随着RFID芯片在面积、成本上的进一步降低,安全性上的逐步加强,在物流和零售厂商对识别算法的进一步优化,RFID基本完成了大规模商用的进程,已然成了IoT应用中不可或缺的技术。在各大半导体厂商的努力下,RFID也开始在更多的场景生根,凭借的正是各具特色的RFID标签芯片。
Impinj
作为RFID的龙头企业,Impinj可以说是RAIN/UFH超高频RFID的忠实拥护者,其M700系列RAIN RFID标签芯片可以说是高性能的代表了。M700系列中有两大型号,一个是128位EPC内存的M730,一个是96位EPC内存+32位用户内存的M750。两者均与ISO/IEC 18000-63和EPC Global Gen2v2协议兼容。
M700系列RFID标签芯片 / Impinj
作为Impinj的高端RFID芯片系列,M700配合偶极天线可以实现-24dBm的读取灵敏度和-21dBm的写入灵敏度,对比业界其他竞品,可以说是首屈一指的表现了。在自动频率调试、内存诊断等特色的支持下,M700可以提供更准确的数据和更可靠的标签。
不过M700系列的嵌入式内存用到的是非易失性内存,虽说专门对RFID进行了优化,也能提供10年的数据存储期,但其写入周期只有10000次,对于需要大量多次反复擦写的RFID应用来说,还是要用到Impinj Monza R6之类的RFID标签芯片。真要考虑实际应用的话,对于零售和物流这样的常见的RFID应用,1万的写入周期也足够了。
坤锐电子
坤锐的Qstar-6X是一款双频标签芯片,既兼容超高频的ISO/IEC 18000-6C和EPC GlobalG2 V2.0协议,也与高频的ISO/IEC 14443 Type A和NFC Forum Type2协议兼容。此外,Qstar-6X的超高频段与高频段之间有2k字节的共享用户区。单芯双频的设计提供了很大的优势,UHF可以解决常见的RFID生产需求,而HF中的NFC可以支持当下的智能手机,方便用户自己查验。
Qstar-7X芯片 / 坤锐电子
Qstar-6X的超高频读取灵敏度为-19dBm,擦写灵敏度为-11dBm,足以满足资产追踪、防伪等常见应用。坤锐还在去年推出了超高灵敏度的新品Qstar-7X芯片,该芯片仅支持超高频段,但它不仅支持单端天线端口,也支持双差分天线端口,完美解决了读取死角的问题。在偶极天线下,其读取灵敏度达到-21dBm,写入灵敏度达到-17dBm,是一个相当优异的数据。
更具特色的则是坤锐的Qstar-6T芯片,该芯片兼容EPC Global Gen2,是一颗超高频的传感RFID芯片。Qstar-6T不仅具备LED驱动信号输出端口,还内置了温度传感器,在不降低RFID灵敏度的情况下可读取实时温度,这些特点集合在一颗芯片上,为智能制造场景提供了不小的吸引力。
富士通半导体
富士通半导体的业务范围主要在移动设备、汽车、图像和工业设备上,也有RFID LSI芯片相关的产品,覆盖了高频段(13.56MHz)和超高频段(860到960MHz)。但富士通半导体的RFID芯片最重要的一大特色,就是用到了铁电存储器(FRAM)。与RFID中常用的EEPROM相比,FRAM拥有更快的写入速度,而且在低功耗与擦写次数上有着很大的优势。
但FRAM技术最特殊的一点,在于它的抗辐射性为RFID在医疗领域开拓了市场,比如医院一些射线灭菌的场景。在射线灭菌中EEPROM中的电容电荷会消失,最终使得RFID丢失所有存储数据。而FRAM是通过改变结晶内的原子极性状态来存储数据的,所以并不会被医疗灭菌范围内的伽玛射线所影响。
比如富士通半导体的MB97R7051,就是一个在超高频段(860到960MHz)下使用的RFID芯片。同为射频供电的被动式RFID,MB97R7051内置了72K字节的FRAM存储器,支持ISO/IEC 18000-6C和EPC C1G2协议。MB97R7051的寿命长达十年,总读写次数可以达到百亿次,这些数据充分体现了FRAM带来的好处。不过,其读写灵敏度只有-6dbm,与竞品相比略显逊色了。
小结
我们在平常的生活消费中,可能对RFID感知不强,但在以上这些芯片所支持的特殊场景下,RFID标签已经变得无处不在。而这种无感化的体验,恰恰是RFID技术追求的目标之一。
Impinj
作为RFID的龙头企业,Impinj可以说是RAIN/UFH超高频RFID的忠实拥护者,其M700系列RAIN RFID标签芯片可以说是高性能的代表了。M700系列中有两大型号,一个是128位EPC内存的M730,一个是96位EPC内存+32位用户内存的M750。两者均与ISO/IEC 18000-63和EPC Global Gen2v2协议兼容。
M700系列RFID标签芯片 / Impinj
作为Impinj的高端RFID芯片系列,M700配合偶极天线可以实现-24dBm的读取灵敏度和-21dBm的写入灵敏度,对比业界其他竞品,可以说是首屈一指的表现了。在自动频率调试、内存诊断等特色的支持下,M700可以提供更准确的数据和更可靠的标签。
不过M700系列的嵌入式内存用到的是非易失性内存,虽说专门对RFID进行了优化,也能提供10年的数据存储期,但其写入周期只有10000次,对于需要大量多次反复擦写的RFID应用来说,还是要用到Impinj Monza R6之类的RFID标签芯片。真要考虑实际应用的话,对于零售和物流这样的常见的RFID应用,1万的写入周期也足够了。
坤锐电子
坤锐的Qstar-6X是一款双频标签芯片,既兼容超高频的ISO/IEC 18000-6C和EPC GlobalG2 V2.0协议,也与高频的ISO/IEC 14443 Type A和NFC Forum Type2协议兼容。此外,Qstar-6X的超高频段与高频段之间有2k字节的共享用户区。单芯双频的设计提供了很大的优势,UHF可以解决常见的RFID生产需求,而HF中的NFC可以支持当下的智能手机,方便用户自己查验。
Qstar-7X芯片 / 坤锐电子
Qstar-6X的超高频读取灵敏度为-19dBm,擦写灵敏度为-11dBm,足以满足资产追踪、防伪等常见应用。坤锐还在去年推出了超高灵敏度的新品Qstar-7X芯片,该芯片仅支持超高频段,但它不仅支持单端天线端口,也支持双差分天线端口,完美解决了读取死角的问题。在偶极天线下,其读取灵敏度达到-21dBm,写入灵敏度达到-17dBm,是一个相当优异的数据。
更具特色的则是坤锐的Qstar-6T芯片,该芯片兼容EPC Global Gen2,是一颗超高频的传感RFID芯片。Qstar-6T不仅具备LED驱动信号输出端口,还内置了温度传感器,在不降低RFID灵敏度的情况下可读取实时温度,这些特点集合在一颗芯片上,为智能制造场景提供了不小的吸引力。
富士通半导体
富士通半导体的业务范围主要在移动设备、汽车、图像和工业设备上,也有RFID LSI芯片相关的产品,覆盖了高频段(13.56MHz)和超高频段(860到960MHz)。但富士通半导体的RFID芯片最重要的一大特色,就是用到了铁电存储器(FRAM)。与RFID中常用的EEPROM相比,FRAM拥有更快的写入速度,而且在低功耗与擦写次数上有着很大的优势。
但FRAM技术最特殊的一点,在于它的抗辐射性为RFID在医疗领域开拓了市场,比如医院一些射线灭菌的场景。在射线灭菌中EEPROM中的电容电荷会消失,最终使得RFID丢失所有存储数据。而FRAM是通过改变结晶内的原子极性状态来存储数据的,所以并不会被医疗灭菌范围内的伽玛射线所影响。
比如富士通半导体的MB97R7051,就是一个在超高频段(860到960MHz)下使用的RFID芯片。同为射频供电的被动式RFID,MB97R7051内置了72K字节的FRAM存储器,支持ISO/IEC 18000-6C和EPC C1G2协议。MB97R7051的寿命长达十年,总读写次数可以达到百亿次,这些数据充分体现了FRAM带来的好处。不过,其读写灵敏度只有-6dbm,与竞品相比略显逊色了。
小结
我们在平常的生活消费中,可能对RFID感知不强,但在以上这些芯片所支持的特殊场景下,RFID标签已经变得无处不在。而这种无感化的体验,恰恰是RFID技术追求的目标之一。
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