RFID超高频读写器专业厂商-深圳市捷通科技有限公

  我是山东一家系统集成公司,通过与捷通科技联系后,了解到可将RFID应用到酒店VIP系统里,最基本的RFID系统由RFID电子标签、RFID读写器、超高频天线三部分组成。阅读器用于读取或写入RFID电子标签信息、RFID天线则起到在RFID电子标签和读写器器间传递射频信号作用。RFlD系统还可通过阅读器的通讯接口与外部计算机连接,进行数据交换。 RFID系统基本工作流程是:远距离读写器通过发射天线发送一定频率读写器的射频信号,当电子标签进入RFID天线工作区域时产生感应电流电子标签获得能量被激活,电子标签将自身编码等信息通过卡内置发送天线发送出去;系统接收天线接收到从射频卡发送来的载波信号经天线调节器传送到阅读器,阅读器对接收的信号进行解调和解码然后送到后台主系统进行相关处理,主系统根据逻辑运算判断该卡的合法性,针对不同的设定做出相应的处理和控制,发出指令信号控制执行机构动作。 1、RFID系统由三部分

  我是福建一家系统集成商,对于传统的仓库管理,一般依赖于一个非自动化的、以纸张文件为基础的系统来记录、追踪进出的货物,完全由人工实施仓库内部的管理,因此仓库管理的效率极其低下,所能管理的仓库规模也很小。随着计算机的应用普及,目前大多数企业的仓库管理数据资料已开始采用计算机数据系统管理,但数据还是采用先纸张记录、再手工输入计算机的方式进行采集和统计整理。这不仅造成大量的人力资源浪费,而且由于人为的因素,数据录入速度慢、准确率低。随着企业规模的不断发展,仓库管理的物资种类机数量在不断增加、出入库频率剧增,仓库管理作业也已十分复杂和多样化,传统的人工仓库作业模式和数据采集方式已难以满足仓库管理的快速、准确要求,严重影响了企业的运行工作效率,成为制约企业发展的一大障碍。 在捷通科技的详细介绍下,目前RFID技术正在为供应链领域带来一场巨大的变革,以识别距离远,快速,不易损坏,容量大等条码无法比拟的优势,简化繁杂的工作流程,

  我是深圳市一家系统集成商,甲方有一个文件柜里的档案管理。经过跟捷通科技联系后,对方给予了专业的安装意见以及非常合适的设备型号说明。以下就是捷通给我公司提供的硬件方案。 RFID文件柜档案管理硬件方案 此方案与RFID档案管理系统配套使用 RFID档案管理系统方案在此不做说明 一、所需硬件设备及参数说明 1.文件柜一个 n 文件柜尺寸:100*110*40CM 2.背部贴有捷通科技JT-315 RFID柔性电子标签的文件夹80个,下附JT-315参数: n 材料:PVC,背胶,可粘贴 n 尺寸:(长)98×(宽)18mm n 制造商/芯片: Alien/higgs3 n 符合标准: ISO/IEC 18000-6C、EPC Class1 Gen2 n 适用载波频率: 860~960M

  我们是一家做产线上服务配套系统集成商,为各大生产线,流水线做智能优化,信息管理。在跟某服装鞋厂做系统的时候,当时使用RFID读写器和RFID电子标签进行物品跟踪的时候,发现会出现:错读的现象,为此就导致了信息的不准确和混乱。从而使得项目暂停。在跟捷通科技说明了项目的应用难题后,捷通科技经过详细的分析,调研,已经现场实际的物品运行轨迹实况。最终定制了一款RFID读写器:JT-6230。这款RFID读写器再配合合适的RFID电子标签,既保证了数据读取的准确性,同时也解决了错读,乱读的问题。 JT-6230属于超高频读写器,但它跟过往我们了解到的远距离读写器的特性不一样。这款是距离近,发散范围窄的特点。

  深圳市捷通科技有限公司是一家专注于无线射频识别(RFID)读写器的研发、生产及销售为一体的高新技术企业,其中以物联网关键技术之一的UHF RFID系列读写器技术见长。

  捷通科技致力于为广大用户提供稳定、性能卓越的产品。公司拥有自主的RFID技术,其核心研发人员中在RFID行业均有10年以上的工作经验。

  RFID智能生产是运用了新颖的、全面的、先进、智能化的生产管理,通过物联网各种技术来采集数据。RFID自动感应采集技术实现物料的库存、运输,产品的检测,尤其是生产过程的工序控制,优化了整个生产线高效管理。RFID技术在生产控制中的应用实现生产线可视化、智能化。RFID开启智能制造领域技术新篇章。 在传统的生产制造行业中,相对目前被广泛使用的条码技术而言 ,RFID电子标签具有本质上的诸多优势。RFID电子标签的优势包括:可多标签同时读取;可无线远距离读写;可穿透性读写;可在高速移动的状态下读写;存储更多的数据信息;可在恶劣的环境下使用等。RFID 技术不只是条码技术的简单替换 ,它在制造业中的应用将改变制造企业的生产经营方式。RFID技术已经开始应用于制造行业的供应链管理、仓库管理、物料管理等。 生产线的可视化是使企业管理层能够实时地发现 在生产品和生产线运转状态,系统主要由流水线、RFID数据采集系统 、在制品和工位几个

  IOTE 2019第十二届国际物联网展深圳站 深圳捷通风采 IOTE 2019第十二届国际物联网展(深圳站)在深圳会展中心开幕。本次展览聚集了全球近700个物联网全产业链上的知名品牌,并展示了目前物联网的最新产品和技术。本次展会由中国物联网产业应用联盟、深圳市智慧零售协会、中国智慧城市建设投资联盟联合主办,以“万物苏醒,G不可失”为主题,旨在助推物联网行业更好、更快发展。今年展会开设了三个各具特色并且颜色鲜明的展区,集中了近700家物联网全产业链不同领域的企业及其潜心研发的物联网精品。 捷通科技绘制RFID一站式硬件“智造蓝图” 身处万物互联时代,人们对于“物联网”这一词汇想必不会陌生。智能家居、远程医疗、智慧交通等,俨然已经成为了物联网落地的重点领域。总体来看,物联网不仅能够实现物与物、物与人的泛在连接,还能实现对物品和过程的智能化识别、感知和管理。深入了解并加快推进物联网在各领

  深圳市捷通科技有限公司是一家专注于无线射频识别(RFID)读写器的研发、生产及销售为一体的高新技术企业,其中以物联网关键技术之一的超高频无源远距离(UHF RFID)系列读写器技术见长,并能够根据现场环境需求进行个性设计和随机调试。 公司致力于为广大用户提供工作稳定、性能卓越的产品。公司拥有国内领先的RFID无源超高频射频识别核心技术,还拥有射频识别系统集成产品的自主知识产权,其核心研发人员中在RFID行业均有10年以上的工作经验,打造出行业射频识别工程技术研究开发中心。在RFID电子识别防碰撞技术上,独占鳌头,领先于其他同行的技术水平,那么今天就让深圳远距离rfid读写器厂家捷通的小编为您解读RFID读写器工作模式。 超高频RFID读写器的工作方式 (1)主从工作方式(COMMAND):在这种工作方式下,超高频读写器在PC机或其它控制器

  随着现在信息时代及物联网快速发展,对信息读取速度的提取要求越来越高,今天深圳远距离rfid读写器厂家捷通科技的小编专业给你讲解超高频电子标签与普通电子标签的区别及优势。快速扫描:条码一次只能有一个条码受到扫描;RFID辨识器可同时辨识读取数个 RFID标签。体积小型化、形状多样化:超高频电子标签在读取上并不受尺寸大小与形状限制,不需为了读取精确度而配合纸张的固定尺寸和印刷品质。此外,RFID标签更可往小型化与多样形态发展,以应用于不同产品。 超高频电子标签抗污染能力和耐久性:传统条码的载体是纸张,因此容易受到污染,但RFID对水、油和化学药品等物质具有很强抵抗性。此外,由于条码是附于塑料袋或外包装纸箱上,所以特别容易受到折损;RFID卷标是将数据存在芯片中,因此可以免受污损。 可重复使用:现今的条码印刷上去之后就无法更改,RFID标签则可以重复地新增、修改、删除RFID卷标内储存的数据,方便信息的更新

  深圳远距离rfid读写器厂家认为两者也有很多相同的地方和不同的地方,都可以用来追踪目标体。其实最大的区别是:条形码是一个可视技术,扫描仪必须在人工控制下工作,只能接收到固定范围内的条形码。再着条形码是光学信号,RFID是电磁信号,相同点:都是快速准确地确认追踪目标物体。都印刷有条码,都可进行条码识别使用。 详细的区别有: (1)快速扫描 RFID辨识器可同时辨识读取多个 RFID标签,而条形码每一次只能有一个条形码受到扫描。 (2)体积小型化与形状多样化 RFID在读取信息上并不受尺寸大小和形状的限制,因此不需为了读取精确度而配合纸张的固定尺寸和印刷品质。此外,RFID标签更可往小型化与多样形态发展,以便应用于不同产品。 (3)抗污染能力和耐久性

  深圳远距离rfid读写器厂家眼中的超高频读写器是什么样子? 1、RFID超高频读写器的概念 超高频RFID技术具有能一次性读取多个标签、穿透性强、可多次读写、数据的记忆容量大,无源电子标签成本低,体积小,使用方便,可靠性和寿命高等特点。 2、RFID超高频读写器的工作方式 (1)主从工作方式:在这种工作方式下,超高频读写器在PC机或其它控制器的控制下工作。读写器与控制机之间可通过 RS232、RS485或以太网接口中的一种进行通信。这种工作方式支持二次开发包所提供的全部功能。 (2)定时工作方式:超高频读写器以一定的周期自动读卡,读到的数据通过指定的通信口输出。该方式对超高频电子标签的操作为只读。 (3)触发工作方式:当触发输入端口上输

  现在假如要稳定读取10米的距离,让RFID读写器的识别率达到100%,且能够自适应天馈和环境的变化,读取的效果比常见的产品更好,应该怎么办? 深圳远距离rfid读写器厂家小编为您解惑: 1、分析:首先要分析影响接收机性能的因素有哪些? 超高频RFID读写器接收机工作时也需要发射机发出无调制的载波。接收机接收到的包括标签反射信号、天线噪声、环境反射、发射机直接耦合,以及接收机自身的噪声等。直流偏移是零中频结构特有的一种干扰,是由于接收机中本振、发射机泄漏、环境反射等信号耦合到混频器输入端形成的。读写器收发同频造成了直流偏移远大于常规的接收机,加上常见工作距离只有3—5米,载波泄漏情况还受天馈及环境影响,直流偏移具有时变性。直流偏移不仅破坏了后级电路的直流工作点,还影响放大滤波电路的线性度性能,使信噪比变差。使用环行器的单天线设计中,

  RFID,即射频识别,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,可快速地地进行物品追踪和数据交换。而其中RFID读写器及RFID电子标签可利用射频识别实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的。 RFID系统框图 RFID读写器一般认为是射频识别即RFID系统的读写终端设备,它不但可以阅读RFID电子标签,还可以改写RFID电子标签的数据,锁定RFID电子标签的数据。RFID读写器应用非常广泛,主要是以用于身份识别,货物识别,安全认证和数据收录等方面,具备安全、准确,快速,扩展、兼容性强等特点。 常见的RFID读写器 RFID读写器的基本组成结构 RFID天线是发射和接收射频载波信号的设备,他主要负责将RFID读写

  RFID读写器如何连接电脑 RFID读写器与计算机的连接方式通常有:串口 RS-232、RS-485、Wiegand26\34\42、RJ45、 WIFI 等。 目前市面上普及的超高频读写器读写器通常都提供了串口通讯的连接方式,并且串口也是大多数硬件与计算机通讯的最主要的方法。那么让我们先来了解一下,什么是串口? 串口是串行通信接口(Serial Interface)的简称,也称为 COM 口。其特点是通信线路简单,只要一对传输线就可以实现双向通信,并可以利用电话线,从而大大降低了成本,特别适用于远距离通信,但传送速度较慢。一条信息的各位数据被逐位按顺序传送的通讯方式称为串行通讯。串行通讯的特点是:数据位传送,传按位顺序进行,最少只需一根传输线即可完成;成本低但传送速度慢。串行通讯的距离可以从几米到几千米;根据信息的传送方向, 串行通讯可以进一步分为单工

  超高频RFID远距离读写器,一般读取距离在15M以上,而且因为RFID读写器的射频功率可调(一般为:0-30dBm之间可调),因此超高频RFID远距离读写器能够应用到很多不同的项目上。 最常见的应用案例:RFID车辆停车场管理 选择JT-8290A远距离读写器系统的安装位置的原则是: 1) JT-8290A远距离读写器与道闸的直线A远距离读写器所在位置与标签卡之间没有任何物品遮挡 3) JT-8290A远距离读写器与控制设备(或 PC机)的距离尽量近些,并安要求使用屏蔽通信电缆具体现场安装实施一般依据现场情况来确定.以下加以说明。 a) 现场安装方式一:道路无中间隔离的安全岛,道路控制设备(道闸)安装在道路两边,车辆以小于 30公里/小时的速度通过读卡区域。 在这种情况下:要求读写器(天线)应紧靠道闸设备

  在说明有哪些因素会影响超高频RFID读写器的读取距离之前,先说明一下,读写器与RFID电子标签之间的工作原理。 最基本的RFID系统由三部分组成: 1.RFID电子标签(Tag,即射频卡):由耦合元件及芯片组成,标签含有内置天线,用于和射频天线.超高频读写器:读取(在读写卡中还可以写入)标签信息的设备。 3.RFID天线:在标签和读取器间传递射频信号。 系统的基本工作流程是:阅读器通过发射天线发送一定频率的射频信号,当射频卡进入发射天线工作区域时产生感应电流,射频卡获得能量被激活;射频卡将自身编码等信息通过卡内置发送天线发送出去;系统接收天线接收到从射频卡发送来的载波信号,经天线调节器传送到阅读器,阅读器对接收的信号进行解调和解码然后送到后台主系统进行相关处理;主系统根据逻辑运算判断该卡的合法性,针对不同的设定做出相应的处理和控制,发出指令信号控制执行机构动作。 在耦合方式(

  超高频RFID读写器的简述 超高频: 在RFID技术领域当中,根据频段的不一样,大致可分为:低频、高频、超高频、2.4G、5.8G LF:125 KHz~135KHz(ISO18000-2) 该频段特点是具有良好的物体穿透能力。广泛应用于进出管理、门禁管理、考勤、车辆管理、巡更、汽车钥匙、动物晶片、固定设备等。 ◆ HF:13.56MHz(ISO18000-3) 目前已被广泛应用的频段,这是一个比较成熟与最具活力的产业,已广泛应用于防伪、物流、人员识别等领域,如: 供应链、生产管理与产品跟踪、货架、智慧卡(身份证、医保卡与交通卡等)、运输、门禁、票务(门票、电子票务)、图书和旅游卡等。 ◆ UHF:860MHz~960MHz(ISO18000-6) 国土安全、供应链、物流、移动商务、防伪、电子牌照、仓库管理、机场行李管理等,

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2019-08-04 02:55


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