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《RFID技术与应用》实习实训
湖南省现代物流职业技术学院 PAGE 2
第五章RFID软件系统和中间件实训项目任务单
表5-5 RFID超高频数据读写实践项目任务单
任务名称
RFID超高频数据读写实践
任务要求
超高频RFID读写器的使用,利用RFID Demo程序对各种标签进行读写操作,分析相关数据。
任务内容
1.了解RFID超高频相关知识;
2.了解超高频RFID现行的标准;
3.掌握EPC标签的操作方法;
4.分析与汇报。
提交资料
1.提交实训任务分析报告表;
2.PPT演示文稿。
实验设备
1.PC机 1台/组;
2.一头针一头孔平行串口线 1根//组;
3.9V电源适配器 1根/组;
4.RFID超高频读卡器 1台/组;
5.各类超高频标签 1张/组。
相关网站资料
大学城空间: /SpaceShow/Index.aspx?uid=256484
RFID世界网:/2013_11/da7998c314cffa39.html
注意事项
1.超高频读写器需根据不同的厂商使用指定电源适配器供电,供电前请认真确认。
2.超高频读写器根据不同厂商有
思考问题
1.RFID读写数据率与什么相关?
2.有些标签读不出来,是什么原因,请分析?
3.标签的EPC区和TID区有什么本质区别?
注:本节实践项目使用艾富迪公司提供的相关设备。
5.4.2 实践项目知识储备
1.超高频标签存储数据结构
超高RFID标签分为四个区:保留区、EPC区、TID区、用户区,具体结构如图5-37。
保留区(在没有锁定时,可进行读写):地址范围为0~3,其中地址0~1存储8位16进制数的灭活密码;地址2~3存储8位16进制数的访问密码。
EPC区(在没有锁定时,可进行读写):地址范围为2~7,存储24位16进制数的ID。
TID区(无论有没有锁定,都不允许写入,只可在没有锁定时,可进行读取):地址范围为2~5,存储全球唯一的8位16进制数ID。
用户区(在没有锁定时,可进行读写):地址范围为0~31,存储用户数据。
图5-37 超高频标签存储数据结构
2.超高频特性及标准
超高频频段的射频标签典型工作频率为:433.92MHz,862(902)~928MHz。可分为有源标签与无源标签两类。工作时,射频标签位于阅读器天线辐射场的远区场内,标签与阅读器之间的耦合方式为电磁耦合方式。阅读器天线辐射场为无源标签提供射频能量,将有源标签唤醒。相应的射频识别系统阅读距离一般大于1m,典型情况为4~6m,最大可达10m以上。阅读器天线一般均为定向天线,只有在阅读器天线定向波束范围内的射频标签可被读/写。
由于阅读距离的增加,应用中有可能在阅读区域中同时出现多个射频标签的情况,从而提出了多标签同时读取的需求,进而这种需求发展成为一种潮流。目前,先进的射频识别系统均将多标签识读问题作为系统的一个重要特征。在超高频段当前已有许多RFID标准,有主要在欧洲使用的ISO18000-6A和ISO18000-6B标准。在美国Auto-ID中心提出过两个标准Claa0和Class1。
5.4.3 实践内容及步骤
1.准备工作
(1)在使用Demo程序读标前,将产品套件所附光盘的资料复制到用户计算机指定的目录下。
(2)正确连接计算机串口和读写器串口。
(3)连接读写器电源,红色电源指示灯亮表示电源正常。
2.运行Demo程序
在用户指定目录下,双击“ReaderDemo.exe”文件图标运行Demo程序。读写器Demo程序界面如图5-38所示。
用户进行演示之前,请正确选择串口和设置波特率(串口设置如图5-39所示),然后单击“联机”按钮,如果读写器工作正常,则Demo程序状态栏会显示设备正常和通信正常,可以进行读写器功能演示了。
图5-38 读写器Demo程序界面 图5-39串口设置
3.GEN2 标签的读标与写标
GEN2功能演示程序实现了标签识别、读标签、写标签、锁定标签和查询块锁定信息等功能。如图5-40所示是读写器GEN2功能演示的界面。
(1)单卡识别:识别单卡。当读写器有效作用范围内只有单张标签时,可以选用单卡识别(如图5-41所示)。
(2)多卡识别:采用防冲突算法进行标签ID识别。多卡识别可以识别读写器有效作用范围内的多张标签。
图5-40 读写器GEN2功能演示的界面
图5-41 单卡识别
(3)读取次数:连续多次单卡或多卡识别标签的次数。
(4)间隔时间:连续2次标签识别之间的时间
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