Lidentifiant du systĂšme RFID : le tag RFID. L’identifiant, composĂ© d’une puce et d’une antenne et de son packaging papier, plastique ou cĂ©ramique, permet de reconnaĂźtre un objet, un animal ou une personne. La puce contient Lelecteur de puce sur le cou gauche de l’animal scanne la puce Ă©lectronique du chat ou du chien et rĂ©vĂšle le numĂ©ro d’identification unique de l’animal. Le numĂ©ro d’identification du chat ou du chien est ensuite entrĂ© dans la base de donnĂ©es i-CAD pour connaĂźtre les coordonnĂ©es du propriĂ©taire. Programmerune puce rfid; Comment programmer une carte rfid - Meilleures rĂ©ponses; Programmer puce rfid - Meilleures rĂ©ponses; Comment se dĂ©barrasser des pucerons - Guide ; Programme foire de paris 2022 - Guide ; Puce de lit - Guide ; Comment se dĂ©barrasser des puces - Guide ; Lave vaisselle beko programme bloquĂ© - Forum - ElectromĂ©nager; 8 rĂ©ponses. RĂ©ponse CettemĂ©thode consiste Ă  dĂ©tecter puis inhiber tour Ă  tour tous les marqueurs en parcourant l’arbre de toutes les possibilitĂ©s d’identifiants (par exemple, le lecteur envoie une requĂȘte du type « Tous les marqueurs dont le premier Ilsera dĂ©terminant dans le choix du type de puces et de la distance de lecture possible. Il existe : des puces RFID actives et passives, des puces Ă  haute frĂ©quence ou ultra haute frĂ©quence, des puces RFID encodables ou non. Certaines puces RFID supportent un autoclave par exemple, ou des intempĂ©ries parce qu’elles sont dĂ©ployĂ©es Ă  l Lemodule RFID dĂ©tecte des badges ou des cartes magnĂ©tiques Ă  moins de 10 cm. Le passage d’un composant magnĂ©tique permet de lire l’identifiant de l'UID de la carte, ainsi que les donnĂ©es enregistrĂ©es. Par . Published on 2 septembre 2019 Petites, robustes et autonomes, les puces de gĂ©olocalisation RFID trackent vos vĂ©hicules en toute puces de gĂ©olocalisation, aussi appelĂ©es “puces RFID”, font partie des systĂšmes de gĂ©olocalisation Ă  la disposition des entreprises. Outre ses applications dans la chaĂźne logistique, les puces RFID peuvent aussi se rĂ©vĂ©ler utiles dans la gestion des flottes de vĂ©hicules d’ qu’est-ce-qu’une puce de gĂ©olocalisation RFID ? À quoi sert-elle et pourquoi elle pourrait bien vous ĂȘtre utile ? Toutes les rĂ©ponses sont dans cet puces de gĂ©olocalisation RFID enregistrent et transmettent les informationsQu’est-ce-qu’une puce RFID ?Une puce RFID est un dispositif de gĂ©olocalisation composĂ©e d’une puce Ă©lectronique associĂ©e Ă  une antenne. Cette derniĂšre lui permet d'ĂȘtre activĂ©e Ă  distance par un lecteur et de communiquer avec celui-ci. Une puce RFID est en rĂšgle gĂ©nĂ©rale alimentĂ©e Ă  partir du lecteur via l'antenne grĂące Ă  un signal Ă©lectromagnĂ©tique. Elle peut aussi ĂȘtre munie d'une fonctionne une puce RFID ?Le fonctionnement de ce dispositif repose sur une puce de gĂ©olocalisation qui va agir comme un Ă©metteur, ainsi que sur un lecteur RFID qui va, lui, interprĂ©ter les informations contenues dans la puce au moyen des signaux dispositif repose sur la technologie RFID Radio Frequency Identification, ou radio-identification en français qui lui permet de stocker et de rĂ©cupĂ©rer des donnĂ©es Ă  distance au moyen de balises mĂ©talliques, de marqueurs, de tags RFID ou encore de radio-Ă©tiquettes. L'annĂ©e derniĂšre, plus de 2 000 entreprises nous ont fait confiance pour trouver un fournisseur adaptĂ© Ă  leurs besoins. Alors, pourquoi pas vous ? À quoi sert une puce de gĂ©olocalisation ?La puce RFID sert Ă  tracer le dĂ©placement d’objets ou d’ĂȘtre vivants. On la retrouve aussi bien dans le secteur de la logistique oĂč elle sert, par exemple, Ă  la traçabilitĂ© des aliments que dans les transactions financiĂšres avec les mĂ©thodes de paiement sans puce de gĂ©olocalisation RFID est aussi employĂ©e dans la gestion des flottes de vĂ©hicules afin de lutter contre les vols. PlacĂ©e sur les vĂ©hicules camion, engin de chantier, scooter, moto, voiture
, elle permet de vĂ©rifier en temps rĂ©el leur prĂ©sence et leur sont les avantages d’une puce RFID ?L’utilisation de puces gĂ©olocalisables prĂ©sente plusieurs avantages pour les entreprises Sa petite taille lui permet d’ĂȘtre facilement installĂ©e sur un grand nombre d’ durĂ©e de vie est Ă©levĂ©e on parle de plusieurs annĂ©es pour une puce active alimentĂ©e par une batterie tandis qu’une puce passive s’auto-recharge grĂące Ă  l’alimentation par le robustesse est Ă  toute Ă©preuve. Elle rĂ©siste Ă  des conditions d’utilisation difficiles, comme des changements de prix trĂšs abordable en fait Ă©galement un dispositif de gĂ©olocalisation de choix pour les petits savoir plusLes puces GPS RFID font partie des dispositifs de gĂ©olocalisation Ă  la disposition des entreprises pour tracker les vĂ©hicules. UtilisĂ©es comme puces antivol, elles permettent de suivre prĂ©cisĂ©ment les vĂ©hicules au moyen d’un identifiant de systĂšmes de gĂ©olocalisation est vaste et il peut ĂȘtre difficile de savoir quel dispositif est le plus adaptĂ© Ă  votre entreprise. En remplissant ce formulaire, vous pouvez comparer facilement les produits et les prix de plusieurs fournisseurs. C’est gratuit et sans engagement. MaĂŻtĂ© a rejoint Expert Market il y a deux ans. C’est maintenant une vraie pro dans l’art d’aider les entreprises Ă  s’équiper ! Quand elle n’écrit pas d’articles sur les CRM ou les meilleurs titres-restaurant, elle dĂ©couvre Londres. Vous la trouverez sĂ»rement au marchĂ© aux fleurs de Columbia Road ou Ă  la table d’un bon restaurant. On entend par RFID abrĂ©viation de Radio-Frequency IDentification une technologie de transfert basĂ©e sur des ondes Ă©lectromagnĂ©tiques, favorisant un Ă©change de donnĂ©es sans contact au sein de systĂšmes Ă©mission/rĂ©ception. SommaireComment fonctionne la technologie RFID ?Structure d’un lecteur RFIDStructure d’un transpondeur RFIDLes frĂ©quences RFIDCouplageFonctions d’écriture et de lectureLa technologie RFID au quotidienLogistique Gestion des stocks et des articlesSĂ©curisation de la marchandise ProductionIdentification des vĂ©hiculesLa contrefaçon et le piratage commercialIdentification des animauxCartes de paiementEnregistrement des heuresLes contrĂŽles de permission et d’accĂšsIdentification des personnesAvantages et inconvĂ©nients de la technologie RFIDComment fonctionne la technologie RFID ?Les systĂšmes RFID sont composĂ©s d’au moins un lecteur RFID et d’un grand nombre de transpondeurs RFID qui font office en premier lieu de supports de mĂ©moire mobiles pour des donnĂ©es. On a Ă©galement besoin d’un ordinateur, capable d’interprĂ©ter les donnĂ©es qui ont Ă©tĂ© saisies. Le transfert des donnĂ©es se fait sans contact, tout simplement dans l’air. On parle donc d’une interface air entre Ă©metteur et destinataire. La composition des Ă©lĂ©ments techniques de base, le spectre de fonctions, ainsi que les frĂ©quences d’utilisation employĂ©es dĂ©pendent beaucoup du type de technologie RFID et de son domaine d’ d’un lecteur RFIDUn lecteur RFID est un appareil technologique qui Ă©met soit un champ magnĂ©tique alternatif de faible portĂ©e, soit des ondes radio Ă  haute frĂ©quence. Tout dĂ©pendra du type d’appareil et de son domaine d’ un transpondeur RFID passe dans le champ Ă©lectromagnĂ©tique du lecteur, une connexion est Ă©tablie avec le lecteur rendant possible une lecture du transpondeur RFID. Le processus de lecture est gĂ©rĂ© par un logiciel installĂ© sur le lecteur. Ce logiciel est gĂ©nĂ©ralement dotĂ© d’interfaces permettant de communiquer avec d’autres systĂšmes informatiques. En fonction du type d’appareil, il est possible de dĂ©crire le transpondeur, et vous pourrez ainsi modifier les informations enregistrĂ©es sur la lecteurs RFID modernes sont capables de lire plusieurs transpondeurs simultanĂ©ment. Cette capacitĂ© Ă  lire plusieurs transpondeurs en mĂȘme temps apparaĂźt comme le principal avantage de la technologie RFID par rapport Ă  d’autres mĂ©thodes d’identification d’objets, comme par exemple l’identification par permettre aux lecteurs RFID de pouvoir communiquer avec plusieurs tags en mĂȘme temps, diffĂ©rentes mĂ©thodes d'anticollision ont Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©es, dans lesquelles on attribue aux transpondeurs par exemple diffĂ©rents temps d'accĂšs ou des frĂ©quences spĂ©cifiques. Ceci permet d’éviter l’empilement des d’un transpondeur RFIDUn transpondeur RFID est un appareil de communication par radio, capable de capter un signal entrant et d’y rĂ©pondre automatiquement. Le mot transpondeur est une combinaison des mots anglais Transmitter transmetteur et Responder rĂ©pondeur. Les plus petits transpondeurs ne mesurent que quelques millimĂštres. On distingue les trois types de transpondeurs suivants passifsactifssemi-actifsLes Ă©lĂ©ments de base constituant un transpondeur RFID sont une puce Ă©lectronique et une antenne qui se prĂ©sente gĂ©nĂ©ralement sous la forme d’une bobine. La puce Ă©lectronique d’un transpondeur ordinaire offre une capacitĂ© d’enregistrement de quelques octets Ă  plusieurs kilo-octets, en fonction du modĂšle choisi. Selon le type de besoin, vous pouvez avoir une capacitĂ© d’enregistrement qui suffit Ă  inscrire une sĂ©rie de quelques chiffres permettant d’identifier la puce de maniĂšre univoque, ou une capacitĂ© plus Ă©largie pour stocker l’équivalent de plusieurs pages de texte Ă  une antenne qui est imprimĂ©e, collĂ©e ou soudĂ©e, la puce RFID constitue ce qu’on appelle l’inlay. L’inlay est ultra-sensible et peu rĂ©sistant. C’est pourquoi on va gĂ©nĂ©ralement laminer un inlay RFID, par exemple sur une Ă©tiquette autocollante Smart Label ce sont les tags RFID de l’anglais Ă©tiquette ». Si le transpondeur doit pouvoir supporter de lourdes charges, il est possible d'intĂ©grer l’électronique dans une carte en plastique ou dans un s’agit d’un transpondeur passifousemi-actif, la puce RFID n’émet aucun champ Ă©lectromagnĂ©tique. C’est plutĂŽt le champ alternatif du lecteur qui est modifiĂ© pour permettre le transfert des donnĂ©es lues. Les transpondeurs actifs sont quant Ă  eux dotĂ©s de leur propre transpondeurs RFID passifs ne disposent d’aucune source d’énergie, et ne peuvent en aucun cas Ă©mettre le moindre signal de maniĂšre autonome. La puce d’un transpondeur passif est alimentĂ©e de façon provisoire au moyen d’un condensateur gĂ©nĂ©ralement intĂ©grĂ© au moment de la connexion avec le lecteur. Dans la plupart des cas, le couplage se fait par transpondeurs RFID actifs et semi-actifs disposent de leur propre alimentation sous la forme d’une petite batterie, ils sont donc un peu plus grands. Dans le cas des transpondeurs RFID passifs, le transfert des donnĂ©es est limitĂ© Ă  quelques mĂštres. Les transpondeurs actifs et semi-actifs augmentent la portĂ©e d’un systĂšme RFID de plusieurs centaines de mĂštres. La connexion se fait soit par induction, soit par frĂ©quences RFIDLes systĂšmes RFID les plus courants utilisent des frĂ©quences d’émission issues des bandes de frĂ©quences ISM libres de droit. On peut les utiliser gratuitement et sans une quelconque autorisation dans des applications industrielles Ă  hautes frĂ©quences, dans le secteur scientifique et mĂ©dical, et mĂȘme dans le domaine domestique. Les systĂšmes RFID se distinguent par la plage de frĂ©quences qu’ils exploitent Low Frequency LF, High Frequency HF, Ultra-high Frequency UHF et Super-high Frequency SHF. Ces diffĂ©rentes plages de frĂ©quences ont des portĂ©es et des vitesses de transfert trĂšs diffĂ©rentes. Il n’existe pas de standard international RFID permettant de prescrire des frĂ©quences Frequency, LF basses frĂ©quence les systĂšmes RFID Ă  basses frĂ©quences Ă©mettent des ondes longues situĂ©es dans la gamme de frĂ©quences allant de 125 kHz Ă  135 kHz. Les distances de lecture sont nettement infĂ©rieures Ă  un mĂštre. Le taux de transfert est relativement faible. Les systĂšmes RFID avec une frĂ©quence de 125 kHz sont gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©s dans des domaines d’application comme la production, le montage, les contrĂŽles d’accĂšs et l’identification des animaux. Les transpondeurs RFID passifs, utilisant une gamme de frĂ©quences basses, sont alimentĂ©s en Ă©nergie par systĂšmes HF-RFID High Frequency, HF hautes frĂ©quences, utilisent des ondes courtes avec une frĂ©quence de MHz, MHz ou MHz et se distinguent par leur taux de transfert Ă©levĂ©. La distance maximale de lecture ou d’écriture est de 3 mĂštres. Les transpondeurs HF ont des antennes avec moins de spires. Cela permet d’en rĂ©duire la dimension. Pour les Ă©tiquettes de type smart-labels utilisĂ©es dans la logistique, on utilise par dĂ©faut la frĂ©quence 13,56 MHz, et ce dans le monde systĂšmes RFID Ultra-high Frequency, UHF ultra hautes frĂ©quences dans la plage de frĂ©quences UHF permettent Ă©galement une trĂšs bonne portĂ©e et une excellente vitesse de transfert. La distance maximale de lecture ou d’écriture est de 10 mĂštres. Quand on utilise des systĂšmes avec des transpondeurs actifs, on peut atteindre des portĂ©es de 100 mĂštres. En raison de la faible longueur d’ondes, un simple dipĂŽle suffira en guise d’antenne. En Europe, la valeur standard utilisĂ©e pour la frĂ©quence des transpondeurs UHF est de 868 MHz. La frĂ©quence habituellement utilisĂ©e aux États-Unis est de 915 MHz, mais elle n’est pas autorisĂ©e dans les systĂšmes RFID en Europe. Les murs de bĂątiments, les objets et autres obstacles contribuent Ă  rĂ©duire et Ă  rĂ©flĂ©chir de maniĂšre significative les ondes UHF. Super-high Frequency, SHF micro-ondes dans la technique RFID, on utilise aussi des bandes ISM avec des frĂ©quences de 2,45 GHz et 5,8 GHz dans la plage des micro-ondes. Les systĂšmes RFID SHF se distinguent par leur taux de transfert trĂšs Ă©levĂ©. La portĂ©e d’un transpondeur passif SHF peut aller jusqu’à 3 mĂštres, une distance qui peut atteindre les 300 mĂštres si vous optez pour des transpondeurs actifs. Comme pour les ondes UHF, les micro-ondes peuvent ĂȘtre fortement entravĂ©es par des obstacles tableau ci-dessous vous donne un aperçu des bandes de frĂ©quences employĂ©es dans les diffĂ©rents systĂšmes RFID, ainsi que leurs propriĂ©tĂ©s. Basses frĂ©quences Haute frĂ©quences TrĂšs hautes frĂ©quence passif/actif Micro-ondes passif/actif Plage de frĂ©quence InfĂ©rieure Ă  135 kHz 13,56 MHz 868 MHz UE, 915 MHz États-Unis 2,45 GHz, 5,8 GHz Distance de lecture Moins de 1 mĂštre Jusqu'Ă  3 mĂštres Jusqu'Ă  10, voire 100 mĂštres Jusqu'Ă  3, voire 300 mĂštres Type de connexion entre lecteur et transpondeur Induction champ proche Induction champ proche ÉlectromagnĂ©tique champ lointain ÉlectromagnĂ©tique champ lointain Taux de transfert Faible ÉlevĂ© ÉlevĂ© TrĂšs Ă©levĂ© Perturbation par les liquides Faible Faible TrĂšs Ă©levĂ©e TrĂšs Ă©levĂ©e Perturbation par les mĂ©taux Oui Oui Non Non Orientation nĂ©cessaire du transpondeur Non Non Partiellement Toujours Normes ISO/IEC 11784/85 et 14223 14443, 15693 et 18000 14443, 15693 et 18000 18000 Supports de la puce du transpondeur exemples Injections de verre,Étuis en plastique, Carte Ă  puce, Smart label Smart label, TranspondeurIndustriel Smart label, Transpondeur industriel Transpondeur de grand format Domaine d’application ContrĂŽle d’accĂšs et de routage, Anti-dĂ©marrage, Blanchisserie, Compteur de gaz, Identification des animaux Blanchisserie, Billetterie, Suivi & traçabilitĂ©, Saisie simultanĂ©e de plusieurs tags Stock, Logistique Enregistrement de palettes, TraçabilitĂ© de conteneurs Identification de vĂ©hicules, PĂ©ages routiers Acceptation Monde entier Monde entier UE/États-Unis Non acceptĂ© en UE CouplageLe couplage entre un lecteur et un transpondeur se fait gĂ©nĂ©ralement suivant l'une des maniĂšres rapprochĂ© le systĂšme Ă  couplage rapprochĂ© est toujours implĂ©mentĂ© de maniĂšre Ă  ce que la distance maximale entre le lecteur et le transpondeur ne dĂ©passe pas un centimĂštre. Ceci est en principe possible dans toutes les gammes de frĂ©quences. Le transfert se fait alors gĂ©nĂ©ralement par induction. On utilise de tels systĂšmes notamment dans les secteurs prĂ©sentant un haut niveau d’exigence en matiĂšre de sĂ©curitĂ©. Parmi les domaines d’utilisation, il convient de mentionner le paiement sans contact ou l'authentification par systĂšmes de fermeture. En raison de la faible distance, on peut se contenter de transpondeurs distant le systĂšme Ă  couplage distant permet le transfert de donnĂ©es Ă  une distance pouvant aller jusqu’à un mĂštre. Ici aussi, la connexion se fait gĂ©nĂ©ralement par induction. Les frĂ©quences utilisĂ©es sont habituellement 135 kHz LF ou 13,56 MHz HF. Pour des couplages distants, on utilise Ă©galement des transpondeurs passifs. Ce mode de transfert se prĂȘte trĂšs bien Ă  des utilisations dans des entrepĂŽts et dans le domaine de la Ă  longue portĂ©e les systĂšmes RFID Ă  longue portĂ©e fonctionnent en principe sur une gamme de frĂ©quences ultra hautes 868 MHz ou 915 MHz et offrent une distance de lecture/Ă©criture de plusieurs centaines de mĂštres. Les systĂšmes Ă  longue portĂ©e ne sont qu’en cours de dĂ©veloppement dans le secteur des RFID micro-ondes. Pour favoriser la meilleure portĂ©e possible, il existe des transpondeurs RFID actifs, dotĂ©s de leur propre alimentation Ă©lectrique. Les systĂšmes RFID Ă  longue portĂ©e sont particuliĂšrement prisĂ©s dans le cadre de l’identification des vĂ©hicules, notamment pour les pĂ©ages d’écriture et de lectureLe principe de base d’un systĂšme RFID est d’identifier un transpondeur en lisant son identifiant univoque. Pour des utilisations plus complexes, on peut utiliser des transpondeurs modifiables. On distingue dans ce contexte trois types de transpondeurs d’étiquettes Read-only Ă©tiquettes en lecture seule les transpondeurs RFID sont dĂ©finis une fois pour toutes par le fabricant, et peuvent ensuite ĂȘtre lus aussi souvent que vous le souhaitez. Il n’est plus possible d’ajouter, de remplacer ni de supprimer des once, read many Ă©criture unique et lectures multiples les transpondeurs WORM sont livrĂ©s vierges par le fabricant. L’utilisateur pourra alors y inscrire une fois pour toutes les donnĂ©es qu’il souhaite. Celles-ci pourront ĂȘtre lues plusieurs and write lectures multiples et réécritures les transpondeurs RFID de cette catĂ©gorie sont rĂ©-inscriptibles. Le contenu de ces transpondeurs peut ĂȘtre modifiĂ©, supprimĂ© et rĂ©crit plusieurs fois, avec beaucoup d’accĂšs en Ă©criture et en lecture. Sur ce type de transpondeur, il est Ă©galement possible de restreindre l’accĂšs en diffĂ©rents transpondeurs RFID peuvent disposer de diverses fonctions complĂ©mentaires, en fonction de leur type et de leur tags RFID Ă©quipĂ©s d’un Kill-Code » peuvent ĂȘtre dĂ©sactivĂ©s de façon permanente Ă  la rĂ©ception d’un signal bien dĂ©fini. On utilise cette fonctionnalitĂ© entre autres pour sĂ©curiser la marchandise avec la RFID, empĂȘchant ainsi la possibilitĂ© de consulter et lire les articles Ă©quipĂ©s de transpondeurs, une fois qu’ils sont sortis de l’espace de l’on stocke des informations confidentielles sur des puces RFID, comme par exemple des codes d’accĂšs pour des systĂšmes de fermeture ou des donnĂ©es bancaires, on peut ajouter un cryptage des donnĂ©es. Il existe aussi des moyens de programmer les puces des transpondeurs pour que la lecture des donnĂ©es soit soumise Ă  un mot de passe secret. De tels transpondeurs contrĂŽleront dans ce cas l’identitĂ© du lecteur avant de lui accorder un accĂšs Ă  la mĂ©moire de technologie RFID au quotidienAujourd’hui on utilise les systĂšmes RFID avant tout dans la logistique et la vente au dĂ©tail. Les possibilitĂ©s d’utilisation concernent aussi la production, la gestion des stocks et des marchandises, l’identification des vĂ©hicules, la lutte contre la contrefaçon et le marquage du bĂ©tail. Les consommateurs sont Ă©galement confrontĂ©s Ă  la technologie RFID lorsqu’ils utilisent des systĂšmes de paiement par carte. Il est courant Ă©galement de trouver des transpondeurs RFID installĂ©s dans les systĂšmes d’enregistrement du temps de travail, et dans les systĂšmes de fermeture Ă©lectroniques. Certaines puces RFID sont aussi intĂ©grĂ©es dans les nouvelles cartes d’identitĂ© ou les nouveaux passeports et permettent l’identification des Dans le secteur de la logistique, la technologie RFID peut remplacer les codes-barres. Les transpondeurs RFID permettent une identification claire de la marchandise tout au long de la chaĂźne de distribution et favorisent ainsi un suivi transparent du flux des marchandises. Les principaux domaines d’application sont la traçabilitĂ©, l’identification des objets et la localisation de la marchandise. Le secteur de l’inventaire a tout Ă  gagner Ă  la mise en Ɠuvre des processus basĂ©s sur le RFID. C’est aussi le cas de la gestion des conteneurs et du contrĂŽle de qualitĂ©, par exemple dans la surveillance de la chaĂźne du froid. Les systĂšmes Ă  couplage distant sont frĂ©quents. On installe dans ce cas les transpondeurs directement sur l’emballage ou sur la palette de transport. La lecture se fait Ă  l’aide de petits scanners » Ă  main ou de capteurs, placĂ©s gĂ©nĂ©ralement dans les encadrements de portes ou sur les pointes des fourches des chariots des stocks et des articlesLes tags RFID ont trouvĂ© leur place non seulement dans le commerce de dĂ©tail, mais aussi dans les bibliothĂšques, oĂč elles jouent un rĂŽle important dans la gestion des produits et des stocks. L’avantage de la technologie RFID, comparĂ©e Ă  d’autres systĂšmes de saisie plus traditionnels, c’est la possibilitĂ© de pouvoir recourir Ă  une saisie simultanĂ©e de plusieurs tags RFID. On utilise ce systĂšme par exemple lors de la restitution de livres dans les bibliothĂšques. Cette saisie simultanĂ©e permet par exemple d’identifier en une fois tous les livres empilĂ©s sur une table, sans avoir Ă  scanner chaque livre individuellement. Les supermarchĂ©s ont aussi intĂ©rĂȘt Ă  miser sur des systĂšmes RFID, par exemple pour mieux gĂ©rer le flux des marchandises, pour le rĂ©assort, pour surveiller les produits dont la date de consommation est sur le point d’ĂȘtre dĂ©passĂ©e. Ces techniques n’ont pas encore vĂ©ritablement percĂ© dans le secteur du commerce en dĂ©tail, notamment pour des raisons de lĂ©gislation et de protection des de la marchandise Dans la vente au dĂ©tail, on a recours Ă  des systĂšmes RFID pour la gestion de la marchandise mais aussi pour la sĂ©curisation des produits. C’est dans l’industrie du textile que la technologie RFID a gagnĂ© le plus de terrain. On incorpore par couture ou par autre procĂ©dĂ© des transpondeurs RFID dans les vĂȘtements sous la forme d’étiquettes souples. Pour la sĂ©curisation des produits, les Ă©tiquettes RFID sont gĂ©nĂ©ralement ajoutĂ©es aux produits dĂ©jĂ  au cours du processus de fabrication. Elles sont donc discrĂštes, efficaces et plus Ă©conomiques que d’autres antivols Ă©lectroniques. Les autoritĂ©s de protection des donnĂ©es restent cependant critiques Ă  l’égard des systĂšmes de gestion de marchandises par RFID, entre autres parce que les puces intĂ©grĂ©es dans les produits continuent Ă  ĂȘtre lisibles par le client aprĂšs l’achat du recours Ă  des systĂšmes RFID dans le cadre de la production concerne autant la traçabilitĂ© des produits et des matĂ©riaux que l’automatisation des chaĂźnes de production. L’utilisation de la technologie RFID ne vise pas seulement Ă  accĂ©lĂ©rer les processus de fabrication, mais aussi Ă  amĂ©liorer la sĂ©curitĂ© sur les postes de travail et Ă  contrĂŽler la qualitĂ© de la production. L’idĂ©e consiste Ă  doter chaque produit ou composant de produit d’une puce permettant une identification univoque, mais contenant Ă©galement des informations quant Ă  la fabrication, au montage, Ă  l’entretien et Ă  son recyclage. La technologie RFID, associĂ©e Ă  l’IoT l’Internet des objets fait partie des Ă©lĂ©ments de base qui constitue le Smart Factory dans la vision de l’Industrie des vĂ©hiculesUne application possible du systĂšme RFID Ă  longue portĂ©e est l’identification des vĂ©hicules, par exemple dans le cadre du contrĂŽle d’accĂšs, des pĂ©ages routiers, des contrĂŽles de vitesses, des offres d’auto-partage ou de la gestion du stationnement. On pourrait envisager des plaques minĂ©ralogiques avec puce RFID les plaques IDePlates en remplacement ou en complĂ©ment des plaques d’immatriculation actuelles. De cette maniĂšre, on pourra utiliser la puce RFID pour rĂ©gler le plein Ă  la station-service ou le pĂ©age en passant simplement devant une contrefaçon et le piratage commercialLa technique RFID pourra servir Ă  lutter contre le piratage commercial ou aider Ă  complĂ©ter d’autres mesures de sĂ©curitĂ©, comme les hologrammes optiques ou les numĂ©ros de sĂ©rie. Il existe par exemple un Ă©tiquetage consistant Ă  intĂ©grer discrĂštement des transpondeurs RFID passifs dans les produits au moment de leur production. De telles Ă©tiquettes permettent d’identifier sans ambiguĂŻtĂ© des produits de marques tout au long de la chaĂźne de distribution, et de contrĂŽler au besoin l’authenticitĂ© d’un article. Si vous avez installĂ© un systĂšme RFID capable de lire simultanĂ©ment un grand nombre d’étiquettes, vous pourrez procĂ©der Ă  une vĂ©rification rapide, mĂȘme dans un lot important de marchandises. Pour empĂȘcher toute falsification des informations enregistrĂ©es sur la puce du transpondeur, il est conseillĂ© de recourir Ă  des procĂ©dĂ©s de cryptage. On peut aussi envisager que le consommateur puisse effectuer lui-mĂȘme ce contrĂŽle, par exemple avec son des animauxL’identification du bĂ©tail est aussi un secteur dans lequel les transpondeurs RFID trouvent toute leur place, notamment sous la forme de puces implantĂ©es directement sous la peau, et qui permettent d’identifier du bĂ©tail ou des animaux de compagnie. La technologie RFID permet ici de remplacer les colliers ou les boucles de paiementLe RFID est aussi la technologie sur laquelle s’appuient les moyens de paiement sans contact, par puce Ă©lectronique ou Smart Device. Pour des raisons de sĂ©curitĂ©, le transfert de donnĂ©es se fait dans le cadre d’un couplage rapprochĂ©. La communication en champ proche Near Field Communication, NFC est devenue le standard international en matiĂšre de transfert de donnĂ©es. Parmi les principaux utilisateurs de la technologie sans contact NFC, on trouve Girogo, Paypass, Visa PayWave, Apple Pay et Google Pay. NoteLa mĂ©thode de couplage employĂ©e par NFC dans les systĂšmes RFID est une mĂ©thode spĂ©ciale, conçue par la Commission internationale Ă©lectrotechnique IEC en relation avec l’Organisation internationale de normalisation ISO. Les normes centralisĂ©es sont ISO/IEC 18092, 21481 et des heuresLes systĂšmes RFID conçus pour enregistrer les heures de travail sont aussi trĂšs rĂ©pandus, par exemple en remplacement des systĂšmes de pointeuse par carte. Au lieu de pointer en arrivant au travail, l’employĂ© prĂ©sente simplement son transpondeur devant un terminal Ă  son arrivĂ©e, Ă  son dĂ©part, en dĂ©but et en fin de pause. Les donnĂ©es sont alors interprĂ©tĂ©es en arriĂšre-plan par un systĂšme informatique, et enregistrĂ©es en solde ou en dĂ©ficit horaire dans son compte d’heures. Le sport utilise aussi des systĂšmes RFID pour enregistrer des durĂ©es. On installe par exemple des transpondeurs sur les chaussures des athlĂštes, sur des vĂ©los ou des voitures de course, pour enregistrer le franchissement de la ligne d’arrivĂ©e avec une prĂ©cision contrĂŽles de permission et d’accĂšsPrĂ©sentĂ©s sous forme de porte-clĂ©s ou de cartes Ă  puces, les transpondeurs RFID permettent une identification dans les systĂšmes de fermeture Ă©lectroniques. Ce type de contrĂŽle d’accĂšs prĂ©sente un avantage considĂ©rable comparĂ© Ă  l'ensemble des systĂšmes utilisant des clĂ©s. Si un employĂ© perd son transpondeur, il suffit de verrouiller son ID. On Ă©vite ainsi le remplacement coĂ»teux d’une serrure, qui s’impose souvent en cas de perte de clĂ©. On peut parfaitement envisager des contrĂŽles de sĂ©curitĂ© RFID avec une identification de l’utilisateur pour permettre Ă  quelqu’un d'accĂ©der Ă  un poste de travail, des machines, des outils, voire un des personnesLes piĂšces d’identitĂ© peuvent elles-aussi ĂȘtre dotĂ©es de la technologie RFID, ce qui favoriserait une lecture facilitĂ©e des donnĂ©es personnelles. Depuis 2009, le passeport biomĂ©trique français est dotĂ© par dĂ©faut d’une puce RFID. Dans les cartes d’identitĂ©, une telle puce est intĂ©grĂ©e depuis plusieurs annĂ©es. À l'avenir, on peut aussi envisager d’implanter une telle puce d’identification directement sous la peau d’une personne. Cette puce pourrait renfermer non seulement des donnĂ©es d’identification, mais aussi des donnĂ©es Ă  caractĂšre mĂ©dical, comme l’existence de certaines allergies, intolĂ©rances, antĂ©cĂ©dents mĂ©dicaux ou et inconvĂ©nients de la technologie RFIDLes avantages et les inconvĂ©nients des systĂšmes RFID sont gĂ©nĂ©ralement discutĂ©s par comparaison aux autres moyens d’identification sans contact. La plupart des domaines d’application mentionnĂ©s plus haut peuvent remplacer les systĂšmes RFID par d’autres moyens d’identification visuelle permettant par exemple la lecture d’un code-barres ou d’un code QR. La technologie RFID prĂ©sente dans ce contexte les avantages et les inconvĂ©nients suivants Avantages InconvĂ©nients Transfert de donnĂ©es sans contact mĂȘme sans contact visuel Perturbation du transfert radio par les liquides et les mĂ©taux en fonction de la frĂ©quence utilisĂ©e PossibilitĂ© d’opter pour une grande distance de lecture/Ă©criture en fonction du matĂ©riel choisi Encore trĂšs peu normalisĂ©e surtout sur le plan international Taux de transfert rapide possible en fonction du matĂ©riel choisi Transparence et protection des donnĂ©es AccĂšs en lecture/Ă©criture possible au travers de certains matĂ©riaux comme le bois et le carton À la diffĂ©rence des codes-barres, les transpondeurs RFID ne peuvent ĂȘtre lus qu’au moyen d’un appareil lecteur technique. Lecture simultanĂ©e possible de plusieurs puces RFID Usure rĂ©duite / ParticuliĂšrement solide selon le support PossibilitĂ©s de cryptage RĂ©inscriptible sur certains modĂšles La technologie RFID ou encore Radio Frequency Identification est un procĂ©dĂ© qui permet de conserver, de stocker et d’enregistrer des renseignements sur un support. Cette mĂ©thode permet Ă©galement de rĂ©cupĂ©rer ses informations de maniĂšre simple et mĂȘme Ă  distance. Elle Ă©tait utilisĂ©e par l’armĂ©e avant de s’étendre vers d’autres secteurs tels que l’agroalimentaire, la santĂ©, le transport, etc. Cependant, il faudra maĂźtriser les diverses versions de cette technologie avant d’identifier celles Ă  utiliser pour vos projets. Retrouvez ici tout le nĂ©cessaire pouvant vous aider dans votre RFID passiveSi vous dĂ©sirez faire de la gestion de stocks, suivre des colis Ă  la poste ou encore effectuer de la traçabilitĂ© de dĂ©chets, sachez que la technologie RFID passive est la plus appropriĂ©e pour votre projet. Cette technologie est un moyen qui permet de faire usage de certains outils appelĂ©s Ă©tiquettes servant Ă  tracer des produits. Elle est gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©e pour le suivi des transports de marchandises en grande masse. Les Ă©tiquettes fonctionnent grĂące Ă  des batteries et contiennent des informations sur les produits tracĂ©s. Ces informations se lisent avec l’aide d’un appareil Ă©lectromagnĂ©tique. L’utilisation de cette technologie n’a rien de compliquĂ©. Toutefois, pour un usage optimal, vous pouvez solliciter les compĂ©tences professionnelles d’une entitĂ© experte dans ce secteur comme RFID activeLorsque vous souhaitez effectuer une traçabilitĂ© logistique de vĂ©hicules ou encore de personnes, la technologie RFID active est la mieux adaptĂ©e. La RFID active fonctionne avec une source d’énergie lui permettant de lire les cartes et d’obtenir les informations nĂ©cessaires Ă  de trĂšs grandes distances. Elle est Ă©galement Ă©quipĂ©e d’une carte Ă  puce et d’une antenne favorisant son fonctionnement. C’est le mode de fonctionnement RFID le plus utilisĂ© aujourd’hui. Que ce soit au niveau des contrĂŽles d’accĂšs dans les parkings, pour le suivi des patients dans les hĂŽpitaux et mĂȘme pour suivre les flottes de vĂ©hicule, il est trĂšs RFID semi-activeLa radio identification semi-active repose Ă©galement sur l’utilisation des Ă©tiquettes semi-actives. Si vous dĂ©sirez faire du suivi alimentaire, sachez que la RFID semi-active est la plus appropriĂ©e pour votre projet. Elle permet d’enregistrer les changements de tempĂ©rature lors des transports de marchandises ou encore de surveiller les parcs de machines. Elle est plus avantageuse et plus performante que la RFID passive. Elle est Ă©galement plus abordable que les Ă©tiquettes existe en gros trois sortes de technologies RFID qui sont trĂšs utiles pour tous projets de traçabilitĂ©. Parmi elles, on peut citer la RFID active, la RFID passive et la RFID semi-active qui ont chacune des caractĂ©ristiques spĂ©cifiques. 360 Vues totales December 6, 2021 Il faut savoir une chose dossier cest que chaque carte chaque badge, ils ont alors eu lide, a spcifi et il est unique donc il naura quun seul qui, sera, pareil donc on va dire celui l, il sera ab 32 24 5 6 aprs cest un peu ctait Pas a mais, a sera quelque chose de diffrent et pour communiquer le trs rapide et utilise le protocole sp pour cent des ruptures de plusieurs cbles davoir commenc relier hong le vcc le vcc, il faut savoir que cest du 33 volt que je relis au travail le Travail sinon on va le crier si vous voulez pas quils crent une barre, il faut relier vos. Aux 33 comme ce que, je vais faire ensuite le rose est on prend et le revtement la juste valeur du no ono mais souhaitait un autre notre carte a sera pas le mme port donc regardez bien les ports et ce pays et dans le programme aussi le Premier se montrer tout lheure vous pourrez voir 5 alpine quil faut brancher normalement ensuite sous le ground le gne de underground de cartes ensuite, il faut que je relis lapine biseau la pile miso moi, je le relis la pine deux demandes arduino le relier ensuite, a pine Moisi lapine mozy on va la relier la pine 11e le kart, il nous reste, encore, deux, cbles le sck le fck lhuile en valeureux lis la pine 13 de notre art dune eau et on va relier maintenant la pice, nss ou sl, a dpend comment ils ont, Crit sur le vtre la pine 9 donc a bien sr, a peut changer sur les cartes sont dans une carte mga, a sera pas ici vous, trs branch mais, a a dpend et si votre module il fonctionne pas, o a fait mal et bonne connexion, dj vrifier Vos calculs sont bons quils tiennent bien en place et aussi tout en style. Far loption de boutons rosette puisquils fils il suffit que vous bougez vert un tout petit peu un cble et a se. Peut que le module, rteau fonctionner enfin faut jeter un terreau z, a fonctionnera l maintenant on a affin le cblage mais sur le cblage et le premier, trou dans big up la demande passer au programme, beaucoup maintenant on va passer au volcan dabord pour commencer si vous Navez pas l, prix sp vous la recherchez, voulons installer ici vous, devez tlcharger, allegri, aim faire cest 522 savent grer les bibliothques vous recherchez mfr cest 522 et o tlcharger la version, bailly github, commune, tiez, vous, linstallez est la version; psp si vous nallez pas non non Non elle installe par dfaut mais si vous lavez pas vous recherchez cest lultime bayard lui nomm normalement vous lavez, dj donc tu vas pas toublier ensuite ici vous, voyez lpine comment. Ils sont connects moi ici ctait une carte un duo, nomm cest pareil pour les cartes un, but de sorin pour que cest ici 9, 10 c par rapport a que, je mtais op mais sinon, je vais changer si vous changez carte vous, changer, aussi or prend une Carte nomme cas ce sera, six ports, la lucarne, leau ce sera, a le quart cleo nardo, pour le micro et la presse, pour garder ici sinon, vous recherchez sur internet les pour expeed 2 cartes est si douce et ce, but quon peut changer cest le rejette et Le sns mais est suspect la part des fonds moi, je peux modifier ensuite, set up on essaie liste l le port srie on prpare le s pays on va commencer lire les informations du frc samson lun deux et on va commencer afficher des informations tous cas l. A va afficher des informations donc maintenant on va choisir la bonne, carte du nono, pour moi le bon port mais davoir il faut le connecter le confort assez amus awards une ono et maintenant dalle tlverser mon programme. A t envoye maintenant il attend des informations on voit quil avait reue du fermoir, cest zro, x, 92, donc cest la version du programme, l et l, cest la version en fait l, je vais commencer cette anne et vous voyez on attend, que a finit bien. Donc on lit dinformation ont valu ides moi cest, a 93 d1f 924 pour a si vous voulez je pose dessus l pour recueillir et on est bientt donc l on a lieu et cette dernire ligne on voit bien, parce, quil, ya, dcrit on voit en fait voir La mme chose si dans la halle dans cette ligne l, quon voit les informations et je si a avec srieux si on peut dire et donc, pour a on voit bien cest bb 62 fa0 des le lead et donc on voit bien que ses allis de mme Des deux hommes ils fonctionneront pas parents, qui sont dans des machines, caf ou de rentrer dans un lieu cest un badge, si vous et cest celui, l par exemple on va dire, a cest propre et dans un cinma avec cela vous prsenterez on va dire sauf que Si vous essayez cela et quil fonctionnera pas puisque les ides il sera pas valide donc, a ne fonctionnera pas cest pour a ce qui est important cest une ide et cest, a en fait ce qui lui importe en sept ans cette puce jespre que la vido vous. Avec le dĂ©veloppement massif des produits RFID, il est important de bien comprendre comment la technologie fonctionne et comment l’utiliser de la maniĂšre la plus efficace. Comment fonctionne la technologie ? Quel est le support le plus efficace en fonction de l’utilisation qui en est faite ? Quelle puce choisir ? Pour vous repĂ©rer au mieux parmi le large choix de supports et de puces , voici quelques points simples auquel SBE rĂ©pond La RFID qu'est ce que c'est ? Tous les jours nous utilisons des produits RFID sans le savoir Ă  travers des cartes de transports, des Ă©tiquettes antivols dans les magasins, des badges RFID, badges de sĂ©curitĂ© ou plus rĂ©cemment des clĂ©s sans contact pour voiture. Cette technologie a pour avantager de faire gagner du temps aux usagers et de permettre une lecture rapide des donnĂ©es. Mais savez-vous vraiment ce qu’est la RFID ? La RFID ou encore la Radio Frequency Identification est une mĂ©thode permettant de mĂ©moriser et rĂ©cupĂ©rer des donnĂ©es Ă  distance. Le systĂšme est activĂ© par un transfert d’énergie Ă©lectromagnĂ©tique entre une Ă©tiquette radio et un Ă©metteur RFID. L’étiquette radio composĂ©e d’une puce Ă©lectronique et d’une antenne reçoit le signal radio Ă©mis par le lecteur lui aussi Ă©quipĂ© d’une technologie RFID. Les composants permettent Ă  la fois de lire et de rĂ©pondre aux signaux. Puce RFID ou puce NFC? NFC signifie Near-Field Communication communication en champ proche. Le NFC est Ă©galement basĂ© sur les protocoles RFID. La principale diffĂ©rence avec la RFID est qu'un dispositif NFC peut agir non seulement comme un lecteur, mais aussi comme une Ă©tiquette mode d'Ă©mulation de carte. En mode "peer-to-peer", il est Ă©galement possible de transfĂ©rer des informations entre deux dispositifs NFC. Les systĂšmes NFC fonctionnent sur la mĂȘme frĂ©quence que les systĂšmes RFID HF 13,56 MHz. Il n'y a donc que des limitations de portĂ©e de lecture Ă  courte distance. En raison de ces limitations, les appareils NFC doivent ĂȘtre trĂšs proches les uns des autres, gĂ©nĂ©ralement pas plus de quelques centimĂštres. C'est pourquoi la NFC est souvent utilisĂ©e pour les communications sĂ©curisĂ©es, notamment pour les contrĂŽles d'accĂšs ou dans le secteur de la consommation pour le paiement sans contact. Quel support pour les puces RFID et les puces NFC ? Aujourd’hui, la RFID se dĂ©veloppe sous diffĂ©rents supports Types de supportObjectifs Cartes RFID et badges RFID Identification des personnes Paiement sans contact ContrĂŽle d’accĂšs en entreprise Transports Cartes de fidĂ©litĂ© Étiquette PVC sans contact RFID Identification & traçabilitĂ© 3 formats d'Ă©tiquettes RFID normes ISO Une technologie RFID performante et abordable 4 types de puces RFID disponibles Étiquettes et stickers Identification des biens Stockage et inventaire Lutte contre la contrefaçon TraçabilitĂ© des produits Promotion dans les Ă©vĂ©nements Bracelets Identification des personnes Paiement sans contact Promotion dans les Ă©vĂ©nements Porte-clĂ©s et tags AccĂšs Ă  des rĂ©sidences, locaux et parking Badge RFID d’accĂšs en entreprise Puces sous cutanĂ©s Identification d’animaux Pour chacun de ces supports, la puce peut ĂȘtre Ă  usage unique lecture seule ou bien rĂ©inscriptible lecture et Ă©criture avec mĂ©moire. Pour choisir le type puce, il faut tout d’abord choisir la frĂ©quence en fonction de l’usage souhaitĂ©. Quelles frĂ©quences pour quelles distances de lecteur ? La frĂ©quence est la caractĂ©ristique qui permet d’établir la communication entre la puce et l’antenne. Toutes les puces sur le marchĂ© n’ont donc pas la mĂȘme fonctionnalitĂ©. Les puces se diffĂ©rencient en grande partie par la frĂ©quence de fonctionnement et la distance de lecture. Plus la frĂ©quence est Ă©levĂ©e, plus la distance de lecture s’agrandit. En fonction de ces Ă©lĂ©ments, la puce sera plus ou moins puissante et plus onĂ©reuse. Trois types de frĂ©quences sont utilisĂ©s pour les puces RFID Basse frĂ©quence 125Khz, Haute 13,56 Mhz TrĂšs haute frĂ©quence UHF. Types de frĂ©quenceFrĂ©quence de fonctionnementDistance de lecture mTaux de transfertNormes Basse frĂ©quence < 135 kHz 1kb/s ISO 142231 ISO 18000-2 Haute frĂ©quence 13,56 Mhz 1 25kb/s ISO 14443 ISO 15693 ISO 18000-3 TrĂšs haute frĂ©quence 863 Ă  915 Mhz 3 Ă  6 28kb/s ISO 18000-6 Plusieurs fabricants se partagent le marchĂ© et proposent des puces de plus en plus performantes. Cette technologie est aujourd’hui standardisĂ©e et prĂ©sente dans beaucoup d’objets du quotidien. DĂ©couvrez nos 2 lecteurs RFID Le lecteur RFID UFH peut lire rapidement Ă  distance vos badges, cartes et autres Ă©metteurs RFID Ă  l'intĂ©rieur comme Ă  l'extĂ©rieur. Le lecteur RFID USB adaptĂ© pour la lecture rapide sans contact de badges et cartes basse frĂ©quence et haute frĂ©quence LF et HF. La puce RFID, active ou passive ? Cette technologie se dĂ©cline en trois versions La RFID passive La RFID semi-passive La RFID active La RFID passive fonctionne en lecture seule puisque la puce ne possĂšde pas de batterie et doit ĂȘtre dĂ©placĂ© vers le lecteur pour ĂȘtre lu. Un puissant signal Ă©lectromagnĂ©tique lui est alors envoyĂ©, ce qui permet d’activĂ© la puce RFID et de lire les informations qu’elle contient. En revanche, la RFID active fonctionne avec une source d’énergie telle qu’une petite pile ou une batterie, ce qui permet de lire la carte Ă  plus longue distance. Cette technique est principalement utilisĂ©e pour la traçabilitĂ© de personnes, de vĂ©hicules ou encore pour la traçabilitĂ© logistique. Tout comme la RFID active, la RFID semi-passive est alimentĂ© par une source d’énergie. Cependant, la batterie alimente la puce RFID Ă  des intervalles de temps rĂ©guliers. Celle-ci n’envoie pas de signal. Cette technologie s’avĂšre utile pour la traçabilitĂ© alimentaire notamment pour enregistrer les changements de tempĂ©rature durant le transport. Il existe diffĂ©rentes classes concernant la RFID ClasseTagFonctionAvantages / inconvĂ©nients Classe0 Classe1 Passif Lecture de l’identifiant unique Moins onĂ©reux que les tags actifs, utile pour un gros volume de marchandises pour ĂȘtre lues Ă  courte distance. Cependant, la distance de lecture est aussi un frein car le lecteur doit se trouver Ă  proximitĂ©. Classe2 Passif Fonctions additionnelles lecture, Ă©criture avec mĂ©moire Classe3 Semi-passif Tags assistĂ©s par une batterie Plus performant et moins onĂ©reux que la RFID active. En revanche, l’incertitude repose sur la fiabilitĂ© en cas de traçabilitĂ©. Classe4 Actif Communication sans transiter par un serveur central Technologie autonome grĂące Ă  son Ă©nergie propre qui permet une lecture Ă  longue distance. Les inconvĂ©nients sont le coĂ»t des Ă©tiquettes et leur durĂ©e limitĂ©e, la faible sĂ©curitĂ© des ondes Ă©misses et son impact sur la santĂ©. Classe5 Interrogateur Alimentent les tags de classe 0 Ă  3 et communiquent avec les tags de classe 4. La puce RFID la plus rĂ©pandue le Mifare. Le Mifare est une technologie de carte Ă  puce sans contact la plus rĂ©pandue dans le monde et fabriquĂ©e par la sociĂ©tĂ© NXP. Le Mifare est le standard de la carte RFID. Les quatre types de puces Mifare TypeFrĂ©quenceStockageCaractĂ©ristiques Mifare Ultralight 13,56 Mhz 512 bits 64 octets = 64 caractĂšres Lecture seule. Pas de bloc de sĂ©curitĂ© comme dans le Mifare classic. UtilisĂ© principalement pour les tickets jetables. Classe 0/1 Mifare classic 1K 13,56 Mhz 768 octets 768 car. Bloc de sĂ©curitĂ©. PossibilitĂ© de lire ou Ă©crire des donnĂ©es mais aussi d’incrĂ©menter ou de dĂ©crĂ©menter des valeurs. Distance d’écriture de 10 cm. PremiĂšre version du Mifare. Mifare classic 4K 13,56 Mhz 4 ko 4096 car. Bloc de sĂ©curitĂ©. PossibilitĂ© de lire ou Ă©crire des donnĂ©es mais aussi d’incrĂ©menter ou de dĂ©crĂ©menter des valeurs. Distance d’écriture de 10 cm. Classe 2 Mifare DESFire Ev1 13,56 Mhz 2ko, 4ko ou 8ko Transmission de donnĂ©es sans contact sans besoin d’énergie ni de batterie. Cette puce dispose d’un plus haut niveau de sĂ©curitĂ© par rapport aux autres. La carte embarque 28 applications dont chacun support 32 fichiers. La taille de chaque fichier est dĂ©finie au moment de la crĂ©ation. Produit pratique et flexible. Quelles autres puces RFID disponibles sur le marchĂ© ? Les puces Mifare ne sont pas les seules sur le marchĂ©, il existe d’autres types dont les plus connues sont les suivantes FrĂ©quenceType de puceCaractĂ©ristiques 125 KHz EM 4200 EM Microelectronic 128 bits en lecture seule, basse frĂ©quence sans contact avec dispositif d’identification. Elle vient remplacer petit Ă  petit EM4100/4102 et EM4005/4105. TrĂšs faible consommation d’énergie et hautes performances. Classe0/1 125 KHz EM 4100 EM Microelectronic 64 bits en lecture seule programmable, basse consommation. Puce de petite taille pour une meilleure implĂ©mentation. Classe 0/1 125 KHz T 5577 Atmel 363 bits. Puce Ă  lecture et Ă©criture depuis un lecteur. Classe 2 125 Khz HiTag NXP De 64 bits Ă  2048 bits. Efficace dans la transmission de donnes dans des environnements complexes. Plusieurs versions dont le HiTag S, HiTag 2 et HiTag 1. La diffĂ©rence se fait essentiellement dans la taille de mĂ©moire et la fonction lecture/Ă©criture. Bien connaitre les limites et les dangers RFID. Pour pouvoir communiquer avec les Ă©tiquettes RFID, il faut un lecteur fixe ou portable. Ce lecteur a pour but de lire les donnĂ©es si elles ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es Ă  leur conception ou bien de modifier le contenu si la puce le permet. TypesCaractĂ©ristiquesDistance de lectureFrĂ©quence Fixe Sous forme de portique ou bornes notamment en caisse de supermarchĂ©, en contrĂŽle d’accĂšs, Ă  la bibliothĂšque. ProximitĂ© 25cm le plus commun,Voisinage jusqu’à 1m,Moyenne distance jusqu’à 9m,Longue portĂ©e centaines de mĂštres. Basse frĂ©quence LF 125 Khz Haute frĂ©quence HF 13,56Mhz TrĂšs haute frĂ©quence UHF 868Mhz Portable Flasher portatif pour lire les Ă©tiquettes manuellement. Les Ă©tiquettes n’ont pas besoin d’ĂȘtre dĂ©placĂ©. Quelques centimĂštres Ă  quelques mĂštres Basse frĂ©quence LF 125 Khz Haute frĂ©quence HF 13,56Mhz TrĂšs haute frĂ©quence UHF 868 Mh Lecteur portable avec port RFID. Lecteur-poignĂ©e fixe pour un contrĂŽle d’accĂšs. La RFID au Quotidien. Pendant des annĂ©es, la RFID a Ă©tĂ© majoritairement prĂ©sente dans la sĂ©curitĂ© des personnes par le contrĂŽle d’accĂšs en entreprise ou dans la lutte contre le vol en magasin. Aujourd’hui, elle a pour principale mission d’identifier Des objets contre le vol, dans la gestion des stocks
 Des personnes grĂące aux cartes sans contact, aux passeports
 Des animaux domestiques, sous forme de puces Ă©lectronique sous-cutanĂ©e On retrouve aussi la RFID dans l’information et la publicitĂ© dans certaines villes comme Ă  Tokyo oĂč 10 000 Marqueurs RFID ont Ă©tĂ© installĂ©s dans les rues afin d’information les piĂ©tons lors de leurs dĂ©placements ou encore pour envoyer certaines promotions dans la rue. Paris a, quant Ă  elle, insĂ©rĂ© des puces RFID dans 95 000 arbres pour assurer un suivi. AmĂ©lioration du quotidien Pour simplifier la vie des mĂ©nages, les entreprises ont introduits la RFID dans beaucoup d’objets du quotidien tels que les pĂ©ages Ă©lectroniques d’autoroute, les transports en commun pass Navigo, les passeports biomĂ©triques, le paiement sans contact. Dans le futur, nous pourrons voir la RFID dans d’autres domaines tels que la mĂ©decine, dans les poubelles publiques, ou reliĂ©s Ă  une connexion Wi-Fi. Esso a, par exemple, mis en place un systĂšme qui permettrait de s’approvisionner en carburant grĂące Ă  un lecteur positionnĂ© dans sa voiture. Lutte contre la contrefaçon La RFID permet Ă©galement de lutter contre le vol Ă  l’étalage grĂące Ă  des Ă©tiquettes antivol discrĂštes Ă  poser directement sur le produit ou sur l’emballage. La RFID une amĂ©lioration de la performance en entreprise. De nombreux distributeurs et entreprises de logistique trouvent de nouvelles utilitĂ©s Ă  cette technologie la gestion des bagages en aĂ©roport, l’inventaire en boutique, le picking en rayon ou la gestion des stocks dans sa globalitĂ©. La traçabilitĂ© des produits Il est possible de suivre un produit portant une Ă©tiquette RFID de sa fabrication jusqu’à sa vente en caisse. L’analyse de ses donnĂ©es permet d’optimiser la chaĂźne logistique, de gagner du temps et de l’argent. L’une des utilisations les plus anciennes pour ce type de procĂ©dĂ© vient des annĂ©es 80 pour l’identification et la traçabilitĂ© du bĂ©tail. La technologie RFID permet de contrĂŽler les animaux de leur naissance jusqu’à l’abatage sans fraude, pour une meilleure traçabilitĂ© pour le consommateur et l’agriculteur. Aujourd’hui, de plus en plus de puces sous cutanĂ©es sont introduit sous la peau de certains animaux notamment pour une meilleure identification des animaux de compagnie en cas de perte ou un contrĂŽle des animaux en voie de disparition. Dans l’industrie, cette Ă©tiquette est posĂ©e sur le produit ou sur son emballage au cours de sa fabrication. La puce permet de tracer le produit durant son parcours pendant le transport, le stockage ou encore la mise en rayon dans un magasin. Cette technique permet d’estimer au mieux le coĂ»t et la durĂ©e de la chaĂźne logistique. Aussi, cela permet d’anticiper des dysfonctionnements et d’obtenir un historique du produit en cas de dommages. La gestion des stocks Dans les magasins et usines qui possĂšdent des stocks, le tag RFID est le moyen d’analyser rapidement les flux. Le systĂšme informatisĂ© permet d’avoir une trace des flux du stock jusqu’à la vente. La caisse communique avec l’ordinateur mettant ainsi Ă  jour la liste du stock. Cette technique permet de maitriser au mieux le coĂ»t de ses stocks. La technologie informe de l’arrivĂ©e et de la sortie du produit. En cas de vol dans un stock, il est possible de retracer le parcours du produit. Au-delĂ  des stocks, les magasins peuvent Ă©galement accĂ©lĂ©rer l’inventaire en boutique. Des entreprises telles que Tesco, une marque britannique, utilisent des robots Ă©quipĂ©s de lecteurs RFID pour lire les puces et faire l’inventaire. Les Ă©tiquettes RFID permettent de reconnaĂźtre un produit et d’obtenir toutes ses caractĂ©ristiques. Ce procĂ©dĂ© s’est notamment vu sur des Ă©tiquettes authentifiant du vin dans le but d’éviter le vol et la contrefaçon. Pour optimiser au mieux sa chaĂźne logistique, des entreprises comme DĂ©cathlon utilisent la technologie RFID pour reconnaĂźtre les produits et les Ă©changer sans tickets de caisse. Les limites du RFID. Comme toute technologie, la RFID possĂšde ses propres limites. La diffusion de l’information pose problĂšme pour toutes les questions sur la sĂ©curitĂ© de la vie privĂ©e. Une carte non sĂ©curisĂ©e peut ĂȘtre facilement copiable pour rĂ©cupĂ©rer ou modifier les donnĂ©es sensibles. De ce fait, il est nĂ©cessaire d’apporter plus de sĂ©curitĂ©, pour cela il faut ProtĂ©ger les cartes et badges RFID d’accĂšs grĂące Ă  des Ă©tuis de protection empĂȘchant la rĂ©cupĂ©ration des donnĂ©es, Limiter la durĂ©e de vie des donnĂ©es enregistrĂ©es sur les cartes RFID La carte Navigo ne donne que les trois derniĂšres stations pour ne pas tracer les individus et Ă©viter la fraude, Chiffrer ou coder les donnĂ©es pour ne pas risquer de divulguer des informations sensibles telles que des informations d’identitĂ©s, des donnĂ©es bancaires
 Pour permettre l’identification d’une carte, associer une photo pour reconnaĂźtre le propriĂ©taire de la carte ou imprimer un hologramme pour authentifier la carte. Aussi, toutes les puces ne sont pas lisibles Ă  la mĂȘme distance et dans les mĂȘmes conditions. La transmission des ondes est limitĂ©e Ă  travers certains murs et certains mĂ©taux. Certains mĂ©taux peuvent par exemple protĂ©ger la puce RFID de toute fraude. Cette technologie a encore de beaux jours devant elle. Les possibilitĂ©s d’utilisation sont immenses quel que soit le domaine d’activitĂ©s des entreprises. Les puces peuvent ĂȘtre encodĂ©es par des imprimantes RFID ou lecteurs RFID pour modifier les informations identifiants, donnĂ©es sensibles
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comment savoir si on Ă  une puce rfid