Close Menu
Smart Industry VN
  • Digital Transformation
  • Digital Supply Chain
  • Smart Factory
  • Automation & Robotics
  • Technology
  • Latest News
  • About us
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
Smart Industry VN
  • Digital Transformation
  • Digital Supply Chain
  • Smart Factory

    ABB hiện thực hóa nghệ thuật đường phố do AI thiết kế

    16/10/2025

    Robot OMRON tự động hóa dây chuyền đóng gói gia cầm

    16/10/2025

    Tăng Giá 900% Kích Thích Nhà Sản Xuất Y Tế Chuyển Đổi Hệ Thống ERP

    04/10/2025

    Nhà Tư Vấn IT: Dữ Liệu Là Yếu Tố Cần Thiết Cho Kế Hoạch Sản Xuất và Lợi Nhuận

    04/10/2025

    Hướng Dẫn Toàn Diện Về Các Loại, Chiến Lược và Tối Ưu Hóa

    03/10/2025
  • Automation & Robotics
  • Technology
    • Latest News
    • About us
    Smart Industry VN
    Home»Technology»IoT»Sự khác biệt giữa RFID và RTLS
    IoT

    Sự khác biệt giữa RFID và RTLS

    By Smart Industry VN08/01/2019 IoT 10 Views
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    Khi các công nghệ nhận dạng và nhận dạng tần số vô tuyến (RF) mới xuất hiện, sự khác biệt giữa danh sách tùy chọn ngày càng tăng trở nên bối rối đối với người sử dụng và doanh nghiệp.

    Giải mã công nghệ nào phù hợp với tổ chức, ứng dụng và case study của bạn có thể khó khăn. Thông thường, những người chịu trách nhiệm cải thiện năng suất, sử dụng tài sản, quản lý an toàn hoặc các số liệu hoạt động chính khác đã nghe nói rằng công nghệ nhận dạng RF hoặc nhận thức vị trí có thể giúp ích, nhưng họ không chắc bắt đầu từ đâu.

    Dưới đây là một số nguyên tắc cơ bản đơn giản về Nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) và Hệ thống định vị thời gian thực (RTLS) và cách chúng có thể phối hợp với nhau để giúp bạn bắt đầu hành trình sử dụng công nghệ RF để cải thiện hiệu suất hoạt động của tổ chức.

    Công nghệ RFID

    Công nghệ RFID hoạt động bằng cách phát hiện các trường điện từ được truyền bởi các thẻ tag điện tử nhỏ gắn vào các vật thể. Có hai loại RFID chính – RFID thụ động, không có pin trong thẻ tag và Active RFID, có pin trong thẻ.

    Các ứng dụng RFID phổ biến nhất sử dụng các đầu đọc được gắn ở các vị trí cố định để phát hiện các thẻ tag khi chúng di chuyển trong phạm vi phát hiện hoặc quét của đầu đọc. Đầu đọc / máy quét cầm tay di động cũng có thể được sử dụng để đọc thẻ tag RFID. Thông thường, ý định, như từ viết tắt ngụ ý, là để xác định một đối tượng; Nó là gì, số SKU là gì, số sê-ri là gì, có bao nhiêu vật phẩm trong hộp, v.v.

    Tùy thuộc vào số lượng và vị trí của ngưởi đọc , một số thông tin nhận biết vị trí chung về đối tượng được gắn thẻ tag có thể được lấy từ quá trình quét RFID. Nếu có một số nhận thức về vị trí, thông tin thường không hiện tại (thời gian thực) và đại diện cho vị trí được biết đến cuối cùng của đối tượng được gắn thẻ, nghĩa là vị trí chung của đối tượng trong lần truyền cuối cùng được nhận từ thẻ tag của nó.

    RFID passive

    Công nghệ RFID passive sử dụng các thẻ tag không được cấp nguồn, không có pin trong thẻ. Điều này làm cho các thẻ tag rất rẻ để sản xuất và loại bỏ bất kỳ mối quan tâm về tuổi thọ pin hoặc sạc pin. Thẻ tag passive cũng có thể rất mỏng hoặc nhỏ, cho phép chúng được nhúng với các sản phẩm, nếu các vật liệu trong suốt RF. Dưới đây, các thẻ tag passive có sẵn trong nhiều dải tần tương ứng với các dải đọc cho phép nhiều ứng dụng khác nhau.

    Tần sốPhạm vi đọc điển hình (thay đổi)Ứng dụng ví dụ
    Tần số thấp (LF)125 – 134 KHz5 feet trở xuốngXe di chuyển
    Tần số cao (HF) & Trường gần (NFC)13,56 MHz3 feet trở xuốngKiểm soát truy cập
    Tần số siêu cao (UHF)865 – 960 MHz30 feet trở xuốngQuản lý tài sản

    Khi thẻ tag RFID passive di chuyển đến gần đầu đọc RFID liên quan, mạch thẻ tag tạo ra phản hồi đối với trường điện từ được đọc bởi đầu đọc. Cùng một người đọc, hoặc có khả năng là những người đọc gần đó, sau đó chọn tín hiệu từ thẻ tag đăng ký số sê-ri của thẻ tag và liên kết sự hiện diện của thẻ tag với trình đọc đó. Thẻ tag passive chỉ có thể tạo tín hiệu và được phát hiện khi ở gần đầu đọc năng lượng. Tất cả những lần khác, họ im lặng / chết và ở một vị trí không xác định.

    RFID Active

    Công nghệ RFID Active sử dụng các thẻ tag được cung cấp bởi pin. Nguồn năng lượng bên trong này cho phép các thẻ tag truyền khoảng cách xa hơn và người đọc không phải truyền trường điện từ để cung cấp năng lượng cho các thẻ.

    Bộ phản hồi – Thẻ tag transponder hoạt động chỉ truyền sau khi nhận được tín hiệu kích hoạt từ đầu đọc. Điều này cho phép thẻ tag im lặng hầu hết thời gian kéo dài đáng kể thời lượng pin.

    Beacons – Nhanh nhẹn đèn hiệu thẻ tag truyền trên một khoảng đều đặn. Điều này phù hợp với các ứng dụng đòi hỏi khả năng hiển thị liên tục hơn của hoạt động đối tượng được gắn thẻ. Tùy thuộc vào ứng dụng, mức năng lượng truyền thẻ tag có thể cần phải giảm để tiết kiệm pin, dẫn đến giảm khoảng cách đọc.

    Một số tần số thẻ tag hoạt động phổ biến và các ứng dụng ví dụ được hiển thị bên dưới.

    Tần sốPhạm vi đọc điển hình (thay đổi)Ứng dụng ví dụ
    Tần số rất cao (VHF)433 MHz1.500 feet trở xuốngTheo dõi container
    Tần số siêu cao (UHF)915 MHz3 feet trở xuốngHậu cần
    Tần số siêu cao (SHF)2,45 GHz300 feet trở xuốngVị trí tài sản

    Thẻ tag RFID hoạt động gửi tín hiệu cứ sau vài giây hoặc vài phút tùy thuộc vào tần suất cập nhật được yêu cầu để đáp ứng nhu cầu của ứng dụng. Khi một hoặc nhiều người đọc nghe thấy một thẻ, thẻ tag được xác định là ở gần đầu đọc hoặc đầu đọc và cho phép hệ thống đăng ký sự hiện diện của thẻ tag và đối tượng liên quan.

    Bảng so sánh các công nghệ RTLS
    Bảng so sánh RFID và RTLS

    Công nghệ RTLS

    Với cả công nghệ RFID passive và active, hệ thống nhận thức được sự hiện diện hay vắng mặt của thẻ tag đối với người đọc hoặc nhóm ngưởi đọc nghe thấy thẻ tag hoặc đã nghe thấy nó. Việc xác định vị trí của thẻ tag được giới hạn trong các kết quả, chẳng hạn như:

    • Thẻ tag A1 ở đâu đó gần Reader 17 ở cuối Phòng 12.
    • Thẻ tag B2 được chuyển giữa Reader 6 và Reader 7 ở cửa vào Phòng 37, nhưng hiện tại im lặng.
    • Tag C8 đã không được nghe trong 4 giờ.

    Ngược lại, RTLS hoặc Hệ thống định vị thời gian thực cho phép bạn biết liên tục vị trí của thẻ tag theo thời gian thực, với độ chính xác của vị trí dao động từ cm đến mét, tùy thuộc vào công nghệ RTLS cụ thể được sử dụng. Ví dụ về một số công nghệ RTLS dựa trên RF được hiển thị bên dưới. Sự khác biệt chính là ở tần số hoặc băng tần và các đặc tính tín hiệu RF khác của thẻ tag và đầu đọc được sử dụng. Một số hệ thống RTLS, chẳng hạn như các hệ thống do PLUS phát triển, có thể nhận và xử lý luồng dữ liệu vị trí từ nhiều nguồn cảm biến RTLS, thậm chí không nhất thiết phải dựa trên RF.

    Ví dụ về dữ liệu vị trí RTLS:

    • Bluetooth®
    • Zigbee®
    • Grid (thay đổi)
    • WiFi (thời gian thường xuyên)
    • WiFi – FTM (đo thời gian tốt)
    • Siêu băng rộng (UWB)
    • GPS
    • Di động

    Các thành phần khác nhau của công nghệ RTLS bao gồm Wi-Fi , siêu âm, Bluetooth, siêu băng rộng ( UWB ), ZigBee , hồng ngoại thế hệ thứ. Một vấn đề khi sử dụng RFID là người dùng không thể xác định xem sản phẩm nằm ở bên trái hay bên phải của tường hay không, vì tín hiệu tần số vô tuyến không thể xuyên qua sàn, tường hoặc trần nhà. Công nghệ hồng ngoại, để hoạt động hoàn hảo, cần một đường ngắm rõ ràng, vì bất kỳ trở ngại nào trong lĩnh vực thị giác đều có thể chặn tín hiệu, do đó dẫn đến kết quả hơi bị sai lệch. Để có được kết quả cải thiện, hồng ngoại có thể được kết hợp với RFID hoạt động để công nghệ có thể đọc xuyên tường và các chướng ngại vật khác.

    Cả hai công nghệ được thảo luận ở trên là những cách tuyệt vời để hỗ trợ trong việc xác định vị trí của một đối tượng hoặc người. Mặc dù RTLS không cần can thiệp và quản lý để thực hiện đọc vị trí tự động để đưa ra vị trí chính xác của các cá nhân hoặc đối tượng, mặt khác, RFID sẽ phát hiện nếu một đối tượng được gắn thẻ đã đi qua một điểm trạm thu phát đặt cố định.

     

    RFID RFID va RTLS RTLS so sanh RTLS va RFID Ung Dung RTLS
    Smart Industry VN
    • Facebook
    • X (Twitter)
    • LinkedIn

    I'm a Digital Business Journalist and IoT Consultant, Digital Transformation Consultant.

    Bài liên quan

    Khám Phá Nhận Dạng Động: Tối Ưu Hóa Hiển Thị Cho Mạng Công Nghiệp

    16/10/2025

    Tuần lễ IT Nhật Bản 2025: Khám Phá Trung Tâm Đổi Mới Toàn Cầu

    16/10/2025

    Dịch vụ Telco: Tại sao các nhà mạng ngần ngại di chuyển khối lượng công việc lên đám mây?

    14/10/2025

    Nhà Khai Thác Đòi Hỏi Bằng Chứng Trước Khi Triển Khai AI-RAN

    12/10/2025
    Add A Comment
    Leave A Reply Cancel Reply

    Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

    Smart Factory

    Hệ thống thực thi sản xuất (MES) là gì ? Vì sao doanh nghiệp sản xuất cần hệ thống MES ?

    27/02/2020

    SCADA là gì ? Khi nào cần 1 hệ thống SCADA ?

    19/01/2019

    Hệ thống điều độ sản xuất APS là gì ? Ứng dụng của hệ thống APS là gì ?

    12/01/2019

    Số lượng đặt hàng kinh tế (EOQ) và Công thức tính EOQ

    22/04/2023

    20 công cụ sản xuất tinh gọn

    17/07/2020

    Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) là gì ? Vai trò của PLM đối với doanh nghiệp là gì ?

    24/10/2020

    Những vấn đề cơ bản về Quản lý khu vực sản xuất (Shop floor management)

    19/04/2019

    7 ví dụ về trí tuệ nhân tạo trong các ngành công nghiệp khác nhau

    26/02/2019
    AI & Automation

    Các GPU của NVIDIA sẽ hỗ trợ dịch vụ AI doanh nghiệp thế hệ tiếp theo của Oracle

    16/10/2025

    AI tự động hóa công nghiệp của Huawei dẫn dắt sự chuyển đổi

    16/10/2025

    Khám Phá Nhận Dạng Động: Tối Ưu Hóa Hiển Thị Cho Mạng Công Nghiệp

    16/10/2025

    Tuần lễ IT Nhật Bản 2025: Khám Phá Trung Tâm Đổi Mới Toàn Cầu

    16/10/2025

    Dịch vụ Telco: Tại sao các nhà mạng ngần ngại di chuyển khối lượng công việc lên đám mây?

    14/10/2025

    91% tổ chức cho rằng dữ liệu không phù hợp cho mục đích AI – Your Smart Business Idea

    14/10/2025

    Nhà Khai Thác Đòi Hỏi Bằng Chứng Trước Khi Triển Khai AI-RAN

    12/10/2025

    Cách AI đang tái thiết lập các quy tắc xây dựng đội ngũ kỹ sư của bạn – Your Smart Business Idea

    12/10/2025
    Bài Mới Nhất

    Sun Group được chấp thuận cho dự án du lịch đường thủy trị giá 375 triệu USD tại miền Trung Việt Nam

    16/10/2025

    Các GPU của NVIDIA sẽ hỗ trợ dịch vụ AI doanh nghiệp thế hệ tiếp theo của Oracle

    16/10/2025

    AI tự động hóa công nghiệp của Huawei dẫn dắt sự chuyển đổi

    16/10/2025

    ABB hiện thực hóa nghệ thuật đường phố do AI thiết kế

    16/10/2025

    Robot OMRON tự động hóa dây chuyền đóng gói gia cầm

    16/10/2025
    Thẻ
    AGV AI an ninh mang Automation BIG DATA Blockchain chuyen doi so data analytics data lake digital supply chain digital twin edge computing ERP Gartner he thong MES IDC iiot Iot Kết nối lean manufacturing Machine learning machine vision MES MOM Nghiên cứu ABI OEE paperless factory phan tich du lieu PLM RFID robot robotics RTLS scada smart factory smart warehouse so hoa Supplychain Management số hoá chuỗi cung ứng Tri tue nhan tao tu dong hoa ung dung iot Warehouse automation warehouse Management WMS
    Smart Industry Vietnam

    Smart Industry Vietnam là trang Tin công nghệ chia sẻ thông tin để thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số đang diễn ra trong lĩnh vực sản xuất và các ngành liên quan, thể hiện bằng sự hội tụ của thông tin và công nghệ vận hành cũng như các xu hướng công nghệ mới như Internet Công nghiệp (IIoT ), phân tích dữ liệu lớn và AI.

     

    Bài Viết Mới

    Các GPU của NVIDIA sẽ hỗ trợ dịch vụ AI doanh nghiệp thế hệ tiếp theo của Oracle

    16/10/2025

    AI tự động hóa công nghiệp của Huawei dẫn dắt sự chuyển đổi

    16/10/2025

    91% tổ chức cho rằng dữ liệu không phù hợp cho mục đích AI – Your Smart Business Idea

    14/10/2025

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from Smart Industry Vietnam

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.