Iegādājoties RFID tagus, daudzi pircēji galvenokārt koncentrējas uz mikroshēmas modeli, nolasīšanas attālumu un cenu. Tomēr šie parametri norāda tikai taga "dizainu", nevis to, vai vienā partijā ražoto tagu veiktspēja ir konsekventa. UHF RFID vai HF/NFC tagiem patiešām ir jāpārbauda RF veiktspēja, datu integritāte, fiziskā kvalitāte un partijas konsekvence. Jo īpaši lielapjoma pirkumos, viena pareizi nolasīta atzīme negarantē, ka visa partija atbilst prasībām.
1. Sāciet ar pamata specifikāciju
Kvalitātes pārbaude jāsāk ar produkta specifikācijām. Pārliecinieties, vai RFID frekvence, protokols un citas specifikācijas atbilst iegādātajām specifikācijām. Piemēram, biežiUHF RFID birkasizmantojiet 860–960 MHz darbības frekvenču joslu un atbalstiet ISO/IEC 18000-63 (EPC Gen2) protokolus. Ir svarīgi atzīmēt, ka protokola atbilstība negarantē identisku faktisko veiktspēju. Standarta atbilstība galvenokārt attiecas uz sakaru noteikumiem un saderības problēmām, savukārt nolasīšanas attālumu, jutību un virzienu ietekmē arī antenas un iepakojuma dizains.
Tāpēc, pārbaudot preces, pārbaudiet ne tikai mikroshēmas nosaukumu uz iepakojuma. Uzticamāka metode ir paraugu ņemšana un nolasīšana TID un EPC, kā arī faktiskās mikroshēmas informācijas salīdzināšana ar pasūtījuma specifikāciju lapu.
2. Pārbaudiet RFID nolasīšanas diapazonu kontrolētos apstākļos
Lasīšanas diapazons ir viens no visvieglāk pārprotamajiem RFID tagu rādītājiem. Nolasīšanas attālums etiķetes specifikācijā parasti ir laboratorijas testu rezultāts. Faktiskajai pārbaudei ir jāapstiprina testa apstākļi ar ražotāju, tostarp lasītāja jauda, lasītāja antena, marķējuma orientācija, testa frekvence un attālums starp marķējumu un pārbaudāmo objektu. Rezultāti var ievērojami atšķirties atkarībā no testēšanas vides.
Saprātīgāka kvalitātes pārbaudes metode ir izmantot fiksētu RFID lasītāju un antenu, lai pārbaudītu vairākus paraugus vienā un tajā pašā attālumā un jaudas apstākļos, nevis tikai vienu tagu. Profesionālā RFID pārbaude var arī novērot tā reakcijas modeli, mainot tagu orientāciju un frekvenci. Faktiskajā inženiertehniskajā testēšanā atzīmes parasti ir jāpārbauda dažādos leņķos, jo orientācijai ir būtiska ietekme uz lasīšanas veiktspēju.
Lielapjoma pirkumiem tā vietā, lai jautātu "Kāds ir šīs RFID atzīmes maksimālais nolasīšanas attālums?", labāk jautājiet: kādos testa apstākļos šie dati tika iegūti un kāda ir tagu partijas vidējā veiktspēja?
3. Pārbaudiet tagu jutību, ne tikai nolasīšanas attālumu
Attiecībā uz UHF RFID tagu jutība bieži vien ir vērtīgāka inženiertehniskā atsauce nekā vienkārši "maksimālais lasīšanas attālums", kas atspoguļo marķējuma spēju pareizi darboties vājākā RF laukā.
Marķējuma jutību nosaka ne tikai RFID IC, bet arī antenas dizains, pretestības saskaņošana, inkrustācijas konstrukcija un etiķetes montāžas materiāli. Tas ir īpaši svarīgi, laiuz-metāla RFID tagiem, stiklā-montētas RFID atzīmes vai etiķetes, kas pievienotas produktiem, kas satur šķidrumus. Tāpēc, ja RFID marķējums galvenokārt ir paredzēts metāla priekšmetiem, transportlīdzekļiem, šķidruma iepakojumam vai rūpnieciskām iekārtām, labāk to netestēt tikai gaisā, bet tieši uz faktiskā mērķa materiāla. RFID atzīme, kas labi darbojas gaisā, var izturēties pavisam citādi, ja tā ir uzstādīta uz metāla virsmas.
4. Pārbaudiet EPC, TID un atmiņas funkcijas
Papildus RF veiktspējai datu uzticamība ir vienlīdz svarīga. EPC atmiņas lasīšanas un rakstīšanas testus var veikt, izmantojot lasītāju, vienlaikus nolasot TID, lai noteiktu mikroshēmas identitāti, pārbaudot, vai tags var stabili pabeigt inventarizāciju, lasīšanas un rakstīšanas darbības, un pārbaudot, vai ierakstītie dati ir pareizi saglabāti. Ja projektam nepieciešama unikāla identitātes pārvaldība, EPC un TID kartēšana ir arī jāapstiprina, lai tā atbilstu projekta noteikumiem. Lietojumprogrammām, kurām nepieciešama paroles aizsardzība, bloķēta atmiņa vai citas Gen2v2 drošības funkcijas, ir nepieciešama papildu piekļuves paroles, iznīcināšanas paroles vai aizsargāto apgabalu pārbaude.
Šī darbība var atklāt problēmas, kas nav redzamas ar neapbruņotu aci, piemēram, mikroshēmu savienošanas anomālijas, atmiņas ierakstīšanas kļūmes vai kodēšanas kļūdas. Mūsdienu RFID mikroshēmas un ražošanas testēšanas risinājumi var izmantot arī tādus mehānismus kā atmiņas diagnostika, lai pārbaudītu mikroshēmas statusu un datu kodējumu.
5. Pārbaudiet antenu un fizisko konstrukciju
AnRFID tagsnav tikai viens IC. Daudziem produktiem antena ir būtiska sastāvdaļa, kas nosaka faktisko veiktspēju. Pārbaudes laikā pārbaudiet, vai antenā nav pārrāvušies vadi, īssavienojumi, būtiskas novirzes vai izmēru novirzes. Pārbaudiet arī skaidu saķeri, substrātu, līmi un iepakojuma struktūru. Attiecībā uz RFID etiķetēm pievērsiet uzmanību tam, vai griešanas un pārveidošanas process nav sabojājis antenu.
Tāpēc RFID marķējuma kvalitātes kontrole nevar paļauties tikai uz galīgo paraugu ņemšanu. Ja ražošanas laikā rodas novirzes antenas pozicionēšanā, mikroshēmu savienošanā vai tagu griešanai, pat ja izskats būtībā ir identisks, RF veiktspēja var būtiski mainīties. Faktiskajā RFID etiķešu pārveidē RF pārbaude tiek izmantota, lai pārbaudītu partijas konsekvenci un ražošanas procesa anomālijas.
6. Izmēriet nolasīšanas konsekvenci visā partijā
Reālā atšķirība RFID tagu kvalitātē bieži vien slēpjas nevis viena birka augstākajā veiktspējā, bet gan partijas konsekvenci. Piemēram, ja piegādātājs sniedz testa rezultātu birkai ar nolasīšanas attālumu 8 metri, tas nepierāda, ka 10 000 tagu sasniegs tādu pašu līmeni.
Svarīgiem projektiem ienākošās pārbaudes laikā var nejauši atlasīt noteiktu tagu procentuālo daļu, lai pārbaudītu lasīšanas/rakstīšanas, TID/EPC, lasīšanas diapazonu un lietojumprogrammas{0}}montāžas veiktspēju. Ja projektam ir augstas prasības attiecībā uz RFID inventarizācijas precizitāti, var pievienot nepārtrauktas lasīšanas pārbaudes, nevis vienkārši noteikt "lasāms/nelasāms".
Kvalificētam RFID marķējumam ir jāsazinās stabili norādītajā frekvencē un protokolā, tam ir jābūt atbilstošai RF jutībai un lasīšanas veiktspējai, kā arī jāspēj pareizi nolasīt un rakstīt EPC/TID datus, vienlaikus saglabājot pieņemamu konsekvenci faktiskajos instalācijas materiālos un lietošanas vidē.






