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温度传感器集成到RFID标签中时存在几个挑战
   根据RFID技术的历史发展现状,简要介绍了RFID技术的概念、组成、主要特点和技术局限性。同时,通过总结国内外相关检索资料,探讨了RFID技术在温度传感器中的应用(包括学术研究和商业化)、当前类型和可实现的特点,并提出了RFID温度传感器发展中需要解决的问题。
   
    本文从RFID技术的历史发展状况出发,简要介绍了RFID技术的概念、组成、主要特点和技术局限性。同时,通过总结国内外相关检索资料,探讨了RFID技术在温度传感器中的应用(包括学术研究和商业化)、当前类型和可实现特性,并提出了RFID温度传感器发展中需要解决的问题。恩索。
   
    射频技术的基本原理是电磁理论,射频识别(RFID)技术的基本原理是利用射频信号和空间耦合传输特性实现识别对象的自动识别。由电子标签和阅读器组成。基本模型如图1所示。读取器和标签之间的射频信号的耦合类型包括电感耦合(变压器模型)和电磁背散射耦合(雷达原理模型)。当进入可识别范围时,阅读器以非接触方式从标签中提取信息。射频标签分为有源和无源两种。有源标签具有较长的识别距离、较大的体积、但有限的使用寿命和较高的价格;无源标签则相反。集成电路。收发机询问应答机以了解所存储的信息,包括产品的序列号和其他相关用户所写的信息,RFID系统是一种传感器系统。
   
    然而,射频通信和半导体电路的极限尺寸和RFID应答器性能的物理特性。典型的转发器由芯片和天线通过无线电波传输信息。有有源和无源应答器。有源应答器有电源标签,如电池,无源应答器通过提问获得能量信号的收发。
   
    然而,读/写应答器并不安全。多页可读/写应答器解决了这个问题,因为每个用户可以授权一页信息。无源读/写发送器通常使用电可擦除只读存储器(EEPROM),它占用集成电路的大空间并消耗大电流。有源应答机为了保证工作距离,需要降低功耗。
   
    此外,EEPROM的读数有限,不超过几十万次,而且读数非常慢(大约100毫秒)。典型的低功率应答器消耗10-50uW能量。无源应答器通常通过电感耦合(由询问信号产生的磁场)、电容性来获取能量。耦合(由询问信号产生的电场)或远场能量收集。随着电池技术的发展,有源应答器的寿命在乐观和谨慎的使用下可接近十年。当同一信道中的多个应答器对同一收发器作出反应时,它们的信号可以相互影响,重新获得信号。RFID的防冲突方法受限于低级计算能力,包括有限的内存。
   
    此外,成本也是一个很大的问题,特别是在频域冲突预防法中,虽然通信能力很强,但其复杂度和成本都很高,现有的防冲突法大多是时域防冲突法,即传输位置随时间变化。应答机和收发机相互识别,相互授权。德克萨斯仪器和微核公司已经开发了经过授权和加密的应答机。
   
    从上面可以看出,在将温度传感器集成到RFID标签中时存在几个挑战:温度传感器应当是ON-CHIP的,并且易于校准以降低成本;消耗应当严格限制;测量范围内的精度应当很高;以及应答器和收发器的标准化应运而生。新型智能RFID标签温度传感器具有体积小、数据存储量大、价格低、功耗低、测量范围宽、机械热化学强度和耐久性好、灵敏度可达0.2℃、供电寿命可达2~3年等特点。
    来源:英斯特科技
 
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