
Hoe slaan RFID-tags gegevens op?
Inhoudsopgave
Invoering
Inzicht in dit proces is niet alleen academisch van belang. Voor ingenieurs die slimme toeleveringsketens ontwerpen, ontwikkelaars die RFID-geïntegreerde apps bouwen en IT-managers die toezicht houden op grootschalige asset tracking, zijn de onderliggende mechanismen van RFID-geheugen, gegevenscodering en beveiligingsprotocollen van cruciaal belang voor de prestaties, interoperabiliteit en gegevensintegriteit.

Wat is RFID en hoe werkt het?
Wat is RFID?
RFID (Radio Frequency Identification) is een draadloze technologie die objecten automatisch identificeert en volgt met behulp van elektromagnetische velden. In tegenstelling tot barcodes heeft RFID geen direct zicht nodig en kan het meer gegevens rechtstreeks op de tag opslaan.
Belangrijkste onderdelen van een RFID-systeem
- RFID-tag (Transponder): Een chip en antenne die in een label of object zijn ingebouwd en gegevens opslaan.
- RFID-lezer (Interrogator): Zendt een radiosignaal uit om de tag te activeren en de gegevens ervan te ontvangen.
- Middleware/systeemsoftware: Verwerkt, slaat op en stuurt gegevens door naar databases of applicaties.
Hoe gegevensoverdracht werkt
Wanneer de RFID-lezer een radiofrequentiesignaal uitzendt, vangt de antenne van de tag dit op en voedt de chip (indien passief). De chip moduleert vervolgens de opgeslagen gegevens en stuurt deze terug naar de lezer. Deze communicatie varieert per frequentie:
- LF (lage frequentie): kort bereik, geschikt voor het volgen van dieren.
- HF (hoge frequentie): veel gebruikt in NFC en smartcards.
- UHF (Ultra High Frequency): groter bereik, hogere leessnelheden – ideaal voor logistiek.
Technische tip: Passieve UHF-tags worden het meest gebruikt in industriële toeleveringsketens omdat ze goedkoop zijn en tot enkele meters ver kunnen zenden.
Beginnershandleiding voor het programmeren van RFID-tags
Het programmeren van RFID-tags kan krachtige mogelijkheden ontsluiten, van het aanpassen van productgegevens tot het mogelijk maken van veilige toegangscontrole. Hoewel er veel tools en benaderingen beschikbaar zijn, hangt de specifieke methode af van het type tag, de frequentie en de toepassing.
We werken momenteel aan geverifieerde codevoorbeelden en praktische handleidingen voor het veilig en effectief programmeren van RFID-tags. Deze sectie zal binnenkort het volgende bevatten:
- Praktische tutorials voor het gebruik van Arduino met RFID-modules.
- Gegevens coderen met TagWriter (Android) voor NFC-compatibele tags.
- RFID SDK's en desktopwriters gebruiken voor bedrijfstoepassingen.
- Tips voor het selecteren van het juiste geheugenformaat (ASCII, HEX, EPC).
Wilt u nu beginnen? We raden u aan om in de tussentijd deze bronnen te bekijken:
- NXP TagWriter-app– NFC-codering voor Android
- MFRC522 Arduino-bibliotheek op GitHub– Open-source RFID-lezerbibliotheek
- [De SDK of ontwikkelaarstools van uw hardwareleverancier] voor specifieke lezermodellen
Hulp nodig bij het schrijven van gegevens naar uw RFID-tags of bij het kiezen van compatibele tools? Neem contact op met ons technisch team voor persoonlijke ondersteuning.
Hoe RFID-tags gegevens intern opslaan
In wezen is een RFID-tag een klein opslagapparaat met specifieke geheugenbanken. Inzicht in de interne geheugenindeling is van cruciaal belang bij het plannen van het soort gegevens dat moet worden opgeslagen — en hoeveel.
Soorten geheugen in RFID-tags
- ROM (Read-Only Memory): gegevens die tijdens de productie zijn geschreven. Deze kunnen niet worden gewijzigd.
- EEPROM (Electrically Erasable): herschrijfbaar; wordt het meest gebruikt in moderne RFID.
- RAM: Tijdelijke opslag, vaak gebruikt tijdens actieve transacties.
Veelvoorkomende geheugentypes
- Alleen-lezen (RO): Kan niet worden gewijzigd. Wordt gebruikt voor vaste ID's.
- Lezen/schrijven (RW): Kan worden gewijzigd met compatibele lezers.
- WORM (Write Once, Read Many): Eenmaal geprogrammeerd, worden de gegevens vergrendeld.
Geheugenbanken in EPCglobal Gen2-tags (UHF)
| Geheugenbank | Inhoud | Beschrijfbaar? |
|---|---|---|
| EPC | Product-ID (normaal gesproken 96-128 bits) | ✅ |
| TID | Unieke tag/chip-identificatiecode | ❌ |
| Gebruikersgeheugen | Toepassingsspecifieke gegevens | ✅ |
| Gereserveerd | Wachtwoorden voor toegangs-/kill-commando's | ✅ (Beperkt) |
Best practice: gebruik EPC voor SKU- of productidentificatiecodes en gebruikersgeheugen voor extra gegevens zoals tijdstempels, partijnummers of logistieke metagegevens.
Bit- en blokopmaak
- Het geheugen is verdeeld in blokken (16 of 32 bits).
- Elk blok kan afzonderlijk worden geadresseerd.
- Bij het coderen van gegevens moet rekening worden gehouden met de blokgrootte en tagspecificaties.
Voorbeeld: een tag met 512 bits gebruikersgeheugen heeft 64 bytes beschikbaar voor codering – plan uw gegevensstructuur hierop afgestemd.

Hoe veilig zijn gegevens op RFID-tags?
Naarmate RFID-technologie steeds meer wordt geïntegreerd in toeleveringsketens en consumentenproducten, is gegevensbeveiliging een belangrijk aandachtspunt geworden. Inzicht in hoe RFID-tags gegevens beschermen – en soms blootstellen – is cruciaal voor veilige implementaties.
Kunnen RFID-tags worden gehackt?
Ja, maar de context is belangrijk. Hoewel eenvoudige, goedkope tags gekloond of gescand kunnen worden, maken de meeste moderne RFID-systemen gebruik van meerdere beveiligingslagen, waaronder toegangscontrole en encryptie.
Beveiligingsmechanismen in RFID-tags
| Beveiligingsfunctie | Beschrijving | Beschermingsniveau |
|---|---|---|
| Wachtwoordbeveiliging | Blokkeert ongeoorloofd lezen/schrijven | Medium |
| Toegangscontrolebits | Lees-/schrijfrechten per geheugenbank definiëren | Hoog |
| Versleuteling (AES, DES) | Gebruikt in hoogbeveiligde tags (bijv. bankwezen, toegangscontrole) | Zeer hoog |
| Doodcommando's | Een tag permanent uitschakelen om misbruik te voorkomen | Contextueel |
Veelvoorkomende kwetsbaarheden
- Afluisteren: Aanvallers onderscheppen de communicatie tussen tag-lezers.
- Klonen: Taggegevens naar een andere tag kopiëren.
- Replay-aanvallen: hergebruik van onderschepte transmissiegegevens.
Best practices voor veilige RFID-implementatie
- Gebruik met een wachtwoord beveiligde of versleutelde tags voor kritieke gegevens.
- Sla geen gevoelige informatie rechtstreeks op tags op, maar alleen verwijzingen of ID's.
- Implementeer veilige backend-databases om taggegevens te valideren.
- Bescherm of deactiveer tags na gebruik in gevoelige contexten.
Hoeveel gegevens kunnen RFID-tags opslaan?
Een van de meest gestelde vragen van ingenieurs is:
“Hoeveel gegevens kan ik opslaan op een RFID-tag?”
Typische RFID-geheugencapaciteiten
| Tag-type | Geheugenbereik | Gebruiksgeval |
|---|---|---|
| Lage frequentie (LF) | 64–256 bits | Dieren-ID's, toegangskaarten |
| Hoge frequentie (HF/NFC) | 128–4.096 bits | Smartcards, inventaris |
| Ultrahoogfrequentie (UHF) | 96–8.192 bits | Logistiek, industriële tracking |
| Actieve RFID | 32 KB+ | Sensorgegevens, grote payloads |
Factoren die van invloed zijn op de capaciteit
- Tagfrequentie en chipmodel.
- Gebruik van encryptie of checksumgegevens.
- Type toepassing (bijv. EPC-codering versus door de gebruiker gedefinieerd).
Welk type gegevens wordt doorgaans opgeslagen?
- Productidentificatiecodes (EPC)
- Partij- of lotnummers
- Tijdstempels
- Sensorgegevens (temperatuur, druk) in actieve tags
Tip: Sla alleen de minimaal noodzakelijke gegevens op de tag op en link naar externe databases voor meer informatie. Dit vermindert de geheugenvereisten en verbetert de prestaties.
Passieve versus actieve RFID: vergelijking van gegevensopslagmogelijkheden
De keuze tussen passieve en actieve RFID heeft invloed op de kosten, de gegevenscapaciteit en het bereik.
| Functie | Passieve RFID | Actieve RFID |
|---|---|---|
| Energiebron | Aangedreven door lezer | Ingebouwde batterij |
| Gegevenscapaciteit | 96–8.192 bits | 32 KB of meer |
| Bereik | Tot 10 m | Tot 100 m |
| Levensduur | Onbeperkt (geen batterij) | Beperkt door de levensduur van de batterij |
| Kosten | <$0,10 per tag | $10–$50 per tag |
Welke moet je kiezen?
- Passieve tags: ideaal voor voorraadbeheer, detailhandel en toegangscontrole.
- Actieve tags: Het meest geschikt voor realtime asset tracking, logistiek en IoT-sensoren.
Praktijkvoorbeelden — Welke gegevens worden op RFID-tags opgeslagen?
Laten we eens kijken hoe RFID-gegevensopslag in de praktijk werkt in verschillende sectoren.
In de detailhandel
- Product-ID (EPC)
- Prijzen, SKU's en partijnummers
- Locatie op het schap of categoriegegevens
In de gezondheidszorg
- Patiënt-ID
- Informatie over medicatiedosering
- Apparatuur volgen
In logistiek
- Verzendings-ID's, tijdstempels
- Container codes
- Route- en controlepuntregistratie
In het volgen van dieren
- Ras-ID, vaccinatiegegevens
- GPS of locatie-identificatoren (in actieve tags)
Pro Insight: De meeste bedrijfssystemen koppelen tag-ID's aan clouddatabases (ERP, WMS), waardoor het minder nodig is om grote datasets op de tag zelf op te slaan.
Hoe gegevens naar RFID-tags worden geschreven (coderingsproces)
Hardwarevereisten
- RFID-schrijver of lezer/schrijvermodule
- Compatibele software (TagWriter, Arduino IDE of SDK's)
- RFID-compatibele tags
Typische coderingsworkflow
- Sluit uw printer aan op het systeem of de microcontroller.
- Selecteer het type tag en de frequentie (LF, HF, UHF).
- Kies het gegevensformaat (EPC, HEX of ASCII).
- Schrijf gegevens naar de tag met behulp van softwareopdrachten.
- Controleer gegevens met behulp van een leesfunctie.
Veelgebruikte coderingsformaten
| Formaat | Voorbeeld | Gebruiksgeval |
|---|---|---|
| EPC (96-bits) | 300833B2DDD9014000000001 | Product-ID |
| HEX | 0xA1B2C3D4 | Binaire gegevensopslag |
| ASCII | “ITEM00123” | Leesbare strings |
Op zoek naar encoders van industriële kwaliteit? Bekijk ons aanbod. RFID-schrijversets voor UHF- en NFC-systemen.
RFID versus barcode versus NFC: vergelijking van gegevensopslag
| Functie | RFID | Streepjescode | NFC |
|---|---|---|---|
| Gegevenscapaciteit | 64 bits – 32 KB | 12–20 tekens | Tot 4 KB |
| Leesbereik | 1–100 m | 0,2–1 m | 0-10 cm |
| Herschrijfbaar? | Ja | Nee | Ja |
| Gelijktijdig lezen | Honderden tags | Eén voor één | Eén voor één |
| Duurzaamheid | Hoog | Laag | Medium |
Belangrijkste punten
- RFID: Het meest geschikt voor omgevingen met hoge snelheden en grote hoeveelheden gegevens.
- Barcode: eenvoudig en goedkoop voor statische ID's.
- NFC: Ideaal voor veilige interacties op korte afstand (bijvoorbeeld betalingen).
Overweegt u om over te stappen van barcodes naar RFID? Ontvang een gratis offerte voor de implementatie.
Veelgestelde vragen over RFID-gegevensopslag
Kunnen RFID-tags worden herschreven?
Ja, de meeste HF- en UHF-tags ondersteunen meerdere schrijfcycli totdat het geheugen versleten raakt.
Hoe lang blijven gegevens op een RFID-tag bewaard?
Tot 10 jaar of meer voor passieve tags, afhankelijk van de kwaliteit van de chip.
Zijn RFID-gegevens versleuteld?
Sommige tags ondersteunen AES/DES-versleuteling; andere vertrouwen op wachtwoordbeveiliging.
Kan ik RFID-tags programmeren met een smartphone?
Ja, als ze NFC-compatibel zijn (13,56 MHz) en uw telefoon een NFC-lezer heeft.
Welke software wordt gebruikt om RFID-tags te beschrijven?
TagWriter, Arduino IDE (met bibliotheken) of SDK's van de fabrikant.
De toekomst van RFID-gegevensopslag
De toekomst van RFID ligt op het snijvlak van IoT en AI, waar tags niet alleen gegevens opslaan, maar ook actief communiceren met cloudsystemen en sensoren.
Opkomende innovaties
- Verhoogde geheugendichtheid met micro-EEPROM-technologie
- Geïntegreerde sensoren die temperatuur- of bewegingsgegevens opslaan
- AI-gestuurde RFID-analyse om besluitvorming te automatiseren
- Blockchain-ondersteunde traceerbaarheid voor productauthenticiteit
Conclusie: alles op een rijtje
RFID-tags zijn kleine maar krachtige gegevensdragers die de basis vormen van moderne automatisering.
Van basisgeheugenstructuren tot geavanceerde encryptie: inzicht in hoe RFID-tags gegevens opslaan en verzenden stelt ingenieurs, ontwikkelaars en bedrijven in staat om slimmere, veiligere systemen te bouwen.
Belangrijkste punten:
- Kies tagtypes op basis van bereik, capaciteit en toepassing.
- Gebruik veilige, met een wachtwoord beveiligde codering voor gevoelige gegevens.
- Integreer RFID met backend-systemen voor schaalbaarheid.
Hulp nodig bij het ontwerpen of programmeren van uw RFID-systeem?
Neem contact op met ons team voor aangepaste RFID-oplossingen, hardware-inkoop en implementatieondersteuning.

Ray Zhou
Dit artikel is geschreven door Ray Zhou, een RFID technologie expert met meer dan 10 jaar ervaring in de industrie.
Reacties
Populaire producten

Wat is RFID-afvalbeheer?
Stel je een stad voor waar elke vuilnisbak spreekt – niet letterlijk – maar via een kleine chip die het systeem laat weten wanneer hij vol is, wanneer hij wordt geleegd en waar hij naartoe gaat. Dat is wat RFID-afvalbeheer vandaag de dag doet.

Wat zijn boutafdichtingen en hun toepassingen? | Complete gids
In de wereldwijde handel en logistiek spelen grendelafdichtingen een cruciale rol bij het garanderen van de veiligheid en naleving van de vrachtwetgeving. Deze kleine maar krachtige apparaten zijn ontworpen om zeecontainers, trailers en vrachtdeuren te vergrendelen met een mechanisme dat knoeien onmogelijk maakt.

Wat is een RFID-kaartbeschermer? Voordelen, gebruik en koopgids
RFID-technologie (Radio Frequency Identification) is overal: in je creditcards, identiteitskaarten, vervoerspassen, sleutels van hotelkamers en nog veel meer. Het biedt snelheid en gemak, maar het opent ook de deur naar een nieuwe vorm van digitale diefstal die "skimming" wordt genoemd. Dat is waar een RFID kaartbeschermer om de hoek komt kijken.

RFID-polsbandjes voor evenementen: Bulk-inkoopgids voor organisatoren
RFID-polsbandjes voor evenementen worden steeds meer de oplossing voor organisatoren die snellere toegang, fraudepreventie en cashloze betalingen nodig hebben voor concerten, festivals en sportlocaties. In tegenstelling tot papieren tickets of QR-codes gebruiken deze slimme polsbandjes ingebouwde chips om de toegang te stroomlijnen, transacties te beveiligen en de gastervaring te verbeteren.

Hoe RFID-tag op voorruit toegangscontrole en tolsystemen voor voertuigen verbetert
In de snelle wereld van vandaag moet voertuigidentificatie snel, veilig en contactloos zijn. Een RFID Tag op de voorruit biedt precies dat - een betrouwbare manier om tolheffing, parkeren en toegangspoorten te beheren zonder voertuigen te stoppen.

De voordelen van RFID linnen Tags in commerciële wasserijen
De was beheren in ziekenhuizen, hotels of grote wasserijen is een hele klus. Elke dag worden duizenden lakens, handdoeken en uniformen gewassen, gesorteerd en teruggestuurd. Maar problemen zoals verloren linnengoed, sorteerfouten en handmatige telling kunnen bedrijven veel geld kosten. Middelgrote hotels kunnen bijvoorbeeld elk jaar meer dan $200.000 verliezen door zoekgeraakt beddengoed.
Dat is waar RFID Linen Tags van pas komen.
Labels
GERELATEERDE BLOGS

Wat is RFID-afvalbeheer?
Stel je een stad voor waar elke vuilnisbak spreekt – niet letterlijk – maar via een kleine chip die het systeem laat weten wanneer hij vol is, wanneer hij wordt geleegd en waar hij naartoe gaat. Dat is wat RFID-afvalbeheer vandaag de dag doet.

Wat zijn boutafdichtingen en hun toepassingen? | Complete gids
In de wereldwijde handel en logistiek spelen grendelafdichtingen een cruciale rol bij het garanderen van de veiligheid en naleving van de vrachtwetgeving. Deze kleine maar krachtige apparaten zijn ontworpen om zeecontainers, trailers en vrachtdeuren te vergrendelen met een mechanisme dat knoeien onmogelijk maakt.

Wat is een RFID-kaartbeschermer? Voordelen, gebruik en koopgids
RFID-technologie (Radio Frequency Identification) is overal: in je creditcards, identiteitskaarten, vervoerspassen, sleutels van hotelkamers en nog veel meer. Het biedt snelheid en gemak, maar het opent ook de deur naar een nieuwe vorm van digitale diefstal die "skimming" wordt genoemd. Dat is waar een RFID kaartbeschermer om de hoek komt kijken.



