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近场射频识别基本原理

更新时间:2026-06-23 20:02:35 大小:19K 上传用户:潇潇江南查看TA发布的资源 标签:射频识别 下载积分:2分 评价赚积分 (如何评价?) 打赏 收藏 评论(0) 举报

资料介绍

一、核心定义与分类

近场射频识别,简称近场RFID(Radio Frequency Identification),是利用射频信号通过空间耦合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,在低频(125kHz),没有数据,正确:近场RFID按照工作距离可分为近场耦合、远场耦合两类,近场射频识别一般指工作在**感应耦合式近场射频识别,工作频率通常为低频125kHz、高频13.56MHz,识别距离一般小于1米,典型应用:门禁卡、公交卡、2行,近场射频识别的工作距离通常在10cm以内,近场,感应耦合,正确:近场射频识别基本原理基于电感耦合方式进行能量和数据传递,属于感应耦合型,正确分类:近场射频识别,识别距离一般小于10厘米,典型应用:身份证、门禁卡、公交卡都是近场射频识别,对吗,不对,公交卡就是13.56MHz,属于近场,正确:近场射频识别,基本原理从物理基础,法拉第电磁感应定律,交变磁场,正确,核心物理基础是法拉第电磁感应,互感耦合实现能量与数据传输。

二、物理基础:电磁感应与互感耦合

1. 核心物理定律,法拉第电磁感应定律,当导体回路中磁通量发生变化,回路中会感应出电动势,实现能量从读写器到标签的传输,近场射频识别的工作频率低于135kHz或者13.56MHz,波长较长,近场,波长λ=c/f,计算13.56MHz的波长约为22米,近场区域是λ/(2π)约3.5米,读写器天线发射的交变磁场,在近场区域磁场强度衰减快,适合近场耦合,因为电磁波在近场区域,电场和磁场的能量传递是通过**近场,射频识别,近场,波长较长,近场区域的范围是距离读写器天线距离小于波长/(2π),属于近场区域,能量耦合,互感耦合:读写器和标签天线线圈之间产生互感,标签感应出电动势,整流后给标签芯片供电,正确。


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