Hur lagrar RFID-taggar data?

Innehållsförteckning

Introduktion

Radiofrekvensidentifieringsteknik (RFID) har blivit en hörnsten inom modern logistik, detaljhandel, hälso- och sjukvård samt industriell automatisering. I hjärtat av RFID-systemen ligger en till synes enkel men viktig fråga: Hur lagrar och överför RFID-taggar data?

Att förstå denna process är inte bara akademiskt. För ingenjörer som utformar smarta leveranskedjor, utvecklare som bygger RFID-integrerade appar och IT-chefer som övervakar storskalig spårning av tillgångar är de underliggande mekanismerna för RFID-minne, datakodning och säkerhetsprotokoll avgörande för prestanda, interoperabilitet och dataintegritet.

RFID-taggar

Vad är RFID och hur fungerar det?

Vad är RFID?

RFID (Radio Frequency Identification) är en trådlös teknik som automatiskt identifierar och spårar objekt med hjälp av elektromagnetiska fält. Till skillnad från streckkoder behöver RFID inte direkt siktlinje och kan lagra mer data direkt på taggen.

Viktiga komponenter i ett RFID-system

  • RFID-tagg (Transponder): En chip och antenn inbyggd i en etikett eller ett föremål som lagrar data.
  • RFID-läsare (Interrogator): Sänder en radiosignal för att aktivera taggen och ta emot dess data.
  • Mellanprogramvara/systemprogramvara: Bearbetar, lagrar och vidarebefordrar data till databaser eller applikationer.

Hur dataöverföring fungerar

När RFID-läsaren sänder ut en radiofrekvenssignal fångar taggens antenn upp den och driver chipet (om det är passivt). Chipet modulerar sedan och skickar tillbaka den lagrade informationen till läsaren. Denna kommunikation varierar beroende på frekvens:

  • LF (låg frekvens): Kort räckvidd, bra för spårning av djur.
  • HF (högfrekvens): Vanligt förekommande i NFC och smarta kort.
  • UHF (Ultra High Frequency): Längre räckvidd, snabbare läshastigheter – perfekt för logistik.

Tekniskt tips: Passiva UHF-taggar används oftast i industriella leveranskedjor eftersom de är billiga och kan sända på upp till flera meters avstånd.

Nybörjarguide till programmering av RFID-taggar

Programmering av RFID-taggar kan frigöra kraftfulla funktioner – från anpassning av produktdata till säker åtkomstkontroll. Det finns många verktyg och metoder att välja mellan, men vilken metod som är lämpligast beror på taggtyp, frekvens och tillämpning.

Vi arbetar för närvarande med verifierade kodexempel och praktiska genomgångar för säker och effektiv programmering av RFID-taggar. Detta avsnitt kommer snart att innehålla:

  • Praktiska handledningar för användning av Arduino med RFID-moduler.
  • Kodning av data med TagWriter (Android) för NFC-kompatibla taggar.
  • Användning av RFID SDK:er och skrivare för stationära datorer för företagsapplikationer.
  • Tips för att välja rätt minnesformat (ASCII, HEX, EPC).

Vill du börja nu? Vi rekommenderar att du utforskar dessa resurser under tiden:

Behöver du hjälp med att skriva data till dina RFID-taggar eller välja kompatibla verktyg? Kontakta vårt tekniska team för personligt stöd.

Hur RFID-taggar lagrar data internt

I grunden är en RFID-tagg en liten lagringsenhet med specifika minnesbanker. Det är viktigt att förstå den interna minnesstrukturen när man planerar vilken typ av data som ska lagras – och hur mycket.

Typer av minne i RFID-taggar

  • ROM (Read-Only Memory): Data som skrivs in under tillverkningen. Den kan inte ändras.
  • EEPROM (Electrically Erasable): Omskrivbar; används oftast i modern RFID.
  • RAM: Tillfällig lagring, används ofta under aktiva transaktioner.

Vanliga minnestyper

  • Skrivskyddad (RO): Kan inte ändras. Används för fasta ID-nummer.
  • Läs/skriv (RW): Kan modifieras med kompatibla läsare.
  • WORM (Write Once, Read Many): När data har programmerats låses den.

Minnesbanker i EPCglobal Gen2-taggar (UHF)

MinnesbankInnehållSkrivbar?
EPCProdukt-ID (vanligtvis 96–128 bitar)
TIDUnik tagg-/chipidentifierare
AnvändarminneApplikationsspecifika data
ReserveradLösenord för åtkomst-/avstängningskommandon✅ (Begränsad)

Bästa praxis: Använd EPC för SKU- eller produktidentifierare och användarminne för extra data som tidsstämplar, partinummer eller logistikmetadata.

Bit- och blockformatering

  • Minnet är uppdelat i block (16 eller 32 bitar).
  • Varje block kan adresseras individuellt.
  • Datakodningen måste respektera blockstorlek och taggspecifikationer.

Exempel: En tagg med 512 bitar användarminne har 64 byte tillgängligt för kodning – planera din datastruktur därefter.

RFID-taggar

Hur säkra är data på RFID-taggar?

I takt med att RFID-tekniken blir alltmer integrerad i leveranskedjor och konsumentprodukter har datasäkerhet blivit en viktig fråga. För att kunna implementera tekniken på ett säkert sätt är det viktigt att förstå hur RFID-taggar skyddar – och ibland exponerar – data.

Kan RFID-taggar hackas?

Ja, men sammanhanget är viktigt. Även om enkla lågkostnadstaggar kan klonas eller skimmas, har de flesta moderna RFID-system flera säkerhetslager, inklusive åtkomstkontroll och kryptering.

Säkerhetsmekanismer i RFID-taggar

SäkerhetsfunktionBeskrivningSkyddsnivå
LösenordsskyddBlockerar obehörig läsning/skrivningMedium
ÅtkomstkontrollbitarDefiniera läs-/skrivbehörigheter per minnesbankHög
Kryptering (AES, DES)Används i högsäkerhetsetiketter (t.ex. bank, åtkomstkontroll)Mycket hög
Dödande kommandonInaktivera en tagg permanent för att förhindra missbrukKontextuell

Vanliga sårbarheter

  • Avlyssning: Angripare avlyssnar kommunikationen mellan taggläsare.
  • Kloning: Kopiera taggdata till en annan tagg.
  • Replay-attacker: Återanvändning av fångade överföringsdata.

Bästa praxis för säker RFID-implementering

  • Använd lösenordsskyddade eller krypterade taggar för kritiska data.
  • Undvik att lagra känslig information direkt på taggar – lagra endast referenser eller ID-nummer.
  • Implementera säkra backend-databaser för att validera taggdata.
  • Skydda eller inaktivera taggar efter användning i känsliga sammanhang.

Hur mycket data kan RFID-taggar lagra?

En av de vanligaste frågorna som ingenjörer ställer är:
“Hur mycket data kan jag lagra på en RFID-tagg?”

Typiska RFID-minneskapaciteter

TaggtypMinnesområdeAnvändningsfall
Låg frekvens (LF)64–256 bitarDjur-ID, åtkomstkort
Högfrekvens (HF/NFC)128–4 096 bitarSmartkort, inventering
Ultrahög frekvens (UHF)96–8 192 bitarLogistik, industriell spårning
Aktiv RFID32 KB+Sensordata, stora nyttolaster

Faktorer som påverkar kapaciteten

  • Tagfrekvens och chipmodell.
  • Användning av kryptering eller kontrollsummadata.
  • Applikationstyp (t.ex. EPC-kodning kontra användardefinierad).

Vilken typ av data lagras vanligtvis?

  • Produktidentifierare (EPC)
  • Batchnummer eller partinummer
  • Tidsstämplar
  • Sensordata (temperatur, tryck) i aktiva taggar

Tips: Lagra endast den minimala mängd data som behövs på taggen och länka till externa databaser för mer information. Detta minskar minnesbehovet och förbättrar prestandan.

Passiv kontra aktiv RFID: Jämförelse av datalagringskapacitet

Valet mellan passiv och aktiv RFID påverkar kostnad, datakapacitet och räckvidd.

SärdragPassiv RFIDAktiv RFID
StrömkällaDrivs av läsarenInbyggt batteri
Datakapacitet96–8 192 bitar32 KB eller mer
RäckviddUpp till 10 mUpp till 100 m
LivslängdObegränsad (inget batteri)Begränsad av batteriets livslängd
Kosta<$0,10 per tagg$10–$50 per tagg

Vilket ska du välja?

  • Passiva taggar: Perfekt för lagerhantering, detaljhandel och passerkontroll.
  • Aktiva taggar: Bäst för spårning av tillgångar i realtid, logistik, IoT-sensorer.

Exempel från verkligheten – Vilka data lagras på RFID-taggar?

Låt oss titta på hur RFID-datalagring fungerar i verkliga branscher.

I detaljhandeln

  • Produkt-ID (EPC)
  • Priser, SKU och partinummer
  • Hyllplats eller kategoridata

Inom vården

  • Patient-ID
  • Information om läkemedelsdosering
  • Spårning av utrustning

Inom logistik

  • Frakt-ID, tidsstämplar
  • Containerkoder
  • Spårning av rutt och kontrollpunkter

I djurspårning

  • Ras-ID, vaccinationsjournaler
  • GPS eller platsidentifierare (i aktiva taggar)

Pro Insight: De flesta företagssystem kopplar tagg-ID:n till molndatabaser (ERP, WMS), vilket minskar behovet av att lagra stora datamängder på själva taggen.

Hur data skrivs till RFID-taggar (kodningsprocess)

Hårdvarukrav

  • RFID-skrivare eller läsare/skrivarmodul
  • Kompatibel programvara (TagWriter, Arduino IDE eller SDK)
  • RFID-kompatibla taggar

Typisk kodningsarbetsflöde

  1. Anslut din skrivare till systemet eller mikrokontrollern.
  2. Välj taggtyp och frekvens (LF, HF, UHF).
  3. Välj dataformat (EPC, HEX eller ASCII).
  4. Skriv data till taggen med hjälp av programkommandon.
  5. Verifiera data med hjälp av en läsfunktion.

Vanliga kodningsformat

FormateraExempelAnvändningsfall
EPC (96-bitars)300833B2DDD9014000000001Produkt-ID
HEX0xA1B2C3D4Binär datalagring
ASCII“ITEM00123”Läsbara strängar

Behöver du industriella kodare? Bläddra bland våra RFID-skrivarsatser för UHF- och NFC-system.

RFID vs. streckkod vs. NFC: Jämförelse av datalagring

SärdragRFIDStreckkodNFC
Datakapacitet64 bitar – 32 KB12–20 teckenUpp till 4 KB
Läs Range1–100 m0,2–1 m0-10 cm
Omskrivningsbar?JaIngaJa
Samtidiga läsningar100-tals taggarEn åt gångenEn åt gången
VaraktighetHögLågMedium

Viktiga takeaways

  • RFID: Bäst för miljöer med hög hastighet och stora datamängder.
  • Streckkod: Enkelt och billigt för statiska ID-nummer.
  • NFC: Perfekt för säkra interaktioner på kort avstånd (t.ex. betalningar).

Funderar du på att uppgradera från streckkoder till RFID? Få en kostnadsfri offert för implementering.

Vanliga frågor om RFID-datalagring

Kan RFID-taggar skrivas om?

Ja – de flesta HF- och UHF-taggar stöder flera skrivcykler tills minnet slits ut.

Upp till 10 år eller mer för passiva taggar, beroende på chipets kvalitet.

Vissa taggar stöder AES/DES-kryptering, andra förlitar sig på lösenordsskydd.

Ja, om de är NFC-kompatibla (13,56 MHz) och din telefon har en NFC-läsare.

TagWriter, Arduino IDE (med bibliotek) eller tillverkarens SDK:er.

Framtiden för RFID-datalagring

RFID:s framtid ligger i skärningspunkten mellan IoT och AI – där taggar inte bara lagrar data utan också kommunicerar aktivt med molnsystem och sensorer.

Nya innovationer

  • Ökad minnesdensitet med mikro-EEPROM-teknik
  • Integrerade sensorer som lagrar temperatur- eller rörelsedata
  • AI-driven RFID-analys för att automatisera beslutsfattandet
  • Blockchain-baserad spårbarhet för produkters äkthet

Slutsats: Sammanfattning

RFID-taggar är små men kraftfulla databärare som utgör grunden för modern automatisering.
Från grundläggande minnesstrukturer till avancerad kryptering – genom att förstå hur RFID-taggar lagrar och överför data kan ingenjörer, utvecklare och företag bygga smartare och säkrare system.

Viktiga punkter:

  • Välj taggtyper baserat på räckvidd, kapacitet och tillämpning.
  • Använd säker, lösenordsskyddad kodning för känslig data.
  • Integrera RFID med backend-system för skalbarhet.

Behöver du hjälp med att utforma eller programmera ditt RFID-system?
Kontakta vårt team för anpassade RFID-lösningar, hårdvaruanskaffning och implementeringssupport.

Bild av Ray Zhou
Ray Zhou

Den här artikeln skrevs av Ray Zhou, en RFID-teknikexpert med mer än 10 års branscherfarenhet.

Kommentarer

Heta produkter

RFID-avfallshantering

Vad är RFID-avfallshantering?

Föreställ dig en stad där varje sopkärl talar – inte bokstavligt talat – utan genom ett litet chip som meddelar systemet när det är fullt, när det töms och vart det har tagits. Det är vad RFID-avfallshantering gör idag.

Läs mer »
RFID-armband för evenemang

RFID-armband för evenemang: Guide för storköp för arrangörer

RFID-armband för evenemang håller på att bli lösningen för arrangörer som behöver snabbare inträde, bedrägeribekämpning och kontantlösa betalningar på konserter, festivaler och idrottsarenor. Till skillnad från pappersbiljetter eller QR-koder använder dessa smarta armband inbäddade chips för att effektivisera åtkomst, säkra transaktioner och förbättra gästupplevelsen.

Läs mer »
RFID linnetagg

Fördelarna med RFID-linnetiketter i kommersiella tvätterier

Att hantera tvätten på sjukhus, hotell eller stora tvätterier är ett stort jobb. Varje dag tvättas, sorteras och skickas tusentals lakan, handdukar och uniformer tillbaka ut. Men problem som borttappade sängkläder, sorteringsmissar och manuell räkning kan kosta företagen mycket pengar. Till exempel kan medelstora hotell förlora över $200.000 varje år på grund av borttappade sängkläder.
Det är där RFID Linen Tags kommer in i bilden.

Läs mer »

RELATERADE BLOGGAR

RFID-avfallshantering

Vad är RFID-avfallshantering?

Föreställ dig en stad där varje sopkärl talar – inte bokstavligt talat – utan genom ett litet chip som meddelar systemet när det är fullt, när det töms och vart det har tagits. Det är vad RFID-avfallshantering gör idag.

Läs mer »

FÖRFRÅGAN NU

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss inom 20 minuter.

FÖRFRÅGAN NU

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss inom 20 minuter.

FÖRFRÅGAN NU

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss inom 20 minuter.