根据电源的可用性,RFID分为无源和有源两种。1)被动标记:被动传感器本身没有电源。它的电源是由一个传感器产生的,传感器通过从读卡器发射频率来***,数据**终被传输回读卡器。被动式标签薄而短,使用寿命长,但感应距离相对较短。2)主动标记:价格相对较高,体积比被动式标签大,因为内置电池。使用寿命长,传感距离长。根据频率,射频识别可分为三种类型:低频、高频、超频:1)低频RFID(100~500KHz):低频RFID感应距离较短,读取速度较慢。低频射频识别一般采用125KHz,穿透能力强。2)高频RFID(10~15MHz):高频RFID感应距离较长,读取速度相对较高。射频识别主要使用13.56MHz的高频。3)超高频RFID(850~950MHz~2.45GHz):超高频RFID传感距离长,读取速度快,但穿透能力差。具有测温范围宽、精度高、读取距离远、方便安装的特点,适用于电网在线温度实时监测、高负荷IT设备。北京发展RFID传感芯片设计
随着RFID技术在冷链、仓储、运输及智能监控领域的应用日益加强,集成在RFID标签芯片内的低压、低功耗的温度传感器技术得到了更多的研究和关注。整句传统的温度传感器电路因为需要较高的工作电压、较大的功耗电流和较长的A/D转换时间,很难应用于无源RFID标签,市面上已经有许多温度传感器的改进设计方案,但并不完美。在实际的无源RFID应用中,多数方案要以标签芯片的灵敏度、缩小读标签距离或降低读标签的效率为代价。上海宜链,一家聚焦在物联网领域以无源无线传感+识别芯片设计为技术,提供从物联网智能芯片到智能电子设备及物联网智能应用解决方案的****,日前推出了一款超高频无源RFID温度传感芯片——LTU27-Wx2。该芯片可利用先进的超高频无线电波能量收集(EnergyHarvesting)技术,通过860MHz-960MHz的RF电磁波获得能量。福建质量RFID传感芯片诚信经营高性能宽温域感温芯片提高各项指标与性能,一举突破传统温度传感器的测温范围,达到-45℃至+155℃。
一、RFID芯片攻击技术根据是否破坏芯片的物理封装可以将标签的攻击技术分为破坏性攻击和非破坏性攻击两类。破坏性攻击:初期与芯片反向工程一致:使用发烟硝酸去除包裹裸片的环氧树脂、用去离子水/异丙醇清洗、氢氟酸超声浴进一步去除芯片的各层金属。去除封装后,通过金丝键合恢复芯片功能焊盘与外界的电器连接,手动微探针获取感兴趣的信号。非破坏性攻击:针对于具有微处理器的产品,手段有软件攻击、技术和故障产生技术。软件攻击使用微处理器的通信接口,寻求安全协议、加密算法及其物理实现弱点;技术采用高时域精度的方法分析电源接口在微处理器正常工作中产生的各种电磁辐射的模拟特征;故障产生技术通过产生异常的应用环境条件,使处理器发生故障从而获得额外的访问路径。
二、破坏性攻击及防范1.版图重构通过研究连接模式和追踪金属连线穿越可见模块,如ROM、RAM、EEPROM、指令译码器的边界,可以迅速识别芯片上的一些基本结构如数据线和地址线。版图重构技术也可以获得只读型ROM的内容。ROM的位模式存储在扩散层中,用氢氟酸去除芯片各覆盖层后,根据扩散层的边缘易辨认出ROM的内容。在基于微处理器的RFID设计中,ROM可能不包含任何加密的密钥信息,但包含足够的I/O、存取控制、加密程序等信息。因此推荐使用FLASH或EEPROM等非易失性存储器存放程序。2.存储器读出技术在安全认证过程中,对于非易失性存储器至少访问一次数据区,因此可以使用微探针***总线上的信号获取重要数据。为了保证存储器数据的完整性,需要再每次芯片复位后计算并检验一下存储器的校验结果,这样提供了快速访问全部存储器的攻击手段。在物联网中,传感器可以把如温湿度变化等信息变成一条条的数据存储在系统内。
在工业系统中,温度是表征设备运行正常的重要参数。随着工业用电负荷的不断增长,为了避免因设备发热而导致的突发事件,温度的自动监测已经成为工业安全生产的重要环节。运行中的电气设备通常工作在高电压和大电流状态,设备中存在的某些缺陷会导致设备部件的异常温度升高。造成温度与接触电阻值的恶性循环,很终会导致设备不能正常工作,甚至烧毁,温度过高可能会引起燃烧、伤害甚至设备损坏或质量事故。高压电气设备,由于故障测试手段有限,特别在开关箱和封闭母线内温度超限点更不易被发现。随着温升时间的延长,温度超限处将因发热而加大氧化程度,进而可能造成烧毁母线、触头、接点毁盘、停电等重大事故。通过电磁波或电感祸合方式传递信号,以完成对目标对象的自动识别。江西现代RFID传感芯片承诺守信
RFID芯片目前可分为两大类。北京发展RFID传感芯片设计
RFID射频用于电子标签的芯片具有与其它芯片类似的读写功能,由于标签芯片与电子标签的密切关系,芯片的指标与分类都与标签的类型与功能密切相关。●按照工作频率的不同,标签可以分为低频(LF)、高频(HF)、超高频(UHF)和微波等不同种类。不同频段的RFID工作原理不同,LF和HF频段RFID电子标签一般采用电磁耦合原理,而UHF及微波频段的RFID一般采用电磁发射原理,所以选择芯片也要考虑它所工作的频率。按照读写功能的不同,芯片可以是只读的和读/写方式,主要依据应用需求决定,一般标记设备在出厂时都设定为只读方式。北京发展RFID传感芯片设计
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