Mudanças entre as edições de "Hard Impinj"

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Poder de saída do leitor -  das perdas do cabo + ganho da antena do leitor = poder irradiado de saida do leitor
 
Poder de saída do leitor -  das perdas do cabo + ganho da antena do leitor = poder irradiado de saida do leitor
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Como trabalha RFID
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- o leitor emite o sinal a etiqueta
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- o TAG usa o sinal entrante como a fonte de energia
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- Nenhuma bateria exigida
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- o TAG responde ao leitor refletindo o sinal. Como um espelho que reflete a luz
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Ecossistema do RFID
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- Os leitores e as antenas trabalham juntos para ler os tag que entram na zona liga
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Historia RFID
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- Baseado em idéias de WWII - amigo ou inimigo
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- Primeira patente em 1973
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- Aplicações adiantadas
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Controle de acessos
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Colocação de etiquetas em animais
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Gen2 da EPC disponível em 2005
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EPC Gen2 disponível em 2005
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Código de barras
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Primeira patente em 1952
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Bom - barato em toda parte
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Mal - linha de vista - dados limitados - informação estática - não-serializado
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Problemas do código de barras onde RFID pode ajudar
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- códigos de barras múltiplos
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- Eletronic article Surveillance (EAS)
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RFID
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Bom
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- linha de visada não necessária
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- dados serializados
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mal
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- custo
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- as ondas de rádio podem ser obstruídas
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Nem sempre haverá uma recolocação do código de barras

Edição das 12h46min de 30 de agosto de 2011

Workshop da Impinj

Fundamentos de Frequência

1 - No RFId utiliza a frequencia de 915Mhz - UHF (tamanho de 33cm)

Espectro de Rádio

Situa-se na faixa de UHF

Faixas de Operação - Vantagens Leia a escala Projeto mais simples Taxa de dados mais elevada Menos suscetível a interferência

- Desvantagens Definição das distâncias Tecnologia passiva limitada

- Aplicação Muitas - supply chain etc

Espectro FCC RFID - 50 separações de faixas - Salto ~200ms (10 sec para saltar a proxima faixa)

Poder do RF - Unidades - Ganho de antena - EIRP contra

Unidades de Poder - os limites do poder são expressos em watts ou em Dbm - o poder irradiado inclui perdas do cabo e ganho da antena, é expresso como "o poder irradiado Isotropico eficaz" (EIRP) - os decibeis é a relação de dois poderes e é expressado como -db = 10 log (p1/p2) - dBm usa miliwatts para P1 e P2

. 4W EIRP = 10 log (4000/1) = 36 dBm
. Cada 3 dB dobra ou aumenta o poder

Poder irradiado da saída máxima

Poder de saída do leitor - das perdas do cabo + ganho da antena do leitor = poder irradiado de saida do leitor

Como trabalha RFID - o leitor emite o sinal a etiqueta - o TAG usa o sinal entrante como a fonte de energia - Nenhuma bateria exigida - o TAG responde ao leitor refletindo o sinal. Como um espelho que reflete a luz

Ecossistema do RFID - Os leitores e as antenas trabalham juntos para ler os tag que entram na zona liga

Historia RFID - Baseado em idéias de WWII - amigo ou inimigo - Primeira patente em 1973 - Aplicações adiantadas

Controle de acessos
Colocação de etiquetas em animais

Gen2 da EPC disponível em 2005 EPC Gen2 disponível em 2005

Código de barras Primeira patente em 1952 Bom - barato em toda parte Mal - linha de vista - dados limitados - informação estática - não-serializado

Problemas do código de barras onde RFID pode ajudar - códigos de barras múltiplos - Eletronic article Surveillance (EAS)

RFID Bom - linha de visada não necessária - dados serializados mal - custo - as ondas de rádio podem ser obstruídas

Nem sempre haverá uma recolocação do código de barras