Почему антенны в RFID-картах разные: 125 кГц, MIFARE 13,56 МГц и двухчастотные брелоки
Форма антенны внутри RFID-карты или брелока зависит от рабочей частоты, конструкции резонансного контура и требований к дальности считывания. Поэтому идентификаторы на 125 кГц и 13,56 МГц выглядят внутри совершенно по-разному.
Если поднести RFID-карту или брелок к яркому источнику света, внутри можно увидеть антенну. У одних карт она проходит почти по всему периметру, у других представляет собой плотную катушку, а в некоторых брелоках скрываются сразу две антенны.
Почему их конструкция так сильно отличается? Ответ заключается в физике работы RFID.
Многие считают, что главным элементом RFID-носителя является микросхема. Однако не менее важную роль играет антенна: она принимает энергию от считывателя и обеспечивает обмен данными между чипом и системой контроля доступа.
Как устроена антенна RFID-карты на 125 кГц?
Низкочастотные RFID-системы — например, EM-Marine, EM4100 и TK4100 — работают на частоте 125 кГц и используют магнитную индукцию.
Антенна такого идентификатора представляет собой катушку индуктивности. Её задача — получить достаточно энергии из магнитного поля считывателя для питания микросхемы и передачи идентификационного кода.
- В карте антенна может занимать значительную часть доступной площади.
- В компактных брелоках часто используется круглая катушка с большим количеством витков.
- Дальность считывания зависит от площади катушки, числа витков, качества настройки контура и характеристик считывателя.
Почему антенна MIFARE 13,56 МГц выглядит иначе?
Технологии MIFARE, DESFire и NFC также используют индуктивную связь, но работают на частоте 13,56 МГц. Это более чем в 100 раз выше частоты, применяемой в системах 125 кГц.
В данном случае антенна является частью высокочастотного резонансного контура. Обычно она состоит из нескольких широких витков и располагается ближе к периметру карты.
Такая конструкция увеличивает площадь магнитной петли и помогает эффективно принимать энергию, необходимую для питания чипа и обмена данными со считывателем.
Почему двухчастотный RFID-брелок содержит две антенны?
Внутри комбинированного RFID-брелока находятся две независимые системы:
Отдельная антенна и собственный чип для работы с низкочастотными считывателями.
Отдельная антенна и собственный чип для работы со считывателями MIFARE и другими совместимыми устройствами.
Благодаря такой конструкции один брелок может использоваться как в старых системах контроля доступа на 125 кГц, так и в более современных системах на базе MIFARE 13,56 МГц.
Фактически это два самостоятельных RFID-устройства, объединённые в одном корпусе.
Можно ли определить тип RFID-карты по антенне?
По внешнему виду антенны опытный специалист нередко может предположить, на какой частоте работает RFID-носитель.
- Плотная катушка с большим количеством тонких витков обычно указывает на частоту 125 кГц.
- Несколько крупных витков по периметру карты характерны для устройств на 13,56 МГц.
- Наличие двух отдельных контуров может говорить о двухчастотном RFID-идентификаторе.
Однако точно определить стандарт и модель чипа только по рисунку антенны нельзя. Для этого потребуется совместимый считыватель или специальное диагностическое оборудование.
Коротко о главном
- Форма RFID-антенны определяется рабочей частотой и параметрами резонансного контура.
- Идентификаторы на 125 кГц и 13,56 МГц требуют разных конструкций антенн.
- В двухчастотных брелоках используются две независимые антенны и два чипа.

Каталог товаров



