RFID प्रणालीहरूको प्रदर्शन सूचकहरू के हो?
Dec 09, 2025
एउटा सन्देश छोड्नुहोस
RFID प्रणालीहरूको प्रदर्शन सूचकहरू के हो?
RFID प्रणालीहरूको प्रदर्शन सूचकहरू
पढ्न सकिने र लेख्न मिल्ने RFID प्रणालीको कार्यसम्पादन सूचकहरूमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागको भण्डारण क्षमता, काम गर्ने मोड, डाटा प्रसारण गति, पढ्ने/लेख्ने दूरी, बहु{0}}ट्याग पहिचान क्षमता, रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्याग र एन्टेना बीचको रेडियो फ्रिक्वेन्सी क्यारियर फ्रिक्वेन्सी, RFID प्रणालीको जडान, डाटा क्यारियर, स्टेट मोड, र ऊर्जा आपूर्ति समावेश छ। भरपर्दो पहुँच नियन्त्रण र सम्पत्ति -ट्र्याकिङ समाधान खोज्ने उद्यमहरूका लागि,RFID कुञ्जी fob आपूर्तिकर्ताहरूरअनुकूलन RFID कीचेन निर्माताहरूऔद्योगिक-ग्रेड आवश्यकताहरू पूरा गर्ने टिकाऊ, उच्च-कार्यसम्पादन ट्यागहरू प्रस्ताव गर्दछ।

रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागहरूको भण्डारण क्षमता
मेमोरीमा आधारित प्रणालीहरूको लागि आधारभूत नियम छ: भण्डारण क्षमता सधैं अपर्याप्त छ। प्रणाली भण्डारण क्षमता विस्तार गर्नाले स्वाभाविक रूपमा अनुप्रयोग क्षेत्र विस्तार गर्दछ, जसलाई थप भण्डारण क्षमता चाहिन्छ। केवल पढ्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागहरूको भण्डारण क्षमता 20B हो, र सक्रिय ट्यागहरूमा 8B देखि 64KB सम्मको भण्डारण क्षमता हुन्छ, यसको अर्थ पढ्न योग्य र लेख्न मिल्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागहरूमा, यो पाठका धेरै पृष्ठहरू भण्डारण गर्न पर्याप्त हुन्छ, वस्तुहरूको सूची र परीक्षण डाटा राख्न पर्याप्त हुन्छ, र प्रणाली विस्तारलाई अनुमति दिन्छ। निष्क्रिय पठन/लेखन रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागहरूको भण्डारण क्षमता 48 देखि 736B सम्म छ, धेरै विशेषताहरू भएका छन् जुन धेरै सक्रिय पठन/लेखन प्रणालीहरूसँग हुँदैन। कार्यालय भवनहरू र पार्किङ स्थलहरू जस्ता उद्यम अनुप्रयोगहरूमा,LF/HF RFID कुञ्जी एफओबी थोक आपूर्तिकर्ताहरूकर्मचारी ID, समय उपस्थिति, र सवारी साधन पहुँच डेटाको लागि पर्याप्त क्षमताको साथ लागत{0}} प्रभावकारी विकल्पहरू प्रदान गर्नुहोस्।
रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागहरूको डेटा भोल्युम सामान्यतया केही बाइट्सबाट धेरै हजार बाइट्स सम्म हुन्छ, तर त्यहाँ एउटा अपवाद छ: १-बिट रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्याग, जसलाई केवल १ बिट डाटा भण्डारण चाहिन्छ। यस प्रकारको ट्यागले पाठकलाई निम्न दुई राज्य निर्णयहरू गर्न सक्षम बनाउँछ: विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्याग छ वा विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रमा कुनै रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्याग छैन। यो आवश्यकता साधारण निगरानी वा सिग्नल प्रसारण कार्यहरू प्राप्त गर्नका लागि पूर्ण रूपमा पर्याप्त छ। १-बिट रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागहरूलाई इलेक्ट्रोनिक चिपहरू आवश्यक पर्दैन, रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागको लागत धेरै कम गर्न सकिन्छ। यस कारणका लागि, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू र पसलहरूमा व्यापार विरोधी चोरी प्रणालीहरूको लागि ठूलो संख्यामा १-बिट रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागहरू प्रयोग गरिन्छ। भुक्तान नगरिएको सामानहरू सहित डिपार्टमेन्ट स्टोर छोड्दा, निकासमा स्थापित रिडरले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागको अवस्था पहिचान गर्न सक्छ र सम्बन्धित अलार्म ट्रिगर गर्न सक्छ। ठीकसँग भुक्तान गरिएका सामानहरूको लागि, 1-बिट रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्याग हटाइएको छ वा चेकआउटमा निष्क्रिय पारिएको छ।
RFID प्रणालीहरूमा, त्यहाँ दुई फरक डाटा भण्डारण अवस्थाहरू छन्। पहिलो अवस्थामा, ट्यागले धेरै थोरै डाटा भण्डारण गर्न सक्छ, र पहुँच गरिएको इलेक्ट्रोनिक उपकरणले पहिचान गरिएको वस्तुको बारेमा केही आधारभूत जानकारी मात्र प्रम्प्ट गर्दछ। यस प्रकारको डाटालाई एक अद्वितीय हस्ताक्षर भनिन्छ (यस प्रकारको डाटासँग इलेक्ट्रोनिक ट्यागहरू धेरै सस्तो छन् र सीमित प्रयोगहरू छन्)। अर्को अवस्थामा, ट्यागले थप डाटा जानकारी भण्डारण गर्न सक्छ, र पाठकले केन्द्रीय डाटाबेसलाई उल्लेख नगरी सीधै ट्यागबाट जानकारी प्राप्त गर्न सक्छ। यस प्रकारको ट्याग धेरै महँगो छ तर अनुप्रयोगहरूको फराकिलो दायरा छ। यस प्रकारको ट्यागलाई अद्वितीय हस्ताक्षरको रूपमा बलियो केन्द्रीय प्रशोधन क्षमताको आवश्यकता पर्दैन र काम गर्न कम समय लाग्छ। धेरै उद्यमहरू अब छनौट गर्छन्125kHz/13.56MHz RFID कुञ्जी fob कारखाना प्रत्यक्ष समाधानठूला - परिनियोजनको लागि लागत र कार्यक्षमता सन्तुलन गर्न।
काम गर्ने मोड
रेडियो फ्रिक्वेन्सी पहिचान प्रणालीहरूको आधारभूत कार्य मोडहरू पूर्ण-डुप्लेक्स र हाफ-डुप्लेक्स प्रणाली र समय-अनुक्रम प्रणालीहरूमा विभाजित छन्। पूर्ण-डुप्लेक्स र हाफ-डुप्लेक्स प्रणालीहरूमा, रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागको प्रतिक्रिया पाठकले विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र वा विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्सर्जन गरेको अवस्थामा पठाइन्छ। रिडरको सिग्नलसँग तुलना गर्दा, प्राप्त गर्ने एन्टेनामा रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागको सिग्नल धेरै कमजोर हुन्छ, त्यसैले रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागको सिग्नललाई पाठकको सङ्केतबाट छुट्याउन उपयुक्त प्रसारण विधिहरू अपनाउनुपर्छ। व्यावहारिक अनुप्रयोगहरूमा, लोड मोड्युलेसन वा ब्याकस्क्याटर मोडुलेशन टेक्नोलोजी सामान्यतया रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागबाट रिडरमा लोड ट्रान्समिशनको लागि प्रयोग गरिन्छ, रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्याग डाटालाई प्रतिबिम्बित इकोमा लोड गर्न (विशेष गरी निष्क्रिय रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्याग प्रणालीहरूको लागि)। यी भरपर्दो मोड्युलेसन विधिहरू व्यापक रूपमा अपनाएका छन्इन्टरप्राइज-ग्रेड RFID कुञ्जी fob निर्माताहरूउच्च -ट्राफिक पहुँच नियन्त्रण वातावरणमा स्थिर प्रदर्शन सुनिश्चित गर्न।
समय - अनुक्रम प्रणाली उल्टो छ। पाठकले आवधिक रूपमा छोटो समयको लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी द्वारा उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र अवरोध गर्दछ। यी अन्तरालहरूलाई रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागद्वारा पहिचान गरिन्छ र रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागबाट पाठकमा लोड ट्रान्समिशनको लागि प्रयोग गरिन्छ। वास्तवमा, यो एक सामान्य रडार काम गर्ने मोड हो। समय-अनुक्रम प्रणालीको बेफाइदा यो हो कि जब पाठकले बीच-बीचमा पठाउँछ, रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागको ऊर्जा आपूर्ति अवरुद्ध हुन्छ, जुन पर्याप्त ठूलो सहायक क्यापेसिटर वा सहायक ब्याट्री स्थापना गरेर क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ।

डाटा प्रसारण गति
धेरै डाटा अधिग्रहण प्रणाली को लागी, गति एक धेरै महत्त्वपूर्ण कारक हो। आजका उत्पादनहरूको उत्पादन चक्र छोटो हुँदै जाँदा, रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागहरू पढ्न र अद्यावधिक गर्न आवश्यक समय छोटो र छोटो हुँदै गइरहेको छ। माइक्रोवेभ प्रणालीहरूले उच्च गतिमा काम गर्न सक्छ, तर माइक्रोवेभ प्रविधिको जटिलताले माइक्रोवेभ प्रणालीहरूको निर्माण लागतलाई धेरै बढाउँछ। डाटा प्रसारण गतिलाई तीन प्रकारमा विभाजन गरिएको छ: पढ्ने मात्र गति, निष्क्रिय पढ्ने/लेख्ने गति, र सक्रिय पढ्ने/लेख्ने गति। छिटो कर्मचारी प्रमाणिकरण आवश्यक व्यावसायिक भवनहरूको लागि,उच्च-गति RFID कुञ्जी फोब बल्क आपूर्तिकर्ताहरूअप्टिमाइज्ड १३.५६ मेगाहर्ट्ज समाधानहरू प्रस्ताव गर्दछ जसले पीक घण्टामा पनि सब-सेकेन्ड पहिचान प्राप्त गर्दछ।
१) पढ्ने-गति मात्र
RFID रिड ओन्ली प्रणालीको डाटाबेस ट्रान्समिशन गति कोड लम्बाइ, रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्याग डाटा ट्रान्समिशन स्पीड, पढ्न/लेख्ने दूरी, रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्याग र एन्टेना बीचको क्यारियर फ्रिक्वेन्सी, र डाटा ट्रान्समिशन मोड्युलेसन टेक्नोलोजी जस्ता कारकहरूमा निर्भर गर्दछ। प्रसारण दर वास्तविक अनुप्रयोगहरूमा उत्पादनहरूको प्रकारसँग भिन्न हुन्छ।
२) निष्क्रिय पढ्ने/लेख्ने गति
निष्क्रिय पठन/लेखन RFID प्रणालीको डाटा प्रसारण गतिको निर्धारण गर्ने कारकहरू पढ्ने मात्र प्रणालीको जस्तै हुन्, रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागबाट डाटा पढ्ने विचार गर्नुको अतिरिक्त, रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागमा डाटा लेख्ने कुरालाई पनि विचार गर्नुपर्दछ। प्रसारण गति अनुप्रयोगमा उत्पादन को प्रकार संग भिन्न हुन्छ।
3) सक्रिय पठन/लेखन गति
सक्रिय पठन/लेखन RFID प्रणालीको डाटा प्रसारण गतिको निर्धारण गर्ने कारकहरू निष्क्रिय पठन/लेखन RFID प्रणालीको जस्तै हुन्। भिन्नता यो हो कि निष्क्रिय प्रणालीहरूलाई संचारको लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागमा क्यापेसिटर चार्ज गर्न आवश्यक छ। के महत्त्वपूर्ण छ कि सामान्य कम-फ्रिक्वेन्सी पढ्न/लेखन प्रणालीको काम गर्ने गति 100B/s वा 200B/s मात्र हो। यसरी, डाटाको सयौं बाइटहरू एक साइटमा प्रसारण गर्न आवश्यक हुन सक्छ, डाटा प्रसारण समय धेरै सेकेन्ड लाग्न सक्छ, जुन सम्पूर्ण मेसिन सञ्चालन गर्न समय भन्दा लामो हुन सक्छ।
रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागमा डाटा लेख्न सकिन्छ कि छैन त्यो अर्को कारक हो जसले रेडियो फ्रिक्वेन्सी पहिचान प्रणालीहरू छुट्याउछ। साधारण रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रणालीहरूको लागि, रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागको डेटा प्रायः साधारण संख्या हो, जुन चिप प्रशोधनको क्रममा एकीकृत गर्न सकिन्छ र कसैद्वारा परिमार्जन गर्न सकिँदैन। यसको विपरित, लेख्न योग्य रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागहरूलाई डेटा लेख्नको लागि पाठक वा विशेष प्रोग्रामिङ उपकरण चाहिन्छ।
रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागहरूको डेटा लेखन सामान्यतया दुई रूपहरूमा विभाजित हुन्छ: संख्याहीन लेखन र संख्यात्मक लेखन। रेलवे प्रणालीहरूमा हालको अनुप्रयोग उदाहरणहरूमा, फ्रेट कार रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागहरू सबै संख्यात्मक लेखन कार्य मोड अपनाउछन्।
पढ्नुहोस्/लेख्नुहोस् दूरी
अवस्थित पठन/लेखन प्रणालीहरूको पढ्ने/लेख्ने दायरा 2.54 देखि 73.66 सेन्टिमिटरसम्म छ, र 13.56 मेगाहर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरी पठन/लेखन प्रणालीहरूको पठन/लेखन दूरी 243.84 सेन्टिमिटरसम्म पुग्न सक्छ। सामान्यतया, RFID अनुप्रयोगहरूमा, उपयुक्त एन्टेना चयन गर्दा लामो-पढाइ र लेखनको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सकिन्छ।
रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागहरूको पढ्न/लेख्ने दूरी धेरै फरक हुन्छ। सबै प्रकारका ट्यागहरूका लागि, आवश्यक दूरी जति बढी हुन्छ, ट्याग त्यति नै महँगो हुन्छ। केही मिलिमिटरको दूरीमा रहेको RFID उच्च-गति क्रमबद्ध र प्रमाणीकरणका लागि कागज टिकट र प्रमाणपत्रहरूमा इम्बेड गर्न सकिन्छ; तर रसद उद्योगको लागि, धेरै ट्यागहरू द्रुत रूपमा पहिचान गर्ने क्षमताको साथ, सामान्यतया 3 मिटर वा बढीको दूरी आवश्यक हुन्छ। अन्य अनुप्रयोगहरूलाई पनि धेरै सय मिटरको दूरीमा पहिचान चाहिन्छ।

बहु-ट्याग पहिचान क्षमता
पहिचानको दूरीमा भएको बृद्धिको कारण, व्यावहारिक अनुप्रयोगहरूमा, धेरै रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागहरू एकै समयमा एक क्षेत्रमा देखा पर्न सम्भव छ, यसरी धेरै ट्यागहरूको एक साथ पढ्नको लागि आवश्यकतालाई अगाडि राख्छ, जुन बदलीमा एक प्रवृत्तिमा विकसित भएको छ। हाल, उन्नत रेडियो फ्रिक्वेन्सी पहिचान प्रणालीहरूले यस बहु-ट्याग पहिचान समस्यालाई प्रणालीको महत्त्वपूर्ण विशेषता मान्छन्।
रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागहरू र एन्टेनाहरू ठीकसँग कन्फिगर गरेर, पाठकलाई धेरै रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागहरू पढ्न र लेख्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि, हुलाक प्रणाली अनुप्रयोगहरूमा, रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागहरू खामहरू भित्र राखिन्छन्, र त्यसपछि हजारौं अक्षर झोलाहरू ट्यागहरू स्ट्याक हुन्छन्। जब मेल झोला टनेल एन्टेना मार्फत जान्छ, डाटा एकै समयमा सबै रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागहरूमा पढ्न वा लेख्न सकिन्छ।
रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्याग र एन्टेना बीचको रेडियो फ्रिक्वेन्सी क्यारियर फ्रिक्वेन्सी
रेडियो फ्रिक्वेन्सी पहिचान प्रणालीको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको प्रणालीको सञ्चालन आवृत्ति र पढ्ने दूरी हो। अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी पढ्ने दूरीसँग नजिकबाट सम्बन्धित छ र विद्युत चुम्बकीय तरंगहरूको प्रचार विशेषताहरूद्वारा निर्धारण गरिन्छ। सामान्यतया, रेडियो फ्रिक्वेन्सी पहिचान प्रणालीको अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सीलाई ट्याग पहिचान गर्दा पाठकले पठाएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी सिग्नलको फ्रिक्वेन्सीको रूपमा परिभाषित गरिन्छ। धेरै जसो केसहरूमा, यसलाई रिडर ट्रान्समिशन फ्रिक्वेन्सी (लोड मोडुलेशन, ब्याकस्केटर) भनिन्छ। कुनै पनि अवस्थामा, रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागको प्रसारण शक्ति पाठकको भन्दा धेरै कम छ।
RFID प्रणाली चयन गर्दा, रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्याग र एन्टेना बीच डाटा प्रसारणको लागि प्रयोग गरिने क्यारियर फ्रिक्वेन्सी हो। रेडियो फ्रिक्वेन्सी पहिचान प्रणाली पाठकहरू द्वारा पठाइएका फ्रिक्वेन्सीहरूलाई मूलतया चार दायरामा विभाजन गरिएको छ: कम आवृत्ति (30 देखि 300 kHz), उच्च आवृत्ति (3 देखि 30 मेगाहर्ट्ज), अल्ट्रा-उच्च आवृत्ति (300 मेगाहर्ट्ज), र माइक्रोवेभ (2.5 GHz माथि)। कार्यको दायरा अनुसार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी पहिचान प्रणालीको अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी प्रेरक युग्मन (० देखि १ मिटर) र लामो-दूरी प्रणालीहरू (१ देखि १० मिटर) सँग पर्याप्त फराकिलो दायरामा चयन गरिएको छ।
RFID प्रणालीहरूको जडान
ज्ञान प्रणालीको एक शाखाको रूपमा, RFID अवस्थित र विकासशील स्वचालन प्रविधिहरू एकीकृत गर्न सक्षम हुनुपर्छ। के महत्त्वपूर्ण छ कि RFID प्रणाली सीधा व्यक्तिगत कम्प्युटर (व्यक्तिगत कम्प्युटर, पीसी), प्रोग्रामेबल तर्क नियन्त्रक (प्रोग्रामेबल तर्क नियन्त्रक, PLC) वा औद्योगिक नेटवर्क इन्टरफेस मोड्युलमा जडान गर्न सकिन्छ, जसले स्थापना लागत घटाउँछ।
आरएफआईडीले चल भण्डारण उपकरण र कम्प्युटर वा पीएलसी बीच डाटा आदान प्रदान गर्न रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दछ। एक विशिष्ट RFID प्रणालीमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्याग (अर्थात, डेटा भण्डारण), रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागसँग सञ्चार गर्ने एन्टेना, र एन्टेना र पीसी (वा PLC) बीचको सञ्चार प्रक्रिया गर्ने नियन्त्रक समावेश हुन्छ (जब एन्टेना र नियन्त्रक एकीकृत हुन्छन्, यसलाई रिडर भनिन्छ)।
डाटा क्यारियर
डाटा भण्डारण गर्नको लागि, तीनवटा विधिहरू मुख्य रूपमा प्रयोग गरिन्छ: विद्युतीय रूपमा मेटाउन सकिने प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी (EEPROM), फेरोइलेक्ट्रिक र्यान्डम एक्सेस मेमोरी (FRAM), र स्ट्याटिक र्यान्डम एक्सेस मेमोरी (SRAM)। सामान्य रेडियो फ्रिक्वेन्सी पहिचान प्रणालीहरूले मुख्यतया विद्युतीय रूपमा मेटाउन सकिने प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी (EEPROM) प्रयोग गर्दछ। यद्यपि, EEPROM प्रयोग गर्ने हानि यो हो कि लेखन प्रक्रियाको समयमा पावर खपत धेरै उच्च छ, र सेवा जीवन सामान्यतया 100,000 लेखिन्छ। भर्खरै, केहि निर्माताहरूले फेरोइलेक्ट्रिक र्यान्डम एक्सेस मेमोरी (FRAM) पनि प्रयोग गरेका छन्। विद्युतीय रूपमा मेटाउन मिल्ने प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरीसँग तुलना गर्दा, फेरोइलेक्ट्रिक अनियमित पहुँच मेमोरीको राइट पावर खपत 1/100 र लेखन समय 1/1000 हो। यद्यपि, फेरोइलेक्ट्रिक अनियमित पहुँच मेमोरी अपरिपक्व उत्पादन प्रक्रियाहरूको कारण व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको छैन।
माइक्रोवेभ प्रणालीहरूको लागि, स्थिर अनियमित पहुँच मेमोरी (SRAM) पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, र मेमोरीले धेरै छिटो डेटा लेख्छ। स्थायी रूपमा डाटा बचत गर्न, निर्बाध बिजुली आपूर्तिको लागि सहायक ब्याट्री आवश्यक छ।
राज्य मोड
प्रोग्रामेबल रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागहरूको लागि, डाटा क्यारियरको आन्तरिक तर्कले पाठकको पढ्ने र लेख्ने कार्यहरू र पढ्न र लेख्ने प्राधिकरणको अनुरोधलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। सरल अवस्थामा, यो राज्य मेसिन द्वारा पूरा गर्न सकिन्छ। राज्य मेसिन प्रयोग गरेर, धेरै जटिल प्रक्रियाहरू पूरा गर्न सकिन्छ। यद्यपि, राज्य मेसिनको हानि भनेको अन्तिम प्रोग्रामिङको कार्यहरूमा लचिलोपनको कमी हो, जसको मतलब नयाँ चिप डिजाइन गर्न आवश्यक छ। चूंकि यी परिवर्तनहरूलाई चिपमा सर्किटको परिमार्जन आवश्यक छ, डिजाइन परिवर्तन कार्यान्वयनको लागत उच्च छ।
माइक्रोप्रोसेसरहरूको प्रयोगले यो अवस्थालाई उल्लेखनीय रूपमा सुधार गरेको छ। चिप उत्पादनको बखत, अनुप्रयोगहरू प्रबन्ध गर्नका लागि डाटाबेस माइक्रोप्रोसेसरमा एकीकृत मास्कको रूपमा एकीकृत हुन्छ, र यो परिमार्जन लागत कम छ। थप रूपमा, त्यहाँ रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागहरू छन् जसले विभिन्न भौतिक प्रभावहरू प्रयोग गरेर डेटा भण्डारण गर्दछ, जसमा पढ्ने मात्र- सतह ध्वनिक तरंग रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागहरू र १-बिट रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागहरू छन् जुन सामान्यतया निष्क्रिय र विरलै पुन: सक्रिय गर्न सकिन्छ।

ऊर्जा आपूर्ति
रेडियो फ्रिक्वेन्सी पहिचान प्रणालीको महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागको पावर सप्लाई हो। निष्क्रिय रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागहरूको आफ्नै पावर सप्लाई हुँदैन, त्यसैले निष्क्रिय रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागहरूको सञ्चालनको लागि आवश्यक ऊर्जा रिडरद्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रबाट प्राप्त गरिनुपर्छ। यसको विपरित, सक्रिय रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागहरूले ब्याट्रीहरू समावेश गर्दछ जसले माइक्रोचिपको सञ्चालनको लागि सबै वा आंशिक ऊर्जा प्रदान गर्दछ।
जाँच पठाउनुहोस्

