आरएफआईडी सिस्टम के प्रदर्शन संकेतक क्या हैं?

Dec 09, 2025

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आरएफआईडी सिस्टम के प्रदर्शन संकेतक क्या हैं?

 

आरएफआईडी सिस्टम के प्रदर्शन संकेतक

 

पढ़ने योग्य और लिखने योग्य आरएफआईडी प्रणाली के प्रदर्शन संकेतकों में रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग की भंडारण क्षमता, कार्य मोड, डेटा ट्रांसमिशन गति, पढ़ने/लिखने की दूरी, मल्टी टैग पहचान क्षमता, रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग और एंटीना के बीच रेडियो फ्रीक्वेंसी वाहक आवृत्ति, आरएफआईडी प्रणाली की कनेक्टिविटी, डेटा वाहक, राज्य मोड और ऊर्जा आपूर्ति शामिल हैं। विश्वसनीय पहुंच नियंत्रण और परिसंपत्ति {{2}ट्रैकिंग समाधान चाहने वाले उद्यमों के लिए,आरएफआईडी कुंजी फ़ॉब आपूर्तिकर्ताऔरकस्टम आरएफआईडी चाबी का गुच्छा निर्माताटिकाऊ, उच्च-प्रदर्शन वाले टैग प्रदान करें जो औद्योगिक-ग्रेड आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

 

RFID Systems

 

रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग की भंडारण क्षमता

 

मेमोरी पर आधारित सिस्टम के लिए एक बुनियादी नियम है: भंडारण क्षमता हमेशा अपर्याप्त होती है। सिस्टम भंडारण क्षमता का विस्तार करने से स्वाभाविक रूप से अनुप्रयोग क्षेत्र का विस्तार होता है, जिसके लिए अधिक भंडारण क्षमता की भी आवश्यकता होती है। केवल पढ़ने योग्य रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग की भंडारण क्षमता 20B है, और सक्रिय टैग की भंडारण क्षमता 8B से 64KB है, जिसका अर्थ है कि पढ़ने योग्य और लिखने योग्य रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग में, यह पाठ के कई पृष्ठों को संग्रहीत करने के लिए पर्याप्त है, जो आइटम सूचियाँ रखने और डेटा का परीक्षण करने और सिस्टम विस्तार की अनुमति देने के लिए पर्याप्त है। निष्क्रिय पढ़ने/लिखने वाले रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग की भंडारण क्षमता 48 से 736B है, जिसमें कई विशेषताएं हैं जो कई सक्रिय पढ़ने/लिखने वाले सिस्टम में नहीं होती हैं। कार्यालय भवनों और पार्किंग स्थल जैसे उद्यम अनुप्रयोगों में,एलएफ/एचएफ आरएफआईडी कुंजी एफओबी थोक आपूर्तिकर्ताकर्मचारी आईडी, समय उपस्थिति और वाहन पहुंच डेटा के लिए पर्याप्त क्षमता के साथ लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करें।

 

रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग का डेटा वॉल्यूम आमतौर पर कुछ बाइट्स से लेकर कई हज़ार बाइट्स तक होता है, लेकिन एक अपवाद है: 1-बिट रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग, जिसके लिए केवल 1 बिट डेटा स्टोरेज की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का टैग पाठक को निम्नलिखित दो स्थिति निर्णय लेने में सक्षम बनाता है: विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग है या विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग नहीं है। सरल निगरानी या सिग्नल ट्रांसमिशन कार्यों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यकता पूरी तरह से पर्याप्त है। चूँकि 1-बिट रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग के लिए इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग की लागत बहुत कम की जा सकती है। इस कारण से, व्यापारिक चोरी-रोधी प्रणालियों के लिए डिपार्टमेंट स्टोर और दुकानों में बड़ी संख्या में 1-बिट रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग का उपयोग किया जाता है। अवैतनिक सामान के साथ डिपार्टमेंट स्टोर छोड़ते समय, निकास पर स्थापित रीडर विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग की स्थिति की पहचान कर सकता है और संबंधित अलार्म को ट्रिगर कर सकता है। जिन सामानों के लिए उचित भुगतान किया गया है, चेकआउट पर 1-बिट रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग हटा दिया जाता है या निष्क्रिय कर दिया जाता है।

 

आरएफआईडी प्रणालियों में, दो अलग-अलग डेटा भंडारण स्थितियाँ होती हैं। पहले मामले में, टैग बहुत कम डेटा संग्रहीत कर सकता है, और एक्सेस किया गया इलेक्ट्रॉनिक उपकरण केवल पहचाने गए आइटम के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी बताता है। इस प्रकार के डेटा को अद्वितीय हस्ताक्षर कहा जाता है (इस प्रकार के डेटा वाले इलेक्ट्रॉनिक टैग बहुत सस्ते होते हैं और इनका उपयोग सीमित होता है)। दूसरे मामले में, टैग अधिक डेटा जानकारी संग्रहीत कर सकता है, और पाठक केंद्रीय डेटाबेस का संदर्भ दिए बिना सीधे टैग से जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार का टैग अधिक महंगा है लेकिन इसमें अनुप्रयोगों की व्यापक श्रृंखला है। इस प्रकार के टैग को अद्वितीय हस्ताक्षर के समान मजबूत केंद्रीय प्रसंस्करण क्षमता की आवश्यकता नहीं होती है और काम करने में कम समय लगता है। कई उद्यम अब चुनते हैं125kHz/13.56MHz RFID कुंजी फ़ॉब फ़ैक्टरी प्रत्यक्ष समाधानबड़े पैमाने पर तैनाती के लिए लागत और कार्यक्षमता को संतुलित करने के लिए।

 

कार्य करने का तरीका

 

रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान प्रणालियों के बुनियादी कार्य मोड को पूर्ण {{0}डुप्लेक्स और आधा {{1}डुप्लेक्स सिस्टम और समय {{2}अनुक्रमण प्रणाली में विभाजित किया गया है। पूर्ण-डुप्लेक्स और आधे-डुप्लेक्स सिस्टम में, रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग की प्रतिक्रिया इस शर्त के तहत भेजी जाती है कि रीडर एक विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र या विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्सर्जित करता है। रीडर के सिग्नल की तुलना में, रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग का सिग्नल प्राप्त करने वाले एंटीना पर बहुत कमजोर होता है, इसलिए रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग के सिग्नल को रीडर के सिग्नल से अलग करने के लिए उचित ट्रांसमिशन तरीकों को अपनाया जाना चाहिए। व्यावहारिक अनुप्रयोगों में, लोड मॉड्यूलेशन या बैकस्कैटर मॉड्यूलेशन तकनीक का उपयोग आमतौर पर रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग से रीडर तक लोड ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है, रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग डेटा को परावर्तित इको पर लोड किया जाता है (विशेषकर निष्क्रिय रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग सिस्टम के लिए)। इन विश्वसनीय मॉड्यूलेशन विधियों को व्यापक रूप से अपनाया जाता हैएंटरप्राइज़ - ग्रेड आरएफआईडी कुंजी फ़ॉब निर्माताउच्च -यातायात पहुंच नियंत्रण वातावरण में स्थिर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए।

समय-अनुक्रमण प्रणाली इसके विपरीत है। रीडर समय-समय पर रेडियो फ्रीक्वेंसी द्वारा उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र को थोड़े समय के लिए बाधित करता है। इन अंतरालों को रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग द्वारा पहचाना जाता है और रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग से रीडर तक लोड ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। वास्तव में, यह एक विशिष्ट रडार कार्य प्रणाली है। समय अनुक्रमण प्रणाली का नुकसान यह है कि जब रीडर रुक-रुक कर भेजता है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग की ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो जाती है, जिसकी भरपाई पर्याप्त रूप से बड़े सहायक संधारित्र या सहायक बैटरी स्थापित करके की जानी चाहिए।

 

Full/Half-Duplex and Sequential RFID Working Modes Diagram

 

डेटा ट्रांसमिशन स्पीड

 

अधिकांश डेटा अधिग्रहण प्रणालियों के लिए, गति एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। जैसे-जैसे आज के उत्पादों का उत्पादन चक्र छोटा होता जा रहा है, रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग को पढ़ने और अपडेट करने में लगने वाला समय कम होता जा रहा है। माइक्रोवेव सिस्टम तेज़ गति से काम कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोवेव तकनीक की जटिलता ही माइक्रोवेव सिस्टम की निर्माण लागत को काफी बढ़ा देती है। डेटा ट्रांसमिशन गति को तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है: केवल पढ़ने की गति, निष्क्रिय पढ़ने/लिखने की गति, और सक्रिय पढ़ने/लिखने की गति। तेजी से कर्मचारी सत्यापन की आवश्यकता वाले वाणिज्यिक भवनों के लिए,उच्च गति आरएफआईडी कुंजी फ़ॉब थोक आपूर्तिकर्ताअनुकूलित 13.56 मेगाहर्ट्ज समाधान प्रदान करता है जो पीक आवर्स के दौरान भी सब-सेकेण्ड पहचान प्राप्त करता है।

 

1) केवल पढ़ने की गति

आरएफआईडी रीड ओनली सिस्टम की डेटाबेस ट्रांसमिशन गति कोड लंबाई, रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग डेटा ट्रांसमिशन गति, पढ़ने/लिखने की दूरी, रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग और एंटीना के बीच वाहक आवृत्ति और डेटा ट्रांसमिशन मॉड्यूलेशन तकनीक जैसे कारकों पर निर्भर करती है। ट्रांसमिशन दर वास्तविक अनुप्रयोगों में उत्पादों के प्रकार के साथ भिन्न होती है।

2) निष्क्रिय पढ़ने/लिखने की गति

निष्क्रिय पढ़ने/लिखने वाले आरएफआईडी सिस्टम की डेटा ट्रांसमिशन गति के निर्धारण कारक केवल पढ़ने योग्य सिस्टम के समान ही होते हैं, सिवाय इसके कि रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग से डेटा पढ़ने पर विचार करने के अलावा, रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग पर डेटा लिखने पर भी विचार किया जाना चाहिए। ट्रांसमिशन गति अनुप्रयोग में उत्पादों के प्रकार के साथ भिन्न होती है।

3) सक्रिय पढ़ने/लिखने की गति

सक्रिय रीड/राइट आरएफआईडी सिस्टम की डेटा ट्रांसमिशन गति के निर्धारण कारक निष्क्रिय रीड/राइट आरएफआईडी सिस्टम के समान हैं। अंतर यह है कि निष्क्रिय प्रणालियों को संचार के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग पर कैपेसिटर को चार्ज करने की आवश्यकता होती है। जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि एक सामान्य निम्न आवृत्ति पढ़ने/लिखने की प्रणाली की कार्य गति केवल 100B/s या 200B/s है। इस तरह, चूंकि एक साइट पर सैकड़ों बाइट्स डेटा प्रसारित करने की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए डेटा ट्रांसमिशन समय में कई सेकंड लग सकते हैं, जो पूरी मशीन को संचालित करने में लगने वाले समय से अधिक हो सकता है।

डेटा को रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग पर लिखा जा सकता है या नहीं यह एक अन्य कारक है जो रेडियो फ़्रीक्वेंसी पहचान प्रणालियों को अलग करता है। सरल रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम के लिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग का डेटा ज्यादातर एक साधारण संख्या है, जिसे चिप प्रोसेसिंग के दौरान एकीकृत किया जा सकता है और किसी के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत, लिखने योग्य रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग को डेटा लिखने के लिए एक रीडर या एक विशेष प्रोग्रामिंग डिवाइस की आवश्यकता होती है।

रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग के डेटा लेखन को आम तौर पर दो रूपों में विभाजित किया जाता है: अनगिनत लेखन और क्रमांकित लेखन। रेलवे प्रणालियों में वर्तमान अनुप्रयोग उदाहरणों में, मालवाहक कार रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग सभी क्रमांकित लेखन कार्य मोड को अपनाते हैं।

 

पढ़ने/लिखने की दूरी

 

मौजूदा पढ़ने/लिखने वाली प्रणालियों की पढ़ने/लिखने की सीमा 2.54 से 73.66 सेमी है, और 13.56 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति का उपयोग करने वाली पढ़ने/लिखने वाली प्रणालियों की पढ़ने/लिखने की दूरी 243.84 सेमी तक पहुंच सकती है। आम तौर पर, आरएफआईडी अनुप्रयोगों में, एक उपयुक्त एंटीना का चयन लंबी दूरी की पढ़ने और लिखने की जरूरतों को पूरा कर सकता है।

रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग की पढ़ने/लिखने की दूरी बहुत भिन्न होती है। सभी प्रकार के टैग के लिए, आवश्यक दूरी जितनी अधिक होगी, टैग उतना ही महंगा होगा। कुछ मिलीमीटर की दूरी के साथ आरएफआईडी को उच्च गति सॉर्टिंग और प्रमाणीकरण के लिए पेपर टिकटों और प्रमाणपत्रों में एम्बेड किया जा सकता है; लेकिन लॉजिस्टिक्स उद्योग के लिए, कई टैगों को तुरंत पहचानने की क्षमता के साथ-साथ आमतौर पर 3 मीटर या उससे अधिक की दूरी की आवश्यकता होती है। अन्य अनुप्रयोगों के लिए भी कई सौ मीटर की दूरी पर पहचान की आवश्यकता होती है।

 

Read/Write Distance

 

बहु-टैग पहचान क्षमता

 

पहचान दूरी में वृद्धि के कारण, व्यावहारिक अनुप्रयोगों में, एक ही समय में एक क्षेत्र में कई रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग प्रदर्शित होना संभव है, इस प्रकार कई टैग को एक साथ पढ़ने की आवश्यकता को आगे बढ़ाया जाता है, जो बदले में एक प्रवृत्ति के रूप में विकसित हुई है। वर्तमान में, उन्नत रेडियो फ़्रीक्वेंसी पहचान प्रणालियाँ इस मल्टी{1}}टैग पहचान समस्या को सिस्टम की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में मानती हैं।

रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग और एंटेना को ठीक से कॉन्फ़िगर करके, रीडर का उपयोग कई रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग को पढ़ने और लिखने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, डाक प्रणाली अनुप्रयोगों में, रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग को लिफाफे के अंदर रखा जाता है, और फिर टैग वाले हजारों लेटर बैग को ढेर कर दिया जाता है। जब मेल बैग सुरंग एंटीना से गुजरता है, तो डेटा को एक ही समय में सभी रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग से पढ़ा या लिखा जा सकता है।

 

रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग और एंटीना के बीच रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी

 

रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान प्रणाली की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता सिस्टम की ऑपरेटिंग आवृत्ति और पढ़ने की दूरी है। ऑपरेटिंग आवृत्ति पढ़ने की दूरी से निकटता से संबंधित है और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रसार विशेषताओं द्वारा निर्धारित की जाती है। आम तौर पर, रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान प्रणाली की ऑपरेटिंग आवृत्ति को टैग की पहचान करते समय रीडर द्वारा भेजे गए रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की आवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। ज्यादातर मामलों में, इसे रीडर ट्रांसमिशन फ़्रीक्वेंसी (लोड मॉड्यूलेशन, बैकस्कैटर) कहा जाता है। किसी भी स्थिति में, रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग की संचरण शक्ति रीडर की तुलना में बहुत कम है।

 

आरएफआईडी प्रणाली का चयन करते समय, रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग और एंटीना के बीच डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग की जाने वाली वाहक आवृत्ति पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार किया जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम रीडर्स द्वारा भेजी गई आवृत्तियों को मूल रूप से चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है: कम आवृत्ति (30 से 300 किलोहर्ट्ज), उच्च आवृत्ति (3 से 30 मेगाहर्ट्ज), अल्ट्रा - उच्च आवृत्ति (300 मेगाहर्ट्ज), और माइक्रोवेव (2.5 गीगाहर्ट्ज से ऊपर)। कार्रवाई की सीमा के अनुसार, रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान प्रणाली की ऑपरेटिंग आवृत्ति को काफी विस्तृत श्रृंखला में चुना जाता है, जिसमें आगमनात्मक युग्मन (0 से 1 मीटर) और लंबी दूरी की प्रणाली (1 से 10 मीटर) होती है।

 

आरएफआईडी सिस्टम की कनेक्टिविटी

 

ज्ञान प्रणालियों की एक शाखा के रूप में, आरएफआईडी को मौजूदा और विकासशील स्वचालन प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने में सक्षम होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि आरएफआईडी सिस्टम को सीधे पर्सनल कंप्यूटर (पर्सनल कंप्यूटर, पीसी), प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर (प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, पीएलसी) या औद्योगिक नेटवर्क इंटरफ़ेस मॉड्यूल से जोड़ा जा सकता है, जिससे इंस्टॉलेशन लागत कम हो जाती है।

आरएफआईडी एक चल भंडारण उपकरण और एक कंप्यूटर या पीएलसी के बीच डेटा विनिमय का एहसास करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है। एक विशिष्ट आरएफआईडी प्रणाली में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग (यानी, डेटा स्टोरेज), एक एंटीना जो रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग के साथ संचार करता है, और एक नियंत्रक शामिल होता है जो एंटीना और पीसी (या पीएलसी) के बीच संचार को संसाधित करता है (जब एंटीना और नियंत्रक एकीकृत होते हैं, तो इसे रीडर कहा जाता है)।

 

डेटा वाहक

 

डेटा को संग्रहीत करने के लिए, तीन विधियों का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है: विद्युत रूप से मिटाने योग्य प्रोग्रामयोग्य रीड ओनली मेमोरी (EEPROM), फेरोइलेक्ट्रिक रैंडम एक्सेस मेमोरी (FRAM), और स्टेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी (SRAM)। सामान्य रेडियो फ़्रीक्वेंसी पहचान प्रणालियाँ मुख्य रूप से विद्युतीय रूप से मिटाने योग्य प्रोग्रामयोग्य रीड ओनली मेमोरी (EEPROM) का उपयोग करती हैं। हालाँकि, EEPROM का उपयोग करने का नुकसान यह है कि लेखन प्रक्रिया के दौरान बिजली की खपत बहुत अधिक होती है, और सेवा जीवन आम तौर पर 100,000 लेखन होता है। हाल ही में, कुछ निर्माताओं ने फेरोइलेक्ट्रिक रैंडम एक्सेस मेमोरी (FRAM) का भी उपयोग किया है। विद्युत रूप से मिटाने योग्य प्रोग्रामयोग्य रीड-ओनली मेमोरी की तुलना में, फेरोइलेक्ट्रिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की लिखने की बिजली की खपत 1/100 है और लिखने का समय 1/1000 है। हालाँकि, अपरिपक्व उत्पादन प्रक्रियाओं के कारण फेरोइलेक्ट्रिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया गया है।

माइक्रोवेव सिस्टम के लिए, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी (SRAM) का भी उपयोग किया जा सकता है, और मेमोरी बहुत तेज़ी से डेटा लिखती है। डेटा को स्थायी रूप से सहेजने के लिए, निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए एक सहायक बैटरी की आवश्यकता होती है।

 

राज्य मोड

 

प्रोग्राम योग्य रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग के लिए, डेटा वाहक के आंतरिक तर्क को रीडर के पढ़ने और लिखने के संचालन और पढ़ने और लिखने के प्राधिकरण के अनुरोध को नियंत्रित करना चाहिए। सरलतम मामले में, इसे एक राज्य मशीन द्वारा पूरा किया जा सकता है। स्टेट मशीन का उपयोग करके कई जटिल प्रक्रियाओं को पूरा किया जा सकता है। हालाँकि, एक राज्य मशीन का नुकसान अंतिम प्रोग्रामिंग के कार्यों में लचीलेपन की कमी है, जिसका अर्थ है कि एक नई चिप को डिजाइन करने की आवश्यकता है। चूंकि इन परिवर्तनों के लिए चिप पर सर्किट के संशोधन की आवश्यकता होती है, इसलिए डिज़ाइन परिवर्तन कार्यान्वयन की लागत अधिक होती है।

माइक्रोप्रोसेसरों के उपयोग से इस स्थिति में काफी सुधार हुआ है। चिप उत्पादन के दौरान, अनुप्रयोगों के प्रबंधन के लिए डेटाबेस को एकीकृत मास्क के रूप में माइक्रोप्रोसेसर में एकीकृत किया जाता है, और इस संशोधन की लागत कम है। इसके अलावा, रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग भी हैं जो विभिन्न भौतिक प्रभावों का उपयोग करके डेटा संग्रहीत करते हैं, जिनमें केवल पढ़ने योग्य सतह ध्वनिक तरंग रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग और 1-बिट रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग शामिल हैं जिन्हें आमतौर पर निष्क्रिय किया जा सकता है और शायद ही कभी पुनः सक्रिय किया जा सकता है।

 

State Mode

 

ऊर्जा आपूर्ति

 

रेडियो फ़्रीक्वेंसी पहचान प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग की बिजली आपूर्ति है। निष्क्रिय रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग की अपनी कोई बिजली आपूर्ति नहीं होती है, इसलिए निष्क्रिय रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग के संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा रीडर द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से प्राप्त की जानी चाहिए। इसके विपरीत, सक्रिय रेडियो फ़्रीक्वेंसी टैग में बैटरियां होती हैं जो माइक्रोचिप के संचालन के लिए पूरी या आंशिक ऊर्जा प्रदान करती हैं।

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