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rfid标签成本,rfid标签成本价格

RFID标签主要成本由哪几个部分组成

RFID标签主要成本由哪几个部分组成

进口芯片一般2元人民币一片. 还有读写器硬件和软件.

现在RFID电子标签都是什么价格啊?

现在RFID电子标签都是什么价格啊?

UHF低于0.4元 HF低于0.5元 这些都是Inlay的价格 成品Label需要再加0.15元左右

读取距离在2m左右的RFID标签大概多少钱一张?哪位达人知道?

读取距离在2m左右的RFID标签大概多少钱一张?哪位达人知道?

看封装了, 一般纸质的在1块多 如果是抗金属的或者防爆的,成本自然就高了 大约7快

RFID软性标签需要多大的量才能降到0.2元人民币?1000万可以吗?

首先,你要找到能通吃这条生产线的厂商,其工艺包括天线生产,封装也自己做,除去芯片成本价格都在0.6以上了…还不算人工,设备折旧及利润,按照你的读距要求超高频芯片会比较适合,但是现在市面上不论是高频还是超高频的,还没有一家芯片价格在0.1左右的

rfid标签适合于产品的销售吗?成本问题怎么解决?

的确,现在成本还是有点高,所以只是用于一些贵重产品,例如门票、高档酒等方面! hope it can help

RFID防冲突中的标签估算方法

动态帧时隙ALOHA反碰撞算法中帧长度调整的关键在于对阅读器读写范围内标签数目的估算.通过模拟帧时隙ALOHA算法得到了不同帧长度时标签数目与碰撞时隙数目的关系曲线.创建了碰撞时隙中的平均标签数目e和碰撞时隙所占比例PC之间关系的数学表达式,该表达式对所有的帧长度都适用.在此基础上提出了一种新的RFID标签数目估算方法.该方法计算量小,不需要预先建立和存储查找表,有利于提高RFID系统的实时响应速度和降低硬件成本.MATLAB仿真表明,提出的标签数目估算方法比现有的方法估算准确度有较大提高.

RFID在国内仓储业务应用较少的原因

RFID标签的价格制约了它的广泛应用。要获得行业内广泛应用,标签的价格必须降到一定的范围之内,在大规模生产的情况下RFID标签生产成本最低能降到5美分。RFID系统的成本中占最主要因素的是大量使用的RFID电子标签,RFID市场大幅成长需要低廉的电子标签推动才有可能完成。国内外在降低标签成本上的发展趋势是缩小芯片面积;标签成本的关键是所用芯片的大小。显然,在某种工艺下,功能越简单的电路其面积越小。硅电路中一个门的成本大约为千分之一美分,如果全球一年生产的商品数量超过5000亿,在标签上每增加一个门电路就要多耗费超过500万美元的成本。

成本居高不下阻碍了RFID在物流管理方面的应用,搭建RFID系统需要的初期投资较大,而作为消耗品的标签,其成本仍然在几个美分的量级,还没有低到可以附着在较低价值的产品上的程度,这阻碍了RFID在超市等大规模物流行业的应用。此外,RFID在应用中普遍存在上游投资而下游受益的现象,投资者与受益者不一致也阻碍了双方的合作,如沃尔玛强推RFID受阻,主要是因为这需要供应商投入大量成本,但不能给他们带来相应的回报。因此,产业链上下游创立协同联盟,构建合理的利益转移机制是解决这一问题的办法。

国外企业如何以利用RFID技术减低成本的

RFID技术将成为物流企业降低成本的“法宝”

近来许多物流配送商指出使用RFID技术是一件”很重要的事情”。由于需要满足一些顾客的特别配送要求,RFID技术的优势由此浮出水面。 目前世界各国的许多供应商,包括DHL,UPS,TNT,都在深入研究并深刻体会RFID技术的精髓,而最好的研究是为了最棒的应用;通过在实地工作操作中有效运用这项技术,他们中的大多数已经坚信RFID能够在全球引发一场提速浪潮,它在提高工作效率和无与伦比的竞争力方面不容小觑。特别是物流配送商,他们在RFID物流应用这场比赛中已经处于领跑的位置。

供应商们认为采用RFID是一个公司成长所必须的。近来许多物流配送商指出使用RFID技术是一件”很重要的事情”。由于需要满足一些顾客的特别配送要求,RFID的优势由此浮出水面,一些物流公司最先采用了RFID物流配送技术,这样可以使他们在与其他处于观望状态的公司的竞争中先行占据优势。此外,像DHL这样的大公司,引入了发展成型的RFID技术同样使自己处在了领导地位。

现在,公司在对RFID的投资中一般采用非传统的FOI模型。Ryder(美国物流公司)指出,传统的FOI模型可能无法准确评估RFID投资,例如,在仓库中装配RFID装置,可能不会产生很明显的效果;但作为一个基础设施,它最终会更好的为客户服务。同时,供应商们也承认让股东理解RFID技术可以带来长远利益,从而说服他们投入资金是有一定困难的。

为了解决RFID物流系统在实施过程中的困难,读卡器的设计包括阅读频率方面在去年都得到很大的改进,但是供应商在得到准确RFID数据方面还存在一定程度上的障碍。例如,像Schnelder公司,由于其公司业务性质决定,必须要求得到的数据保证是准确无误的。 几乎所有大的物流供应商们都建立了自己的RFID实验室;同时为了配合不同的需要,供应商们还作了一些循环使用方面的研究,像有源标签的回收,研发一种可以让回收的标签再次使用的技术等等。

针对RFID在物流供应中的应用,供应商提出了许多RFID物流供应链战略应用计划。在符合零售商的要求前提下,提供低成本的物流服务,这需要分析不同的供应链不同的特点。例如,FexEx指出实施RFID有许多潜在的限制,尤其在高度自动化的包装分类中心。但是大部分物流公司还是看到了运用RFID技术的战略意义。

物流供应商试图与现代工业的高度电子化和自动化相适应,比较倾向于构建RFID框架的实施。例如TNT公司在客户下达订单后一小时内运输,但是由于地点分配等限制,供应商只有依赖于高速的货运服务,利用RFID技术来分配地点使之符合客户订单的特点;通过RFID传递的信息,供应商可以很容易的知道运输的最佳时间和是否需要快递等,以此避免了生产的中断和计划的停顿等。

如何既能提供低成本的运输服务,又可以保证信息的可监控性和可追溯性。这是物流供应商在产品离开了产出地后,在产品监控方面遇到的挑战。例如一些高价值的产品如何安全高效的运输,这些都是物流供应商们必须重视的问题。为了避免运输中出现的”运输黑洞”,他们宁可选择成本更高但是有高安全保证的航空运输,这也就造成了昂贵的物流成本。而利用RFID在物流中,就可以很好的监控产品的流向,保证货物运输的安全。

还有一个问题就是如何优化内部管理。供应商在资源协调方面也同样有挑战,尤其是在托盘运输和拖车运输中,利用RFID技术就可以定位资源的位置, 供应商也可以更有效的利用资源。例如,Menlo Worldwide公司利用RFID技术可以确定一个拖车是否在场地里,工作人员可以确定场地的利用情况。此外,利用三维RFID技术,工作人员可以确定资源在场地的位置,使司机在最快的时间内找到所需要的货物

无源无天线RFID的感应距离最远可达多少,相应成本多少

无源卡的天线是内置的.一般的价格是根据材质来的. 从1元到百多元不等.距离也从几厘米到十几米不等. 无线射频,和现场应用环境也是有关系的.目前 900M的 距离约为10米左右,相关的读卡设备 也是千元以上,一体机的话,体积大约一个14英寸的电脑. 光和锁(平价强光手电)

RFID的概述?

射频识别技术(Radio Frequency Identification,缩写RFID),射频识别技术是20世纪90年代开始兴起的一种自动识别技术,射频识别技术是一项利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。

从信息传递的基本原理来说,射频识别技术在低频段基于变压器耦合模型(初级与次级之间的能量传递及信号传递),在高频段基于雷达探测目标的空间耦合模型(雷达发射电磁波信号碰到目标后携带目标信息返回雷达接收机)。1948年哈里斯托克曼发表的”利用反射功率的通信”奠定了射频识别射频识别技术的理论基础。

射频识别技术的发展可按十年期划分如下:

1940-1950年:雷达的改进和应用催生了射频识别技术,1948年奠定了射频识别技术的理论基础。

1950-1960年:早期射频识别技术的探索阶段,主要处于实验室实验研究。

1960-1970年:射频识别技术的理论得到了发展,开始了一些应用尝试。

1970-1980年:射频识别技术与产品研发处于一个大发展时期,各种射频识别技术测试得到加速。出现了一些最早的射频识别应用。

1980-1990年:射频识别技术及产品进入商业应用阶段,各种规模应用开始出现。

1990-2000年:射频识别技术标准化问题日趋得到重视,射频识别产品得到广泛采用,射频识别产品逐渐成为人们生活中的一部分。

2000年后:标准化问题日趋为人们所重视,射频识别产品种类更加丰富,有源电子标签、无源电子标签及半无源电子标签均得到发展,电子标签成本不断降低,规模应用行业扩大。

至今,射频识别技术的理论得到丰富和完善。单芯片电子标签、多电子标签识读、无线可读可写、无源电子标签的远距离识别、适应高速移动物体的射频识别技术与产品正在成为现实并走向应用。

RFID工作频率指南和典型应用

不同频段的RFID产品会有不同的特性,下面详细介绍无源的感应器在不同工作频率产品的特性以及主要的应用。

目前定义RFID产品的工作频率有低频、高频和超高频的频率范围内的符合不同标准的不同的产品,而且不同频段的RFID产品会有不同的特性。其中感应器有无源和有源两种方式,下面详细介绍无源的感应器在不同工作频率产品的特性以及主要的应用。

一、低频(从125KHz到134KHz)

其实RFID技术首先在低频得到广泛的应用和推广。该频率主要是通过电感耦合的方式进行工作, 也就是在读写器线圈和感应器线圈间存在着变压器耦合作用.通过读写器交变场的作用在感应器天线中感应的电压被整流,可作供电电压使用. 磁场区域能够很好的被定义,但是场强下降的太快。

特性:

1. 工作在低频的感应器的一般工作频率从120KHz到134KHz, TI 的工作频率为134.2KHz。该频段的波长大约为2500m.

2. 除了金属材料影响外,一般低频能够穿过任意材料的物品而不降低它的读取距离。

3. 工作在低频的读写器在全球没有任何特殊的许可限制。

4.低频产品有不同的封装形式。好的封装形式就是价格太贵,但是有10年以上的使用寿命。

5.虽然该频率的磁场区域下降很快,但是能够产生相对均匀的读写区域。

6.相对于其他频段的RFID产品,该频段数据传输速率比较慢。

7.感应器的价格相对与其他频段来说要贵。

主要应用:

1. 畜牧业的管理系统

2. 汽车防盗和无钥匙开门系统的应用

3. 马拉松赛跑系统的应用

4. 自动停车场收费和车辆管理系统

5. 自动加油系统的应用

6. 酒店门锁系统的应用

7. 门禁和安全管理系统

符合的国际标准:

a) ISO 11784 RFID畜牧业的应用-编码结构

b) ISO 11785 RFID畜牧业的应用-技术理论

c) ISO 14223-1 RFID畜牧业的应用-空气接口

d) ISO 14223-2 RFID畜牧业的应用-协议定义

e) ISO 18000-2 定义低频的物理层、防冲撞和通讯协议

f) DIN 30745 主要是欧洲对垃圾管理应用定义的标准

二、高频(工作频率为13.56MHz)

在该频率的感应器不再需要线圈进行绕制,可以通过腐蚀活着印刷的方式制作天线。感应器一般通过负载调制的方式进行工作。也就是通过感应器上的负载电阻的接通和断开促使读写器天线上的电压发生变化,实现用远距离感应器对天线电压进行振幅调制。如果人们通过数据控制负载电压的接通和断开,那么这些数据就能够从感应器传输到读写器。

特性:

1. 工作频率为13.56MHz,该频率的波长大概为22m。

2. 除了金属材料外,该频率的波长可以穿过大多数的材料,但是往往会降低读取距离。感应器需要离开金属一段距离。

3. 该频段在全球都得到认可并没有特殊的限制。

4. 感应器一般以电子标签的形式。

5. 虽然该频率的磁场区域下降很快,但是能够产生相对均匀的读写区域。

6. 该系统具有防冲撞特性,可以同时读取多个电子标签。

7. 可以把某些数据信息写入标签中。

8. 数据传输速率比低频要快,价格不是很贵。

主要应用:

1. 图书管理系统的应用

2. 瓦斯钢瓶的管理应用

3. 服装生产线和物流系统的管理和应用

4. 三表预收费系统

5. 酒店门锁的管理和应用

6. 大型会议人员通道系统

7. 固定资产的管理系统

8. 医药物流系统的管理和应用

9. 智能货架的管理

符合的国际标准:

a) ISO/IEC 14443 近耦合IC卡,最大的读取距离为10cm.

b) ISO/IEC 15693 疏耦合IC卡,最大的读取距离为1m.

c) ISO/IEC 18000-3 该标准定义了13.56MHz系统的物理层,防冲撞算法和通讯协议。

d) 13.56MHz ISM Band Class 1 定义13.56MHz符合EPC的接口定义。

三、超高频(工作频率为860MHz到960MHz之间)

超高频系统通过电场来传输能量。电场的能量下降的不是很快,但是读取的区域不是很好进行定义。该频段读取距离比较远,无源可达10m左右。主要是通过电容耦合的方式进行实现。

特性:

1. 在该频段,全球的定义不是很相同-欧洲和部分亚洲定义的频率为868MHz,北美定义的频段为902到905MHz之间,在日本建议的频段为950到956之间。该频段的波长大概为30cm左右。

2. 目前,该频段功率输出目前统一的定义(美国定义为4W,欧洲定义为500mW)。 可能欧洲限制会上升到2W EIRP。

3. 超高频频段的电波不能通过许多材料,特别是水,灰尘,雾等悬浮颗粒物资。相对于高频的电子标签来说,该频段的电子标签不需要和金属分开来。

4. 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。

5. 该频段有好的读取距离,但是对读取区域很难进行定义。

6. 有很高的数据传输速率,在很短的时间可以读取大量的电子标签。

主要应用:

1. 供应链上的管理和应用

2. 生产线自动化的管理和应用

3. 航空包裹的管理和应用

4. 集装箱的管理和应用

5. 铁路包裹的管理和应用

6. 后勤管理系统的应用

符合的国际标准:

a) ISO/IEC 18000-6 定义了超高频的物理层和通讯协议;空气接口定义了Type A和Type B两部分;支持可读和可写操作。

b) EPCglobal 定义了电子物品编码的结构和甚高频的空气接口以及通讯的协议。例如:Class 0, Class 1, UHF Gen2。

c) Ubiquitous ID 日本的组织,定义了UID编码结构和通信管理协议。

在将来,超高频的产品会得到大量的应用。例如WalMart, Tesco, 美国国防部和麦德龙超市都会在它们的供应链上应用RFID技术。

有源RFID技术(2.45GHz、5.8G)

有源RFID具备低发射功率、通信距离长、传输数据量大,可靠性高和兼容性好等特点,与无源RFID相比,在技术上的优势非常明显。被广泛地应用到公路收费、港口货运管理等应用中。

射频识别作为一种新兴的自动识别技术,在中国拥有巨大的发展潜力。

射频识别技术(RFID,Radio Frequency Identification)实际上是自动识别技术(AEI,Automatic Equipment Identification)在无线电技术方面的具体应用与发展。该项技术的基本思想是,通过采用一些先进的技术手段,实现人们对各类物体或设备 (人员、物品) 在不同状态(移动、静止或恶劣环境)下的自动识别和管理。

射频识别(RFID)频段指导:

目前定义RFID产品的工作频率有低频、高频和甚高频的频率范围内的符合不同标准的不同的产品,而且不同频段的RFID产品会有不同的特性。其中感应器有无源和有源两种方式,下面详细介绍无源的感应器在不同工作频率产品的特性以及主要的应用。

一、低频(从125KHz到134KHz)

其实RFID技术首先在低频得到广泛的应用和推广。该频率主要是通过电感耦合的方式进行工作, 也就是在读写器线圈和感应器线圈间存在着变压器耦合作用.通过读写器交变场的作用在感应器天线中感应的电压被整流,可作供电电压使用. 磁场区域能够很好的被定义,但是场强下降的太快。

特性:

1. 工作在低频的感应器的一般工作频率从120KHz到134KHz, TI 的工作频率为134.2KHz。该频段的波长大约为2500m.

2. 除了金属材料影响外,一般低频能够穿过任意材料的物品而不降低它的读取距离。

3. 工作在低频的读写器在全球没有任何特殊的许可限制。

4.低频产品有不同的封装形式。好的封装形式就是价格太贵,但是有10年以上的使用寿命。

5.虽然该频率的磁场区域下降很快,但是能够产生相对均匀的读写区域。

6.相对于其他频段的RFID产品,该频段数据传输速率比较慢。

7.感应器的价格相对与其他频段来说要贵。

主要应用:

1. 畜牧业的管理系统

2. 汽车防盗和无钥匙开门系统的应用

3. 马拉松赛跑系统的应用

4. 自动停车场收费和车辆管理系统

5. 自动加油系统的应用

6. 酒店门锁系统的应用

7. 门禁和安全管理系统

符合的国际标准:

a) ISO 11784 RFID畜牧业的应用-编码结构

b) ISO 11785 RFID畜牧业的应用-技术理论

c) ISO 14223-1 RFID畜牧业的应用-空气接口

d) ISO 14223-2 RFID畜牧业的应用-协议定义

e) ISO 18000-2 定义低频的物理层、防冲撞和通讯协议

f) DIN 30745 主要是欧洲对垃圾管理应用定义的标准

二、高频(工作频率为13.56MHz)

在该频率的感应器不再需要线圈进行绕制,可以通过腐蚀活着印刷的方式制作天线。感应器一般通过负载调制的方式 的方式进行工作。也就是通过感应器上的负载电阻的接通和断开促使读写器天线上的电压发生变化,实现用远距离感应器对天线电压进行振幅调制。如果人们通过数据控制负载电压的接通和断开,那么这些数据就能够从感应器传输到读写器。

特性:

1. 工作频率为13.56MHz,该频率的波长大概为22m。

2. 除了金属材料外,该频率的波长可以穿过大多数的材料,但是往往会降低读取距离。感应器需要离开金属一段距离。

3. 该频段在全球都得到认可并没有特殊的限制。

4. 感应器一般以电子标签的形式。

5. 虽然该频率的磁场区域下降很快,但是能够产生相对均匀的读写区域。

6. 该系统具有防冲撞特性,可以同时读取多个电子标签。

7. 可以把某些数据信息写入标签中。

8. 数据传输速率比低频要快,价格不是很贵。

主要应用:

1. 图书管理系统的应用

2. 瓦斯钢瓶的管理应用

3. 服装生产线和物流系统的管理和应用

4. 三表预收费系统

5. 酒店门锁的管理和应用

6. 大型会议人员通道系统

7. 固定资产的管理系统

8. 医药物流系统的管理和应用

9. 智能货架的管理

符合的国际标准:

a) ISO/IEC 14443 近耦合IC卡,最大的读取距离为10cm.

b) ISO/IEC 15693 疏耦合IC卡,最大的读取距离为1m.

c) ISO/IEC 18000-3 该标准定义了13.56MHz系统的物理层,防冲撞算法和通讯协议。

d) 13.56MHz ISM Band Class 1 定义13.56MHz符合EPC的接口定义。

三、甚高频(工作频率为860MHz到960MHz之间)

甚高频系统通过电场来传输能量。电场的能量下降的不是很快,但是读取的区域不是很好进行定义。该频段读取距离比较远,无源可达10m左右。主要是通过电容耦合的方式进行实现。

特性:

1. 在该频段,全球的定义不是很相同-欧洲和部分亚洲定义的频率为868MHz,北美定义的频段为902到905MHz之间,在日本建议的频段为950到956之间。该频段的波长大概为30cm左右。

2. 目前,该频段功率输出目前统一的定义(美国定义为4W,欧洲定义为500mW)。 可能欧洲限制会上升到2W EIRP。

3. 甚高频频段的电波不能通过许多材料,特别是水,灰尘,雾等悬浮颗粒物资。相对于高频的电子标签来说,该频段的电子标签不需要和金属分开来。

4. 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。

5. 该频段有好的读取距离,但是对读取区域很难进行定义。

6. 有很高的数据传输速率,在很短的时间可以读取大量的电子标签。

主要应用:

1. 供应链上的管理和应用

2. 生产线自动化的管理和应用

3. 航空包裹的管理和应用

4. 集装箱的管理和应用

5. 铁路包裹的管理和应用

6. 后勤管理系统的应用

符合的国际标准:

a) ISO/IEC 18000-6 定义了甚高频的物理层和通讯协议;空气接口定义了Type A和Type B两部分;支持可读和可写操作。

b) EPCglobal 定义了电子物品编码的结构和甚高频的空气接口以及通讯的协议。例如:Class 0, Class 1, UHF Gen2。

c) Ubiquitous ID 日本的组织,定义了UID编码结构和通信管理协议。

我们毫无怀疑,在将来,甚高频的产品会得到大量的应用。例如WalMart, Tesco, 美国国防部和麦德龙超市都会在它们的供应链上应用RFID技术。

RFID

RFID是什么?

RFID是Radio Frequency Identification的缩写,即射频识别,俗称电子标签。

什么是RFID技术?

RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签,操作快捷方便。

RFID是一种简单的无线系统,只有两个基本器件,该系统用于控制、检测和跟踪物体。系统由一个询问器(或阅读器)和很多应答器(或标签)组成。

什么是RFID的基本组成部分?

标签(Tag):由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象;

阅读器(Reader):读取(有时还可以写入)标签信息的设备,可设计为手持式或固定式;

天线(Antenna):在标签和读取器间传递射频信号。

RFID技术的基本工作原理是什么?

RFID技术的基本工作原理并不复杂:标签进入磁场后,接收解读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(Passive Tag,无源标签或被动标签),或者主动发送某一频率的信号(Active Tag,有源标签或主动标签);解读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。

一套完整的RFID系统, 是由阅读器(Reader)与电子标签(TAG)也就是所谓的应答器(Transponder)及应用软件系统三个部份所组成, 其工作原理是Reader 发射一特定频率的无线电波能量给Transponder, 用以驱动 Transponder电路将内部的数据送出,此时 Reader 便依序接收解读数据, 送给应用程序做相应的处理。

以RFID 卡片阅读器及电子标签之间的通讯及能量感应方式来看大致上可以分成, 感应偶合(Inductive Coupling) 及后向散射偶合(Backscatter Coupling)两种, 一般低频的RFID大都采用第一种式, 而较高频大多采用第二种方式。

阅读器根据使用的结构和技术不同可以是读或读/写装置,是RFID系统信息控制和处理中心。阅读器通常由耦合模块、收发模块、控制模块和接口单元组成。阅读器和应答器之间一般采用半双工通信方式进行信息交换,同时阅读器通过耦合给无源应答器提供能量和时序。 在实际应用中,可进一步通过Ethernet或WLAN等实现对物体识别信息的采集、处理及远程传送等管理功能。应答器是RFID系统的信息载体,目前应答器大多是由耦合原件(线圈、微带天线等)和微芯片组成无源单元。

是什么让零售商如此推崇RFID?

据Sanford C. Bernstein公司的零售业分析师估计,通过采用RFID,沃尔玛每年可以节省83.5亿美元,其中大部分是因为不需要人工查看进货的条码而节省的劳动力成本。尽管另外一些分析师认为80亿美元这个数字过于乐观,但毫无疑问,RFID有助于解决零售业两个最大的难题:商品断货和损耗(因盗窃和供应链被搅乱而损失的产品),而现在单是盗窃一项,沃尔玛一年的损失就差不多有20亿美元,如果一家合法企业的营业额能达到这个数字,就可以在美国1000家最大企业的排行榜中名列第694位。研究机构估计,这种RFID技术能够帮助把失窃和存货水平降低25%。

RFID技术的典型应用是什么?

物流和供应管理

生产制造和装配

航空行李处理

邮件/快运包裹处理

文档追踪/图书馆管理

动物身份标识

运动计时

门禁控制/电子门票

道路自动收费

RFID读写设备

只有当有读写设备时,RFID才能发挥其作用。RFID读写设备有RFID读卡器,RFID读写模块等,目前市面上性价比比较高的有YW-201和YW-601U和YW-601R等。这些设备可以将RFID的数据读取或写入,并且做到很好的加密。