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RFID/NFC标签吸波材料抗干扰技术突破

2015-4-21 6:53:12      点击:

       随着RFID的应用日渐广泛, 其干扰破坏问题越来越突出。其破坏作用主要表现在两个方面:1>识别距离远低于设计距离; 2>读卡器和电子标签不响应,读取失败。在实际的高频RFID电子标签应用中,我们需要着重考虑13.56MHz的RFID电子标签的贴合位置,由于标签尺寸较大,而实际允许的空间有限等原因,电子标签需要直接贴附在金属表面上或同金属器件相临近的位置,如手机用的13.56MHz的RFID智能标签,因为空间问题,就经常直接集成在电池铝合金冲压外壳上,这样以来,在识别过程中,电子标签易受电池铝合金金属冲压外壳的涡流干扰,致使RFID标签的实际有效读距离大大缩短或者干脆就不发生响应,读取彻底失败。实践证明这类干扰问题是经常发生的,我们需要采取一定的措施进行预防。

      针对时下比较热门的RFID/NFC标签(13.56Mhz)的抗金属干扰问题,开发出了全系列的的抗金属干扰材料。公司旗下WLF15、NFS30、NFS50、NFS120、NFS150、PHF150(烧结铁氧体片)等系列产品涵盖了目前市场上所有种类和性能段的抗金属材料。客户高中低档需求,一站式为客户解决RFID/NFC标签的抗干扰问题。将重点展示其吸波材料产品及科技实力。国内第一家以片状吸波材料的研发、生产、销售和技术支持为核心业务的高科技公司。自主研发出了具有国内领先水平的多系列吸波材料、隔磁片等柔性电磁功能材料。产品广泛应用于手机、笔记本电脑、数码相机、GPS、无线充电器、RFID、NFC等领域,有效解决了这些领域所面临的吸波降噪、EMC、隔磁、抗金属干扰、防辐射等问题。

      通常情况下,当把标签附在金属物体上时,天线与该金属物体间须得放置隔磁材料。这样一来,标签的总厚度将会是0.5至3厘米(0.2至1.18英寸)。而物流运输途中的货物相互挤碰,很容易让突出的标签遭到破坏或撕裂。设计出的这款标签,其厚度小于3毫米,并直接应用于金属物体上,甚至可以凹嵌到物体当中。标签整体能变得这么薄,其中一个原因就是省去了传统的天线,另一个原因就是采用了特殊材料制成。这种材料具有较高的电渗透性,使标签芯片能接受到来自金属物体上的微弱电流。