RFIDキーフォブは RFIDタグ キーフォブの形をとるように設計されています。 それらはマイクロチップとアンテナで構成されています。 アンテナがデータ交換を支援する電波を送受信している間、チップはデータを保存します。
RFIDキーフォブは、低周波数、高周波数、または超高周波数のタグを収容できます。 理想的なRFIDキーフォブを選択するときは、最良の結果を得るために適切な周波数のみを選択するようにする必要があります。
RFIDキーフォブは、制御、出席制御、識別、ロジスティクス、産業オートメーション、発券、カジノトークン、メンバーシップ、公共交通機関、電子決済、プール、およびランドリーで広く使用されています。
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アクセス制御は、RFID キーフォブの主な目的です。 彼らのマイクロチップは、RFIDリーダーで読み取ることができる一意の識別子でプログラムされています。
RFID リーダーがタグをスキャンすると、ID が許可されたユーザーのリストと比較されます。 ユーザーがリストに含まれている場合、アクセスが許可されます。 そうでない場合、アクセスは拒否されます。
RFIDキーフォブはペット管理にも使用できます。 キーフォブには、製品コードを含むチップを埋め込むことができます。
スキャンすると、リーダーはコードをキャプチャし、RFID ソフトウェア システムに送信します。 この情報は、追跡とペットの識別に使用されます。
RFIDキーフォブを使用してイベントを管理できます。 それらの一意の識別子は、ゲストの出席を追跡するために使用でき、イベントの支払いに使用できます.
この情報は、将来のイベントを計画したり、過去のイベントの成功を評価したりするために使用できます。
RFID シリコン キーフォブは、RFID テクノロジーと魅力的で実用的なシリコン ケースを組み合わせたものです。 共通のキーリングに簡単に取り付けることができます。 お客様のご要望に合わせたカスタマイズやカラーロゴなども対応可能です。また、識別しやすいシリアルナンバーの印字も可能です。
RFID シリコン キーフォブは、リクエストに応じて入手できます。 125 kHz, 13.56 MHz 915MHz RFIDチップタイプ。 これらのキー タグは、セキュリティ システム、アクセス制御システム、および勤怠管理システムに最適なソリューションです。
125KHz RFID 低周波キーフォブは、金属との干渉を最小限に抑え、ロゴとシリアルコードでカスタマイズできます。 主にアクセス制御と自動識別に使用されます。
13.56MHz RFID キーフォブは、アクセス制御アプリケーション、イベント管理、およびキーを追跡する必要があるアプリケーションに適しています。 防水性があり、キーフォブ タグは非常に低温または高温の環境で安定した応答を示し、NFC と互換性があります。
RFID UHF キーフォブは、ロゴ、シリアル コード、またはレーザー加工された EPC でカスタマイズできます。 これらは、アクセス制御と自動識別に使用されます。
RFIDタグは単独では使用できないため、独自の既存のシステムを持っているか、システムインテグレータであることを確認して、独自のRFIDタグを購入できるようにする必要があります.
チップは RFID の核心であり、データを保存および交換できます。システム設計の開始時に、適切なチップ モデルを選択します。さまざまなチップの機能と価格が異なるため、チップ モデルを使用する独自のシステムを決定する必要があります。
自分のチップモデルがわからない場合は、チップモデルをテストするのに役立つ手のサンプルを送ってください。
素材やサイズによって価格が異なりますので、コスト管理に基づいて適切な素材とサイズをお選びください。
RFIDキーフォブのロゴ、印刷UID、エンコーディングデータなどをカスタマイズできます。
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キーホルダー 短距離無線送信機/無線自動識別 (RFID) チップとアンテナを搭載. 無線周波数を使用して、デバイス内の受信ユニットに個別のコード化信号を送信します。 この受信機には、保存された情報の一種である RFID タグも含まれています。 続きを読む.
RFIDキーフォブはRFID技術を使用していますが、RFIDにはNFCが含まれています。 NFC と RFID の違いは何ですか? お願いします このブログを読む.
RFID キーフォブは、使用する特定のチップの種類と暗号化方法に応じて、コピーできる場合とできない場合があります。読み取り専用の TK4100 チップが最も簡単にコピーできるようです。 頻度の高いM1チップ暗号方式も単純なものならコピーされやすい。
必ずしもそうではありませんが、カードのチップが RFID か NFC かによって異なります。 NFC チップは、携帯電話を RFID カードとして使用できます。
RFIDキーフォブは通常小型で、低周波および高周波の読み取り距離は一般に0〜5cmで、読み取り距離の周波数は0〜2mです。
パッシブ RFID キーフォブ自体には電力がなく、RFID リーダー/アンテナから送信される RF エネルギーによって電力が供給されます。 リーダーとアンテナから送信された信号は、RFID キーフォブに電力を供給し、エネルギーをリーダーに反射するために使用されます。
一部のチップは書き換え可能であるため、ハッカーは RFID 情報を削除したり、独自のデータに置き換えたりすることさえできます。 ほとんどのチップは高度に暗号化されており、ハッカーが複製することはできません。
RFID キーフォブは、ストラップ、ベルクロ、またはその他のメカニズムと一緒に使用して、追跡対象の人がキーフォブを簡単に持ち運ぶことができます。 人がタグを取得すると、施設、フィールド、工具置き場、または必要な場所で追跡できます。
1995 年以降に製造されたほとんどすべての自動車には、キー グリップを囲むプラスチック ハウジングに RFID トランスポンダーが埋め込まれています。。 これら 13.56 MHz パッシブ トランスポンダーは、ステアリング コラムの RFID リーダーと通信します。
金属と水には、最大の無線周波数干渉があります。 RFID キーフォブを金属製の箱に入れることができます。 インターネット上には多くのシールドされたウォレットがあります。 シールドカードスリーブの内側には金属生地の層があります。
IC | メモリ | プロトコール | 読み書き | データシート |
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TK4100 | 64bit | ISO7815 | 読み取り専用の | ダウンロード |
EM4200 | 128bit | ISO7815 | 読み取り専用の | ダウンロード |
EM4305 | 512bit | ISO11784 / 11785 | 読み書き | ダウンロード |
EM4450 | 1kbit | ISO11784 / 11785 | 読み書き | ダウンロード |
ATA5577 | 224bit | ISO11784 / 11785 | 読み書き | ダウンロード |
Hitag 1 | 2048bit | ISO11784 / 11785 | 読み書き | ダウンロード |
Hitag2 | 256bit | ISO11784 / 11785 | 読み書き | ダウンロード |
MIFARE Classic 1k(S50) | 1K Bytes | ISO14443A | 読み書き | ダウンロード |
MIFARE Classic 4k(S70) | 4K Bytes | ISO14443A | 読み書き | ダウンロード |
MIFARE Ultralight EV1 | 512bit | ISO14443A | 読み書き | ダウンロード |
MIFARE Ultralight C | 192 Bytes | ISO14443A | 読み書き | ダウンロード |
MIFARE Plus EV2(2K) | 2K Byte | ISO14443A | 読み書き | ダウンロード |
MIFARE Plus EV2(4K) | 4K Bytes | ISO14443A | 読み書き | ダウンロード |
MIFARE Plus SE(2K) | 2K Byte | ISO14443A | 読み書き | ダウンロード |
MIFARE Plus SE(4K) | 4K Byte | ISO14443A | 読み書き | ダウンロード |
MIFARE Plus X(2K) | 2K Byte | ISO14443A | 読み書き | ダウンロード |
MIFARE Plus X(4K) | 4K Byte | ISO14443A | 読み書き | ダウンロード |
MIFARE デスファイアライト | 640 Bytes | ISO14443A | 読み書き | ダウンロード |
MIFARE デスファイア EV3(2K) | 2K Bytes | ISO14443A | 読み書き | ダウンロード |
MIFARE デスファイア EV3(4K) | 4K Bytes | ISO14443A | 読み書き | ダウンロード |
MIFARE デスファイア EV3(8K) | 8K Bytes | ISO14443A | 読み書き | ダウンロード |
NTAG213 | 144 Bytes | ISO14443A | 読み書き | ダウンロード |
NTAG215 | 504 Bytes | ISO14443A | 読み書き | ダウンロード |
NTAG 216 | 888 Bytes | ISO14443A | 読み書き | ダウンロード |
NTAG213タグテンパー | 144 Bytes | ISO14443A | 読み書き | ダウンロード |
NTAG 424 DNA | 416 Bytes | ISO14443A | 読み書き | ダウンロード |
NTAG 424DNAタグの改ざん | 416 Bytes | ISO14443A | 読み書き | ダウンロード |
ICODE SLIX | 896 bits | ISO15693/ISO18000-3M1 | 読み書き | ダウンロード |
アイコードスリックス2 | 2528 bits | ISO15693/ISO18000-3M1 | 読み書き | ダウンロード |
アイコード スリックス-L | 256 bits | ISO15693/ISO18000-3M1 | 読み書き | ダウンロード |
アイコード スリックス-S | 1280 bits | ISO15693/ISO18000-3M1 | 読み書き | ダウンロード |
ICODE DNA | 2016 bits | ISO15693/ISO18000-3M1 | 読み書き | ダウンロード |
Tag-It™HF-I標準(TI 256) | 256 Byte | ISO15693 | 読み書き | ダウンロード |
タグイット™ HF-I Plus (TI 2048) | 2K Bytes | ISO15693 | 読み書き | ダウンロード |
Higgs 3 | 96 bit epc,512 bit user | EPC Class1 Gen2/ISO 18000 6C | 読み書き | ダウンロード |
Higgs 4 | 128 bit epc,512 bit user | EPC Class1 Gen2/ISO 18000 6C | 読み書き | ダウンロード |
MONZA 4QT | 128 bit epc,512 bit user | EPC Class1 Gen2/ISO 18000 6C | 読み書き | ダウンロード |
Monza 5 | 128 bit epc,32 bit user | EPC Class1 Gen2/ISO 18000 6C | 読み書き | ダウンロード |
Monza R6 | 96bit EPC | EPC Class1 Gen2/ISO 18000 6C | 読み書き | ダウンロード |
Monza R6-P | 96bit epc,32 bit user | EPC Class1 Gen2/ISO 18000 6C | 読み書き | ダウンロード |
UCODE 7 | 128 bit EPC | EPC Class1 Gen2/ISO 18000 6C | 読み書き | ダウンロード |
ユーコード 7m | 128 bit EPC | EPC Class1 Gen2/ISO 18000 6C | 読み書き | ダウンロード |
ユーコード8 | 128 bit EPC | EPC Class1 Gen2/ISO 18000 6C | 読み書き | ダウンロード |
ユーコード8m | 96 bit epc,32 bit user | EPC Class1 Gen2/ISO 18000 6C | 読み書き | ダウンロード |
ユーコードのDNA | 224bit epc,3072 bit user | EPC Class1 Gen2/ISO 18000 6C | 読み書き | ダウンロード |
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