တကယ် ဖတ်ရှုနိုင်သော အပိုင်းအခြားကို မြှင့်တင်နိုင်သည်။ ဤသည်မှာ အင်ဂျင်နီယာနှင့် အခြေခံနားလည်မှုကို ပိုင်းခြားထားသည့်-သတ္တုမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် rfid တဂ်များ ပြုမူပုံဆိုင်ရာ အသိပညာအဆင့်ကို ပိုင်းခြားထားသည့်-အလိုလိုသိသောရှာဖွေတွေ့ရှိချက်ဖြစ်သည်။ အချို့သောအဆင့်မြင့်သည်-သတ္တုတက်ဂ်ဒီဇိုင်းများသည် သတ္တုမျက်နှာပြင်ကို မြေပြင်လေယာဉ်အဖြစ် တမင်တကာအသုံးပြုကာ ပိုင်ဆိုင်မှုကို တဂ်အင်တင်နာ၏ တိုးချဲ့မှုတစ်ခုအဖြစ်သို့ ထိရောက်စွာပြောင်းလဲပေးသည်။ သတ္တုသည် ကြီးမားသော ရောင်ပြန်အလင်းတန်းတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပြီး ၎င်းကို လေလွတ်ရာသို့ လိုက်ခ်တစ်ခုအဖြစ် အရပ်ရပ်သို့ ဖြန့်ကြဲမည့်အစား စာဖတ်သူဆီသို့ ဖြာထွက်နေသော စွမ်းအင်ကို အာရုံစူးစိုက်စေသည်။ အနည်းဆုံး စီးပွားဖြစ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုသည် သတ္တုပေါ်တွင် 15{11}}မီတာဖတ်သည့်အကွာအဝေးကို သရုပ်ပြထားပြီး နေရာလွတ်တွင် 11 မီတာရှိကြောင်း ဆိုလိုသည်မှာ သတ္တုသည် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် 36% (Invengo) ဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ထားသည်။ ဒါက ပုံမှန်ရလဒ်မဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းသည် တိကျသော အင်တင်နာ ဂျီသြမေတြီ၊ သတ္တုတင်သည့် အခြေအနေအတွက် တိကျသော impedance ချိန်ညှိခြင်းနှင့် လုံလောက်သော ကြီးမားသော သတ္တုမျက်နှာပြင်တစ်ခု လိုအပ်သည်။ သို့သော် "သတ္တုသည် သိမ်းသွင်းခြင်းအတွက် အမြဲဆိုးရွားသည်" ဟူသော ရိုးရှင်းသောဇာတ်ကြောင်းကို ချေဖျက်ပေးသည်။
အတိုင်းအတာမရှိသော ဘုံဖြေရှင်းချက်သုံးခု။စာဖတ်သူအား တိုးမြှင့်ခြင်း၊ တဂ်ထောင့်ကို ချိန်ညှိခြင်းနှင့် ကော်ထူထပ်ခြင်းတို့သည် သတ္တုပေါ်တွင် rfid တဂ်များဖတ်ခြင်းကို ရပ်သွားသောအခါ အသုံးအများဆုံး အကွက်သုံးခုဖြစ်သည်။ root physics ကို အဘယ်သူမျှ မပြောပါ။ ပိုမိုမြင့်မားသောစာဖတ်သူစွမ်းအားသည် အပိုင်းအခြားကို သိသိသာသာ ချဲ့ထွင်နိုင်သော်လည်း ကပ်လျက်တက်ဂ်များနှင့် ဖြတ်ကျော်ထားသော -ဖတ်ရန် ပြဿနာများကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ထောင့်ချိန်ညှိမှုသည် ထပ်တလဲလဲမရနိုင်သည့်အပြင် အတိုင်းအတာဖြင့် လက်တွေ့မကျပါ။ အပိုကော်သည် အဓိပ္ပါယ်ရှိစွာ detuning ကိုလျှော့ချရန် လိုအပ်သော 5+ mm ထက်နည်းသော ခွဲထွက်ခြင်း၏ တစ်မီလီမီတာ အပိုင်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ သုံးပါးစလုံးသည် အရင်းခံမလိုက်လျောညီထွေရှိနေသော်လည်း၊
မှန်ကန်သောဆန့်ကျင်မှု-သတ္တုတဂ်ကို ရွေးချယ်ခြင်း- ဆုံးဖြတ်ချက်မူဘောင်
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအတွက် ဆန့်ကျင်-သတ္တု RFID တက်ဂ်ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည်-ပြောင်းလဲနိုင်သော ပြဿနာသုံးခုဖြစ်သည်။မှားယွင်းသောရလဒ်များကို -သတ်မှတ်ချက် (ဘတ်ဂျက်ဖြုန်းတီးမှု) သို့မဟုတ် -သတ်မှတ်ချက် (အကွက်ပျက်ကွက်များ) အောက်တွင် မှားယွင်းသောရလဒ်များ ရယူခြင်း။ ဤသည်မှာ သင်၏ သီးခြားပတ်ဝန်းကျင်ရှိ rfid သတ္တုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ကျော်လွှားရန် ၎င်းကို စနစ်တကျ မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။

Variable 1- လည်ပတ်မှုအကြိမ်ရေ။အနိမ့်ဆုံး-ကြိမ်နှုန်း (125 kHz) တဂ်များသည် လှိုင်းအလျားရှည်လျားပြီး လျှပ်ကူးနိုင်သော မျက်နှာပြင်များနှင့် ယှဉ်တွဲနိုင်သောကြောင့် သတ္တုအနီးကပ်တွင် မွေးရာပါခံနိုင်ရည်အကောင်းဆုံးကို ပေးစွမ်းပါသည်။ သို့သော် LF ဖတ်သည့်အပိုင်းသည် 10 စင်တီမီတာအောက် ထိပ်တွင်ရှိပြီး ဒေတာစီးဆင်းမှုမှာ အနည်းငယ်သာရှိသည်။ ၎င်းသည် ၎င်းတို့အား သိုလှောင်ရုံ-စကေးပိုင်ဆိုင်မှုခြေရာခံခြင်းအတွက်မဟုတ်ဘဲ သတ္တုတံခါးများရှိ ထိန်းချုပ်မှုတိုကင်များအတွက် သင့်လျော်စေသည်။မြင့်မားသော-NFC အပါအဝင် 13.56 MHz ရှိ ကြိမ်နှုန်းတဂ်များသည် အလယ်ဗဟိုကို ရိုက်ခတ်သည်- အတန်အသင့် သတ္တုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး 1 မီတာခန့်အထိ သတ္တုကျောထောက်နောက်ခံဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်သည့် အပိုင်းအခြားများ။၎င်းတို့သည် စံနှုန်းများဖြစ်သည်။ဆာဗာကိုယ်ထည်နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းခြေရာခံခြင်းတွင် အိုင်တီပစ္စည်းတံဆိပ်များ. 860–960 MHz ရှိ UHF တဂ်များသည် အရှည်ဆုံး ဖတ်ရှုနိုင်သည့် အကွာအဝေး (-သတ္တုဒီဇိုင်းများ) ကို အထူးပြုထားသည့် 10+ မီတာအထိ) ပေးစွမ်းသော်လည်း အဆန်းပြားဆုံး -သတ္တု အင်ဂျင်နီယာချုပ် လိုအပ်ပါသည်။ ဂိုဒေါင်ပင်လယ်အော် သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတစ်လျှောက် သတ္တုပိုင်ဆိုင်မှုများကို အစုလိုက်စကင်န်ဖတ်ရန် လိုအပ်သည့် မည်သည့်အက်ပ်အတွက်မဆို UHF သည် တစ်ခုတည်းသော အလားအလာရှိသော ကြိမ်နှုန်း - ဖြစ်ပြီး ဆန့်ကျင်-သတ္တုတက်ဂ်ဒီဇိုင်းသည် အရေးကြီးသော အောင်မြင်မှုအချက်ဖြစ်လာသည်။ နားလည်မှုRFID လှိုင်းနှုန်းစဉ်တစ်ခုစီသည် သတ္တုပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကွဲပြားစွာလုပ်ဆောင်ပုံစျေးအကြီးဆုံးအမျိုးအစား၏သတ်မှတ်ချက်အမှားကိုကာကွယ်ပေးသည်။
ပြောင်းလဲနိုင်သော 2- သတ္တုအမျိုးအစားနှင့် ဂျီသြမေတြီ။Ferrous သတ္တုများ (ကာဗွန်သံမဏိ၊ သံသတ္တုစပ်) သည် မဟုတ်သော-သတ္တုများ (အလူမီနီယမ်၊ သံမဏိ၊ ကြေးနီ၊ ကြေးဝါ) တို့ထက် ပိုမိုပြင်းထန်သော လျှပ်စီးကြောင်းဆုံးရှုံးမှုကို ထုတ်ပေးပါသည်။ အလူမီနီယံ စင်ပေါ်တွင် အတည်ပြုထားသော အမှတ်အသားသည် ကာဗွန်သံမဏိ စက်ပစ္စည်းများတွင် လုပ်ဆောင်မှု အားနည်းနိုင်သည်။ ပြားသောမျက်နှာပြင်များသည် ကွေးညွှတ်သော၊ အသွင်အပြင် သို့မဟုတ် အပေါက်ဖောက်ထားသော မျက်နှာပြင်များထက် ပိုမိုအားကောင်းပြီး တူညီသောရောင်ပြန်ဟပ်မှုကို ထုတ်ပေးသည်။ သင့်ပိုင်ဆိုင်မှုရောနှောတွင် သတ္တုအမျိုးအစားများစွာပါဝင်သည်ဆိုပါက သတ္တုအမျိုးအစားတစ်ခုစီအတွက် သင်၏ tag ပေးသွင်းသူထံမှ စမ်းသပ်မှုဒေတာကို တောင်းဆိုပါ။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အကောင်းဆုံး-အသေးဆုံးနှင့် အဆိုးဆုံး-ကာစသတ္တုများအကြား စွမ်းဆောင်ရည် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသသည် သင့်တွင် တဂ်မော်ဒယ်တစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခု လိုအပ်သည်ဆိုသည်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။
ပြောင်းလဲနိုင်သော 3- ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ။အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည် သင့်တဂ်ရွေးချယ်မှုကို ကျဉ်းမြောင်းစေသော အရေးကြီးသောပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များအား ဖမ်းယူထားသည်။ သို့သော်၊ တူညီသော tag အိမ်ရာသည် ကာဗွန်သံမဏိနှင့် အလူမီနီယမ်နှင့် သံမဏိတို့နှင့် ကွဲပြားသောကြောင့် "အကြံပြုထားသော ဆောက်လုပ်ရေး" ကော်လံသည် သင်၏ သီးခြားသတ္တုအမျိုးအစားနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ Syntek ၏ နှိုင်းယှဥ်ဖတ်ခြင်း-အကွာအဝေး စမ်းသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ဤအလွှာသုံးပါးရှိ အစစ်အမှန်-ကမ္ဘာ့ဖတ်အကွာအဝေးသည် SKU တစ်ခုတည်းတွင်ပင် 15-30% ကွာခြားသွားသည့်အတွက်ကြောင့် သင်၏အမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် ခုံတန်းလျားစစ်ဆေးမှုသည် ပမာဏဝယ်ယူရေးမတိုင်မီ-အကွာအဝေးကို ညှိနှိုင်းမရနိုင်ပါ။
| အခြေအနေ | Tag ရွေးချယ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှု | အကြံပြုတည်ဆောက်ခြင်း။ |
|---|---|---|
| ဆက်တိုက်အပူချိန် > 150 ဒီဂရီ | ကော်နှင့် encapsulant ပျက်ကွက်; အင်တာနာ ပျံ့ | ကြွေလွှာ သို့မဟုတ် အပူချိန်မြင့် - PPS အိမ်ရာ |
| ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ထိတွေ့မှု (အက်ဆစ်များ၊ ပျော်ရည်များ၊ pH လွန်ကဲမှု) | Encapsulation ချေး; ferrite အလွှာပျက်စီးခြင်း။ | PEEK သို့မဟုတ် PPS အိမ်ရာ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော pH 0-14 |
| ပြင်ပတွင် UV + အစိုဓာတ် | ကော် delamination; cable tie embrittlement | ဝက်အူ-ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အိမ်ရာ၊ IP67+ |
| မြင့်မားသောတုန်ခါမှု / စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု | Tag ကို မျက်နှာပြင်မှ ခွဲထုတ်ခြင်း၊ အတွင်းအစိတ်အပိုင်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း။ | Epoxy potting သို့မဟုတ် rivet mounting; ABS အကြမ်းခံသောအခွံ |
| မျက်နှာပြင် (အချင်းဝက် < 50 မီလီမီတာ) | တင်းကျပ်သော tag များသည် လိုက်လျောညီထွေမဖြစ်နိုင်ပါ။ လေကွာဟမှုက စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆုံးရှုံးစေသည်။ | Flexible TPU-ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော ferrite တဂ်များ |
လက်တွေ့အစီအစဥ်- ဖတ်ရန်-အကွာအဝေးလိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ သင်၏ကြိမ်နှုန်းကို ဆုံးဖြတ်ပါ၊ ထို့နောက် သတ္တုအမျိုးအစားအလိုက် လိုက်ဖက်ညီမှုကို စစ်ထုတ်ပါ၊ ထို့နောက် သီးခြားတဂ်တည်ဆောက်မှုနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းကို ကျဉ်းအောင်ပြုလုပ်ရန် ပတ်ဝန်းကျင်ကန့်သတ်ချက်များကို အသုံးပြုပါ။ စျေးနှုန်း သို့မဟုတ် ပုံစံအချက်ဖြင့် စတင်သည့် ဤအစီအစဉ်ကို နောက်သို့ပြန်လည်ပတ်ခြင်းသည် အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော ဒေါ်လာ 30,000 ပြန်လည်လုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေဖြင့် ပရောဂျက်များ မည်သို့အဆုံးသတ်သွားမည်နည်း။
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
မေး- ပုံမှန် RFID တဂ်များသည် သတ္တုမျက်နှာပြင်များတွင် အဘယ်ကြောင့် ကျရှုံးသနည်း။
A- သတ္တုမျက်နှာပြင်များသည် တက်ဂ်အင်တင်နာကို ချိန်ညှိခြင်း၊ RF စွမ်းအင်ကို အဖျက်လှိုင်းများအဖြစ် ပြန်လည်ထင်ဟပ်စေပြီး ချစ်ပ်ကို အသက်သွင်းရန် လိုအပ်သော ပါဝါကို စုပ်ယူပါသည်။ ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုသုံးမျိုးသည် မီတာမှ သုညအနီးအထိ ဖတ်ရှုနိုင်မှုအတိုင်းအတာကို လျှော့ချရန် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
မေး- ဆန့်ကျင်-သတ္တု RFID တက်ဂ်များအတွင်း မည်သည့်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုသနည်း။
A- စီးပွားဖြစ်ဆန့်ကျင်-သတ္တုတက်ဂ်အများစုသည် သတ္တုမျက်နှာပြင်မှ လျှပ်စစ်သံလိုက်စွမ်းအင်ကို လမ်းကြောင်းလွဲသွားစေသည့် ferrite absorber အလွှာ (0.1–1.0 mm) ကို အသုံးပြုသည်။ အခြားရွေးချယ်စရာများတွင် အပူလွန်ကဲမှုအတွက် ကြွေထည်အလွှာများနှင့် အမြင့်ဆုံးအကွာအဝေးအတွက် EBG သတ္တုပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။
မေး- ဆန့်ကျင်-သတ္တုတဂ်များသည် လေဝင်လေထွက်ထက် သတ္တုပေါ်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသလား။
A: ဟုတ်ပါတယ်။ အင်တင်နာမြေပြင်လေယာဉ်အဖြစ် သတ္တုကိုအသုံးပြုရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် tag များသည် နေရာလွတ်များထက် ကြီးမားသောသတ္တုမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်မှုအကွာအဝေးကို မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး စမ်းသပ်မှုများတွင် 36% အထိ တိုးတက်မှုရှိသည်။
မေး- ဆန့်ကျင်ဘက်-သတ္တုတဂ်သည် ကျွန်ုပ်၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အလုပ်လုပ်နိုင်မညကို မည်သို့စမ်းသပ်ရမည်နည်း။
A- သင်၏စာဖတ်သူနှင့် အင်တင်နာဖွဲ့စည်းမှုပုံစံတို့ကို အသုံးပြု၍ သင်၏လည်ပတ်မှုအပူချိန်တွင်၊ သင်၏ ပေးသွင်းသူထံမှ နမူနာတဂ်များကို တောင်းဆိုပြီး သင်၏ လည်ပတ်နေသော အပူချိန်တွင် သင်၏ အမှန်တကယ် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို စမ်းသပ်ပါ။ ဒေတာစာရွက်သတ်မှတ်ချက်များသည် သင့်စက်ရုံကြမ်းပြင်မဟုတ်ဘဲ ဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေများကို ရောင်ပြန်ဟပ်ပါသည်။
မေး။
A- UHF (860–960 MHz) သည် ၎င်း၏လှိုင်းအလျားတိုသောကြောင့် သတ္တုအနီးကပ်သက်ရောက်မှုများအတွက် အထိခိုက်မခံနိုင်ဆုံးဖြစ်သည်။ LF (125 kHz) သည် သတ္တုကို အကောင်းဆုံး ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း အလွန်တိုတောင်းသော အကွာအဝေးကို ပေးဆောင်သည်။ HF (13.56 MHz) ကြားတွင် ကျရောက်သည်။
သင့်သတ္တုအတွက် မှန်ကန်သောခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ခြင်း-ပြင်းထန်သောပတ်ဝန်းကျင်
rfid metal ၏ physics သည် အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါ။ လျှပ်ကူးနိုင်သောမျက်နှာပြင်များသည် ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းအချက်ပြမှုများကို အမြဲထင်ဟပ်၊ စုပ်ယူကာ ဖယ်ရှားပေးမည်ဖြစ်သည်။ ပြောင်းလဲသွားသည်မှာ ထိုကန့်သတ်ချက်များအတွင်း လုပ်ဆောင်နိုင်သော အင်ဂျင်နီယာဖြေရှင်းချက်များ၏ ရင့်ကျက်မှုဖြစ်သည်။ စက်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ ferrite-အခြေခံဆန့်ကျင်-သတ္တုတက်ဂ်များသည် ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ တိုးလာသည်နှင့်အမျှ အပလီကေးရှင်းအများစုတောင်းဆိုသည့် အပူချိန်၊ ဓာတုနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေများတစ်လျှောက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းနေပြီဖြစ်သည်။
အောင်မြင်စွာ ဖြန့်ကျက်ခြင်းနှင့် ငွေကုန်ကြေးကျခံ ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းကြား ခြားနားချက်မှာ ပထမတဂ်ကို အမိန့်မချမီ ဆုံးဖြတ်ချက် သုံးခုချသည်- သင်၏ ကြိမ်နှုန်းကို သင်၏ဖတ်ရှုခြင်း-အကွာအဝေး လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည်၊ သင်၏ သီးခြားသတ္တုအလွှာများတွင် တဂ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို အတည်ပြုရန်နှင့် သင်၏ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ အပြည့်အဝအတွက် ပိုင်ဆိုင်မှုသက်တမ်းတစ်လျှောက် ရှင်သန်နိုင်သော တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းများကို သတ်မှတ်ပါ။ သင်ရွေးချယ်သည့် tag အမှတ်တံဆိပ်ထက် အဆိုပါ မှန်ကန်သော အချက်သုံးချက်ကို ရရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။
သင့်ပရောဂျက်တွင် သတ္တုပိုင်ဆိုင်မှုများကို ခြေရာခံခြင်းပါဝင်နေပါက၊ သင်သည် -သတ္တုစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် တီထွင်ထားသော တဂ်များ လိုအပ်လျှင်၊ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆန့်ကျင်-သတ္တု RFID နှင့် NFC တဂ် ထုတ်ကုန်လိုင်းISO 9001 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့် 100,000 ယူနစ်ထက် ကျော်လွန်သော နေ့စဉ် ချစ်ပ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှုစွမ်းရည်ကို-အိမ်တွင် ထုတ်လုပ်ထားသည်။ အသံအတိုးအကျယ်ကို မလုပ်ဆောင်မီ သင်၏ အမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများအပေါ် စမ်းသပ်ရန် အခမဲ့နမူနာများကို တောင်းဆိုပါ။
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Send

