1.產(chǎn)品特性
特性 | 描述 | |
1 | 射頻芯片采用Impinj R2000 | 射頻通道基于Impinj性能優(yōu)異的UHF RFID芯片。 |
2 | 高性能多標簽識別算法 | I-Search多標簽識別算法,提供業(yè)內(nèi)高識別效率。 |
3 | 為讀取少量標簽優(yōu)化的算法 | *為讀取少量標簽的應(yīng)用設(shè)計的算法。 *超高的標簽反應(yīng)速度。 |
4 | 雙CPU架構(gòu)設(shè)計 | *主CPU負責(zé)輪詢標簽,副CPU負責(zé)數(shù)據(jù)管理。輪詢標簽和發(fā)送數(shù)據(jù)并行,互不占用對方的時間。極大的提高了整體性能。 *副CPU負責(zé)產(chǎn)生真正的隨機數(shù)并監(jiān)控系統(tǒng)的運行狀態(tài)。 |
5 | 快速4天線輪詢功能 | *高速輪詢4天線。每個天線輪詢時間約25ms。 *可單獨配置各天線的輪詢時間。 |
6 | 兩種標簽盤存模式 | *緩存模式和實時模式。 *緩存模式讀到標簽后先放入緩存并過濾重復(fù)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)無冗余。 *實時模式讀到標簽后立即上傳,用戶可及時得到標簽數(shù)據(jù)。 |
7 | 硬件死機監(jiān)測 | *硬件監(jiān)測CPU運行狀態(tài)。 *24小時×365天常年運行不死機。 |
8 | 射頻放大器狀態(tài)監(jiān)測 | *監(jiān)測射頻功率放大器的工作狀態(tài)。 *確保功放不出現(xiàn)飽和狀態(tài)。保證功放長久穩(wěn)定工作。 |
9 | 實現(xiàn)18000-6B/C全協(xié)議功能 | 可快速在18000-6B/C雙協(xié)議間切換,實現(xiàn)同時讀雙協(xié)議標簽。 |
10 | 18000-6B大數(shù)據(jù)一次性讀寫 | *一次性讀216字節(jié)時間<500ms。 *一次性寫 216字節(jié)時間 < 3.5s。 *任意數(shù)據(jù)長度一次性讀寫。 |
11 | 天線連接狀態(tài)監(jiān)測 | *判斷天線連接狀態(tài)。 *可保護接收機。 *可通過命令關(guān)閉。 |
12 | 多點板載溫度傳感器 | 多點監(jiān)測,精確的監(jiān)控系統(tǒng)的運行溫度。 |
13 | 雙備份輸出功率校正 | *保證射頻輸出功率精確可控。 *兩個互相備份的功率校驗?zāi)K。除非同時損壞,系統(tǒng)均可正常運行。 |
14 | 杰出的散熱設(shè)計 | *大面積的散熱片接觸面。 *熱耦合界面采用高熱導(dǎo)率的固體材料,高溫下不揮發(fā)。 |
2.電氣參數(shù)
尺寸 | 230mm(L) x 180mm(W) x 28mm(H) |
重量 | 1.8 Kg |
機身材料 | 壓鑄鋁合金 |
輸入電壓 | DC 12V ~ 18V |
待機狀態(tài)電流 | <70mA |
睡眠狀態(tài)電流 | <100uA |
*工作電流 | 600mA+/-5% @ DC 12V Input |
工作溫度 | - 20 °C~+ 55 °C |
存儲溫度 | - 20 °C~+ 85 °C |
工作濕度 | < 95% ( + 25 °C) |
空中接口協(xié)議 | EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C / ISO 18000-6B |
工作頻譜范圍 | 860MHz – 960MHz |
工作區(qū)域支持 | US, Canada and other regions following U.S. FCC Europe and other regions following ETSI EN 302 208 Mainland China, Taiwan, Japan, Korea, Malaysia |
輸出功率 | 0 – 33dBm |
輸出射頻連接器 | TNC/RP-TNC |
輸出功率精度 | +/- 1dB |
輸出功率平坦度 | +/- 0.2dB |
接收靈敏度 | < -85 dBm |
盤存標簽峰值速度 | >700 張/秒 |
標簽緩存區(qū) | 1000張標簽 @ 96 bit EPC |
標簽RSSI | 支持 |
天線連接保護 | 支持 |
環(huán)境溫度監(jiān)測 | 支持 |
工作模式 | 單機/密集型 |
通訊接口 | RS-232 或 TCP/IP |
GPIO | 2路輸入光耦合 2路輸出光耦合 |
*通訊波特率 | 115200 bps |
散熱方式 | 空氣冷卻 |
3.不同的算法對多標簽識別性能的影響
說明:
1.) 上圖是實測的性能對比圖(以英頻杰動態(tài)Q防沖突算法作為比較的標準)。
2.) 上圖體現(xiàn)的是首輪盤存的性能對比。
3.)在同一硬件平臺上更換不同的算法進行的測試。
算法名稱 | 算法說明 | |
標準固定Q防沖突算法 | *18000-6C協(xié)議的標準算法。 *標簽數(shù)量多的時候性能顯著下降。 *標簽數(shù)量少的時候效率不高。 | |
英頻杰動態(tài)Q防沖突算法 | *美國IMPINJ公司的算法。 *標簽數(shù)量多或者少的時候都有良好的效率。 *為了兼容的需要犧牲了一部分性能。 | |
I – Search 動態(tài)Q防沖突算法 V1.0 | *基于美國IMPINJ公司的動態(tài)Q算法。 *經(jīng)過優(yōu)化后性能略有提高。 *固件版本6.6及以下均采用此算法。 | |
I – Search 動態(tài)Q防沖突算法 V2.0 | *基于美國IMPINJ公司的動態(tài)Q算法。 *全新的數(shù)據(jù)模型,性能得到大幅提升;固件版本6.7及以上均采用此算法。 *可明顯感受到與傳統(tǒng)算法的差異;標簽數(shù)量多的時候性能差異更明顯。 |
4. 接口定義
PIN ID | 功能描述 | 等效電路 | 使用說明 |
PIN 1 | GPIO 1 輸入 + | *Voltage between PIN 1,2 (PIN 3,4) <=12V *有極性 *LED等效電阻470歐 *響應(yīng)時間<= 150us | |
PIN 2 | GPIO 1 輸入 - | ||
PIN 3 | GPIO 2 輸入 + | ||
PIN 4 | GPIO 2 輸入 - | ||
PIN 5 | GPIO 4 輸出 | *Voltage between PIN 5,6 (PIN 7,8)<=12V *無極性 *導(dǎo)通電阻110歐 *響應(yīng)時間<= 6ms | |
PIN 6 | GPIO 4 輸出 | ||
PIN 7 | GPIO 3 輸出 | ||
PIN 8 | GPIO 3 輸出 |