2024-12-03
RF-labelen streepjescodes zijn twee veelgebruikte automatische identificatietechnologieën. Ze hebben aanzienlijke verschillen in functies, werkingsprincipes, toepassingsscenario's, enz. Dit zijn de belangrijkste verschillen:
1. Werkingsprincipe
Barcode: Barcodes vertegenwoordigen gegevens via afbeeldingen. Het scanapparaat leest de streepjescode via een lichtstraal, en het streepjescodepatroon reflecteert licht en wordt via een decoder omgezet in digitale informatie. Voor het scannen is een directe zichtlijn vereist en zonder zichtlijn kan deze niet worden gelezen.
RF-label: RF-label gebruikt radiogolven om gegevens te verzenden. Het bestaat uit een chip en een antenne, die via draadloze signalen zonder fysiek contact gegevens kunnen uitwisselen met een lezer en schrijver. Er is geen directe zichtlijn vereist, het kan via radiogolven worden gelezen en heeft een bepaalde leesafstand.
2. Dataopslag en capaciteit
Streepjescode: Barcodes kunnen over het algemeen slechts beperkte digitale of alfabetische informatie opslaan, meestal een paar cijfers of letters. De gegevensopslagcapaciteit is erg klein en meestal kan alleen statische informatie worden opgeslagen.
RF-label: De chip in het RF-label kan meer informatie opslaan dan de barcode. Naast het opslaan van een unieke identificatie, kan het ook een verscheidenheid aan gegevens opslaan. De opslagcapaciteit van de RF-tag is groot en kan gegevens van enkele bytes tot meerdere kilobytes opslaan, afhankelijk van verschillende behoeften.
3. Leesmethode
Barcode: De barcode moet zich binnen het zichtbare bereik en in de juiste richting bevinden om te kunnen worden gescand.
De leessnelheid is laag en het scanapparaat is meestal nodig om de streepjescodes één voor één te scannen, en deze kan alleen worden gelezen wanneer er contact wordt gemaakt en één voor één wordt gescand.
RF-label: RF-labels kunnen worden gescand zonder zichtlijn, de leesmethode is meestal contactloos en gegevens worden via radiogolven verzonden tussen het lees- en schrijfapparaat en de tag. De leessnelheid is hoog en de RF-lezer kan meerdere tags tegelijkertijd lezen.
4. Duurzaamheid en aanpassingsvermogen aan de omgeving
Barcode: Barcodes zijn afhankelijk van papieren of plastic labels, die gemakkelijk beschadigd, bevlekt of versleten zijn, waardoor de nauwkeurigheid van het lezen wordt beïnvloed.
RF-label: RF-labels zijn doorgaans duurzamer, bestand tegen zware omgevingsomstandigheden, hebben sterke water- en stofdichte eigenschappen, zijn niet gemakkelijk te beschadigen en zijn geschikt voor omgevingen zoals de industrie en de logistiek die een hoge sterkte en duurzaamheid vereisen.
5. Kosten
Barcode: De kosten van barcodes zijn laag omdat de apparatuur voor het afdrukken van barcodes en de kosten voor de productie van labels relatief goedkoop zijn. Het kan op grote schaal worden gebruikt in goedkope scenario's zoals detailhandel en logistiek.
RF-labels: RF-labels zijn duur, vooral actieve RF-labels, die veel duurder zijn dan barcodetags.
6. Toepassingsscenario's
Barcodes: worden veel gebruikt in de detailhandel, logistiek, opslag en andere scenario's, geschikt voor situaties waarin eenvoudige informatie moet worden geïdentificeerd en niet wordt beïnvloed door milieuschade.
RF-labels: veel gebruikt in scenario's die uitlezing op afstand, geautomatiseerde verwerking en batchlezing vereisen, vooral voor bedrijven, productielijnen, luchthavens en andere plaatsen die realtime tracking en efficiënt voorraadbeheer vereisen.
7. Informatie-update en onderhoud
Streepjescodes: Streepjescodes zijn statisch en kunnen niet worden bijgewerkt nadat ze zijn gegenereerd. Als de informatie moet worden gewijzigd, moet een nieuw barcodelabel opnieuw worden afgedrukt.
RF-labels: RF-labels kunnen dynamische informatie-updates uitvoeren en de opgeslagen informatie in de tag kan meerdere keren worden geschreven en gewijzigd, wat realtime gegevensupdates mogelijk maakt.
Over het algemeen zijn streepjescodes enRF-labelshebben hun eigen voor- en nadelen en zijn geschikt voor verschillende toepassingsscenario's. Barcodes worden veel gebruikt in eenvoudige, goedkope omgevingen, terwijl RF beter presteert in situaties waarin uitlezing op afstand, efficiënte verwerking en hoge duurzaamheid vereist zijn.