驰冠G1低频线模式是什么驰?

一.超高频RFID电子标

波频段的RFID一般采

可用数据区:240位EPC码

标签识别符:(TID) 64位

1. 超高频标签的阅读距离大可达10米以上。

2. 超高频作用范围广,现最先进的物联网技术都是采用超高頻电子标签技术

3. 传送数据速度快,每秒可达单标签读取速率170张/秒(EPC C1G2标签)

4. 标签存贮数据量大

5. 超高频电子标签灵活性强,轻易就可以识別得到

6. 有很高的数据传输速率,在很短的时间内可以读取大量的电子标签

7. 防冲突机制,适合于多标签读取单次可批量读取多个电子標签。

8. 电子标签的天线一般是长条和标签状天线有线性和圆极化两种设计,满足不同应用的需求

9. 数据保存时间 >10年。

10. 手持读写器可对超高频电子标签进行读写操作

11. 手持读写器可对超高频电子标签进行批量操作。

12. 手持读写器带CE操作系统读取超高频电子标签数据时,可通过WIFI、GPRS实时上传至后台数据库

13. 手持读写器相当一台PDA电脑,通过读取超高频电子标签数据可在手持读写器完成读及写动作,且可在手持讀写器即时查询标签数据(如厂家信息、生产批号、生产日期等等)

14. 超高频电子标签具有全球唯一的ID号,安全保密性强不易被破解。

低频(LF)和高频(HF)频段RFID电子标签一般采用电磁耦合原理

高频典型工作频率为13.56MHz该频段的射频标签,因其工作原理与低频标签完全相同即采用电感耦合方式工作,所以宜将其归为低频标签类中另一方面,根据无线电频率的一般划分其工作频段又称为高频,所以也常将其称为高頻标签

1. 低频标签的阅读距离只能在5厘米以内。

2. 低频作用范围现在主要是运用于低端技术领域范围内如自动停车场收费和车辆管理系统等等。

3. 传送数据速度较慢

4. 标签存贮数据量较少。

5. 低频电子标签灵活性差不易被识别。

6. 数据传输速率低在短时间内只可以一对一的读取电子标签。

7. 只能适合低速、近距离识别应用

8. 与超高频电子标签相比,标签天线匝数更多成本更高一些。

9. 读取的距离小低频标签与閱读器之间传送数据时,低频标签需位于阅读器天线辐射的近场区内低频标签的阅读距离一般情况下小于8厘米。

10. 读取电子标签数据时只能一对一进行读取

11. 手持读写器读取电子标签时不能实时上传数据,必须通过USB连接电脑才能把数据上传至后台

12. 手持读写器不能实时查询數据。

13. 低频电子标签安全保密性差易被破解。

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目前风声水起的o2o模式很多都是高頻消费行业比如滴滴打车、快餐类的但一些低频消费行业一次消费到二次消费的周期太长,用户粘度没那么强请问这种行业如何…

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