USB RFID编码器是一种实用的工作站设备,可通过计算机读取、写入、编码和验证RFID标签。与主要用于检测带标签物品的读取器不同,编码器参与创建RFID系统后续使用的数字身份。在生产、资产登记、库房管理、工具管理和库存准备等应用中,首次写入操作理应得到比通常更多的重视。
我花了很多时间研究 RFID 阅读器、天线、标签编程和应用程序集成,发现一个反复出现的错误很容易识别:将编码视为简单的“写入”命令。
并非如此。
标签已送达工作站。
操作员将其放置在天线上。
该软件会发送EPC(能源性能证书)。
读者报告成功。
大家都在抓挠。
这种工作流程是可以接受的,直到一个编程错误的标签到达仓库为止。
然后有人会查阅交易记录,试图确定错误的标识符是从哪里进入系统的。
更好的方法虽然不那么光鲜亮丽:写作、阅读、比较、记录。
这一小小的改变使得 USB RFID 编码器成为数据质量处理过程的一部分,而不仅仅是一个外围设备。
USB RFID编码器是一种RFID读写器,它通过USB接口连接到计算机,并提供对兼容的RFID标签进行编程所需的硬件接口。
典型的桌面编码工作站包括:
对于超高频(UHF)应用,编码器使用适用的RFID空中接口协议与标签通信。当前的GS1 EPC Gen2 UHF RFID标准(版本3.0.1)已于2026年2月获得批准,并参考了ISO/IEC 18000-63标准,用于860–960 MHz C型空中接口。
这很重要,因为 RFID 编码并非只是将任意字符写入无线标签。
数据结构、内存位置、标签功能、访问权限和协议都会影响操作是否成功。
GS1 的 EPC 标签数据标准定义了电子产品代码,并规定了与 Gen2 RFID 标签相关的内存内容,包括 EPC、用户内存、控制信息和标签制造商信息。
即使标签在物理上完美无瑕,但如果它承载了错误的标识符,仍然会造成业务问题。
想象一下一条生产线正在生产 5000 种产品。
操作员从企业系统接收一系列 EPC 值。
一个标签已被编码。
然后又一个。
然后又一个。
如果该过程仅检查读取器是否返回了成功的写入响应,则可能会错过预期值与标签随后存储或报告的值之间的不匹配。
因此,专业的USB RFID 标签编码器应该支持能够立即检查所写信息的工作流程。
正确的顺序是:
读取 → 写入 → 回读 → 比较 → 注册
这需要稍微多一些自律。
这样可以省去以后很多麻烦。
Cykeo 开发用于标签注册、编码、识别、资产管理和工业 RFID 应用的 RFID 硬件。
Cykeo USB RFID 编码器可用作 RFID 标签编程和注册的受控工作站,尤其适用于操作员需要一次处理一个标签的情况。
实际要求很简单:
最后一点很容易被低估。
演示期间,工作站可能会处理少量标签。
一个生产站可以处理数千件产品。
当新鲜感消失,操作员连续四个小时执行同一任务时,硬件需要保持可预测性。
RFID 阅读器和编码器的主要区别在于它们在工作流程中所扮演的角色。
阅读器主要从标签中检索信息。
编码器必须能够安全地修改受支持的标签内存。
这就引入了另一层责任。
例如,操作员可能需要编写:
EPC: 3014A89F00278125
系统应该知道该值属于哪个位置,发出正确的命令,接收响应,并且最好还能验证结果。
如果标签被锁定、缺少所需的内存、供电不足或不支持请求的操作,软件应该暴露故障,而不是允许工作流程继续进行,就好像什么都没发生一样。
当前的 GS1 Gen2 规范明确定义了错误情况,包括内存溢出、内存锁定、电源不足、不支持的参数和权限不足。
这是一个有用的提醒:RFID标签写入存在故障模式。
一个合格的编码器应该考虑到这些因素。
功能最强大的RFID阅读器并不一定是最好的编码器。
当多个标签放在一起时,这一点就变得很明显了。
假设操作员正在对一个标签进行编码,而工作站旁边堆放着 30 个空白标签。
非常宽的射频场可以检测到多个标签。
在产品演示中,这听起来很棒。
在编码站,这会造成歧义。
正在写入哪个标签?
软件返回了哪个标签?
是否实际选择了预期的标签?
这就是为什么受控天线性能对于USB RFID 编码器如此重要的原因。
Cykeo的桌面RFID平台采用近场天线设计,旨在将实际操作区域限制在工作站附近。对于CYKEO-D4平台,在特定操作条件下,有效读取范围控制在约30厘米,写入范围控制在约10厘米。
这些距离是特意设定的保守距离。
标签编码器不需要照亮整个房间。
它需要一个可靠的工作区域。
常见的采购错误是只评估编码器而不评估标签。
RFID性能属于组合体的一部分。
标签IC。
天线几何形状。
基质。
粘合剂。
包装。
金属。
液体。
读者。
编码器天线。
工作频率。
甚至标签方向。
奥本大学 RFID 实验室特别指出,金属、箔片和水性液体会对 RFID 嵌体的性能产生显著影响,并建议考虑标签在实际产品和包装环境中的位置。
这会直接影响编码项目。
不要用裸露的样品标签验证 USB RFID 编码器,并假设将标签贴到最终产品上时也会出现相同的结果。
标签应该以实际部署的形式进行测试。
奥本大学的 ARC 项目采用了类似的以用例为导向的方法:RFID 嵌体根据最终用户应用、产品、包装、环境和基础设施制定的性能规范进行基准测试。
一个实用的生产编码工作站可能看起来像这样:
该软件从 ERP、MES、WMS 或内部数据库接收产品或资产信息。
操作员将一个RFID标签放置在指定的编码区域内。
系统识别标签并检查其当前状态。
编码器将所需的标识符编程到支持的存储区域中。
再次查询该标签。
软件确认实际值与预期值相符。
EPC 与产品、资产、工具或文档记录关联起来。
操作员移至下一个项目。
这个序列并不复杂。
工程上的挑战在于确保序列在大规模应用中保持可靠性。
这或许是最直接的用途。
空白 RFID 标签可以在贴到产品、纸箱、工具或资产之前进行编程。
编码器可以分配唯一的EPC,并验证是否已写入正确的信息。
对于大批量生产,自动化可以减少人工数据输入,并在物理标签和企业记录之间建立更清晰的关系。
工具和设备在投入使用前通常需要一个唯一的标识符。
桌面式RFID标签编码机可以提供该初始化点。
运营商可以注册:
之后,手持式或固定式 RFID 阅读器可以使用该 RFID 标识符。
编码站确定身份。
更广泛的RFID基础设施都采用了这种技术。
图书馆通常在工作站处理 RFID 标签,而不是在自动化生产线上处理。
USB RFID编码器可以支持:
受控阅读区特别有用,因为多本书籍或标签可能在物理上靠近操作者。
工业工具经常在仓库、车间、维修区和现场之间移动。
在产品生命周期开始时分配 RFID 标识符,可以使后续的跟踪变得更加容易。
USB编码器可以写入标识符。
手持式阅读器可以稍后识别该工具。
固定式读卡器可以监控通过指定检查点的人员流动。
一个标识符,不同的读取器类型。
这时,编码站就成为了更大的 RFID 架构的一部分,而不是一个独立的设备。
EPC项目规划值得特别关注。
EPC 并不是一个随机选择的十六进制字符串,因为它正好可以放入标签内。
GS1 的 EPC 标签数据标准定义了 EPC 标识符的表示和编码方式,以及它们与 GS1 密钥和其他标识结构的对应关系。
因此,一个好的编码应用程序应该将以下内容分开:
企业标识
女孩
RFID存储账户。
数据库可能包含产品标识符、序列号、公司前缀、商品参考号和其他信息。
编码器写入相应的RFID表示。
随着 RFID 部署的增加,这种分离变得越来越重要。
否则,每个应用程序都会开始创建自己的结构标识符。
这是我对任何RFID编码项目提出的最有力、最实用的建议之一。
不要想当然:
“写入成功”=“数据正确”。
反而:
写入→读取→比较。
如果预期EPC为:
E2801191A5030027
软件应从标签中检索实际值并自动进行比较。
如果值匹配,则继续。
如果他们不听,就停止。
操作员不应该需要手动解析十六进制字符串。
在对大批量数据进行编码时,这一点尤为重要。
一个错误的标签在工作站很容易更正。
发货后发现标签错误是另一个问题。
USB RFID编码器和RFID打印机编码器都可以对标签进行编程,但它们的设计工作流程不同。
如果标签已经打印好,只需要进行RFID编程,那么一个USB编码器可能就足够了。
如果企业需要在同一连续流程中打印可变信息和编码 RFID,那么打印编码器可能更合适。
确认与您实际计划使用的RFID标签兼容。对于UHF部署,通常需要符合ISO/IEC 18000-63和EPC Gen2标准。
编码器应该提供稳定的写入操作,而不仅仅是较高的理论读取速度。
对于桌面编码而言,场控制比最大范围更重要。
读回验证应同时得到硬件和软件的支持。
确认操作系统支持、驱动程序、连接稳定性以及通信文档。
对于与专有软件的集成,开发支持可以决定编码器融入实际应用程序的速度。
务必将最终标签、标签材料和产品包装一起进行测试。
奥本大学的 RFID 实验室维护基准数据和已批准的嵌体列表,正是因为 RFID 标签的性能取决于预期的用途。
仅仅成功写入单个标签是不够的。
我通常想看几种不同的测试结果。
首先,一个空白标签。
然后他反复写作。
然后将标签紧密放置在一起。
然后是不同方向的标签。
然后是最终的成品标签。
然后将标签贴到最终产品上。
然后是一大批。
最后一次测试会暴露出很多小问题。
读取器可能对十个标签都能完美运行,但在数百次操作后偶尔会出现写入失败的情况。
软件可能会显示一般性错误信息。
操作员可能无法确定是标签失效还是交易失败。
这些细节比宣传册的最大阅读距离更重要。
奥本大学将其 RFID 实验室描述为专注于 RFID 的商业案例和技术实施,其 ARC 测试旨在将现实世界的用例转化为可衡量的性能要求。
这才是正确的编码器验证理念。
测试实际工作内容。
USB RFID编码器是一种与计算机连接的RFID读写器,用于读取、编程、验证和注册兼容的RFID标签。
是的。兼容的UHF RFID编码器可以将EPC数据写入支持的标签。具体的内存操作取决于标签和适用的RFID协议。
是的。建议进行回读验证,因为它可以让软件确认已编程的数据与预期值相符。
RFID读写器主要用于读取标签信息。编码器具备写入功能,允许对支持的RFID存储器进行编程或修改。
是的。根据具体型号,可以通过软件开发工具包 (SDK)、应用程序接口 (API)、通信协议或开发文档来支持集成。
是的,尤其是在受控工作站上进行编码时。对于高吞吐量的操作,自动化RFID打印编码器或生产线系统可能更合适。
USB RFID编码器的工作原理微不足道,实际意义重大。
它将身份信息写入实体标签。
但这种特性可能会伴随产品经历制造、储存、运输、库存、维护和服务等各个环节。
因此,确保编码阶段正确无误至关重要。
Cykeo 开发用于标签编码、注册、验证、资产管理、图书馆应用、工具管理和工业 RFID 集成的 RFID 读写平台。其可控天线操作、USB 连接、RFID 读写功能和软件集成能力,使其编码器能够自然地融入桌面工作流程。
最有用的编码站不是那种只能快速写入标签的编码站。
它使得创建错误数据变得困难。
阅读标签。
写出标识符。
再读一遍。
比较。
记录。
然后进行下一个。
这种规范将USB RFID 编码器从一个基本的标签写入设备转变为 RFID 数据链的依赖部分。
我花了很多时间研究 RFID 阅读器、天线、标签编程和应用程序集成,发现一个反复出现的错误很容易识别:将编码视为简单的“写入”命令。
并非如此。
标签已送达工作站。
操作员将其放置在天线上。
该软件会发送EPC(能源性能证书)。
读者报告成功。
大家都在抓挠。
这种工作流程是可以接受的,直到一个编程错误的标签到达仓库为止。
然后有人会查阅交易记录,试图确定错误的标识符是从哪里进入系统的。
更好的方法虽然不那么光鲜亮丽:写作、阅读、比较、记录。
这一小小的改变使得 USB RFID 编码器成为数据质量处理过程的一部分,而不仅仅是一个外围设备。
什么是USB RFID编码器?
USB RFID编码器是一种RFID读写器,它通过USB接口连接到计算机,并提供对兼容的RFID标签进行编程所需的硬件接口。
典型的桌面编码工作站包括:
- USB RFID编码器
- 集成式或外置式天线
- RFID标签
- 编码软件
- 产品或资产数据库
- 通过 USB 连接到电脑
对于超高频(UHF)应用,编码器使用适用的RFID空中接口协议与标签通信。当前的GS1 EPC Gen2 UHF RFID标准(版本3.0.1)已于2026年2月获得批准,并参考了ISO/IEC 18000-63标准,用于860–960 MHz C型空中接口。
这很重要,因为 RFID 编码并非只是将任意字符写入无线标签。
数据结构、内存位置、标签功能、访问权限和协议都会影响操作是否成功。
GS1 的 EPC 标签数据标准定义了电子产品代码,并规定了与 Gen2 RFID 标签相关的内存内容,包括 EPC、用户内存、控制信息和标签制造商信息。
为什么RFID编码比看起来更重要
即使标签在物理上完美无瑕,但如果它承载了错误的标识符,仍然会造成业务问题。
想象一下一条生产线正在生产 5000 种产品。
操作员从企业系统接收一系列 EPC 值。
一个标签已被编码。
然后又一个。
然后又一个。
如果该过程仅检查读取器是否返回了成功的写入响应,则可能会错过预期值与标签随后存储或报告的值之间的不匹配。
因此,专业的USB RFID 标签编码器应该支持能够立即检查所写信息的工作流程。
正确的顺序是:
读取 → 写入 → 回读 → 比较 → 注册
这需要稍微多一些自律。
这样可以省去以后很多麻烦。
Cykeo USB RFID 编码器,用于桌面标签编程
Cykeo 开发用于标签注册、编码、识别、资产管理和工业 RFID 应用的 RFID 硬件。
Cykeo USB RFID 编码器可用作 RFID 标签编程和注册的受控工作站,尤其适用于操作员需要一次处理一个标签的情况。
实际要求很简单:
- 稳定的USB通信
- RFID读写能力
- 受控天线场
- 标签识别
- 数据存档
- 软件集成
- 可重复的桌面操作
最后一点很容易被低估。
演示期间,工作站可能会处理少量标签。
一个生产站可以处理数千件产品。
当新鲜感消失,操作员连续四个小时执行同一任务时,硬件需要保持可预测性。
USB RFID编码器不仅仅是速度更快的读取器
RFID 阅读器和编码器的主要区别在于它们在工作流程中所扮演的角色。
阅读器主要从标签中检索信息。
编码器必须能够安全地修改受支持的标签内存。
这就引入了另一层责任。
例如,操作员可能需要编写:
EPC: 3014A89F00278125
系统应该知道该值属于哪个位置,发出正确的命令,接收响应,并且最好还能验证结果。
如果标签被锁定、缺少所需的内存、供电不足或不支持请求的操作,软件应该暴露故障,而不是允许工作流程继续进行,就好像什么都没发生一样。
当前的 GS1 Gen2 规范明确定义了错误情况,包括内存溢出、内存锁定、电源不足、不支持的参数和权限不足。
这是一个有用的提醒:RFID标签写入存在故障模式。
一个合格的编码器应该考虑到这些因素。
桌面控制阅读和写作至关重要
功能最强大的RFID阅读器并不一定是最好的编码器。
当多个标签放在一起时,这一点就变得很明显了。
假设操作员正在对一个标签进行编码,而工作站旁边堆放着 30 个空白标签。
非常宽的射频场可以检测到多个标签。
在产品演示中,这听起来很棒。
在编码站,这会造成歧义。
正在写入哪个标签?
软件返回了哪个标签?
是否实际选择了预期的标签?
这就是为什么受控天线性能对于USB RFID 编码器如此重要的原因。
Cykeo的桌面RFID平台采用近场天线设计,旨在将实际操作区域限制在工作站附近。对于CYKEO-D4平台,在特定操作条件下,有效读取范围控制在约30厘米,写入范围控制在约10厘米。
这些距离是特意设定的保守距离。
标签编码器不需要照亮整个房间。
它需要一个可靠的工作区域。
RFID标签编码也是一个标签选择问题。
常见的采购错误是只评估编码器而不评估标签。
RFID性能属于组合体的一部分。
标签IC。
天线几何形状。
基质。
粘合剂。
包装。
金属。
液体。
读者。
编码器天线。
工作频率。
甚至标签方向。
奥本大学 RFID 实验室特别指出,金属、箔片和水性液体会对 RFID 嵌体的性能产生显著影响,并建议考虑标签在实际产品和包装环境中的位置。
这会直接影响编码项目。
不要用裸露的样品标签验证 USB RFID 编码器,并假设将标签贴到最终产品上时也会出现相同的结果。
标签应该以实际部署的形式进行测试。
奥本大学的 ARC 项目采用了类似的以用例为导向的方法:RFID 嵌体根据最终用户应用、产品、包装、环境和基础设施制定的性能规范进行基准测试。
USB RFID编码器如何应用于生产
一个实用的生产编码工作站可能看起来像这样:
1. 产品数据已加载
该软件从 ERP、MES、WMS 或内部数据库接收产品或资产信息。
2. 展示空白RFID标签
操作员将一个RFID标签放置在指定的编码区域内。
3. 读取现有标签数据
系统识别标签并检查其当前状态。
4. 新的EPC已编写完成
编码器将所需的标识符编程到支持的存储区域中。
5. 数据读取回读
再次查询该标签。
6. 比较数值
软件确认实际值与预期值相符。
7. 关联关系已存储
EPC 与产品、资产、工具或文档记录关联起来。
8. 标签离开车站
操作员移至下一个项目。
这个序列并不复杂。
工程上的挑战在于确保序列在大规模应用中保持可靠性。
USB RFID编码器应用
RFID标签编码
这或许是最直接的用途。
空白 RFID 标签可以在贴到产品、纸箱、工具或资产之前进行编程。
编码器可以分配唯一的EPC,并验证是否已写入正确的信息。
对于大批量生产,自动化可以减少人工数据输入,并在物理标签和企业记录之间建立更清晰的关系。
资产和设备登记
工具和设备在投入使用前通常需要一个唯一的标识符。
桌面式RFID标签编码机可以提供该初始化点。
运营商可以注册:
- 资产编号
- 序列号
- EPC
- 部门
- 地点
- 维护博客
之后,手持式或固定式 RFID 阅读器可以使用该 RFID 标识符。
编码站确定身份。
更广泛的RFID基础设施都采用了这种技术。
图书馆RFID标签编程
图书馆通常在工作站处理 RFID 标签,而不是在自动化生产线上处理。
USB RFID编码器可以支持:
- 图书标签注册
- RFID标签转换
- 物品识别
- 标签验证
- 库存准备
受控阅读区特别有用,因为多本书籍或标签可能在物理上靠近操作者。
工具管理
工业工具经常在仓库、车间、维修区和现场之间移动。
在产品生命周期开始时分配 RFID 标识符,可以使后续的跟踪变得更加容易。
USB编码器可以写入标识符。
手持式阅读器可以稍后识别该工具。
固定式读卡器可以监控通过指定检查点的人员流动。
一个标识符,不同的读取器类型。
这时,编码站就成为了更大的 RFID 架构的一部分,而不是一个独立的设备。
USB RFID编码器和EPC编程
EPC项目规划值得特别关注。
EPC 并不是一个随机选择的十六进制字符串,因为它正好可以放入标签内。
GS1 的 EPC 标签数据标准定义了 EPC 标识符的表示和编码方式,以及它们与 GS1 密钥和其他标识结构的对应关系。
因此,一个好的编码应用程序应该将以下内容分开:
企业标识
女孩
RFID存储账户。
数据库可能包含产品标识符、序列号、公司前缀、商品参考号和其他信息。
编码器写入相应的RFID表示。
随着 RFID 部署的增加,这种分离变得越来越重要。
否则,每个应用程序都会开始创建自己的结构标识符。
为什么回读验证应该成为标准做法
这是我对任何RFID编码项目提出的最有力、最实用的建议之一。
不要想当然:
“写入成功”=“数据正确”。
反而:
写入→读取→比较。
如果预期EPC为:
E2801191A5030027
软件应从标签中检索实际值并自动进行比较。
如果值匹配,则继续。
如果他们不听,就停止。
操作员不应该需要手动解析十六进制字符串。
在对大批量数据进行编码时,这一点尤为重要。
一个错误的标签在工作站很容易更正。
发货后发现标签错误是另一个问题。
USB RFID编码器与RFID打印机编码器对比
USB RFID编码器和RFID打印机编码器都可以对标签进行编程,但它们的设计工作流程不同。
| 特征 | USB RFID编码器 | RFID打印机-编码器 |
|---|---|---|
| 主要目的 | 标签读写 | 打印+RFID编码 |
| 设置 | 台式工作站 | 标签印刷线 |
| 印刷 | 通常是电气 | 融合的 |
| 标签写作 | 是的,如果支持的话。 | 是的 |
| 最适合 | 注册和日程安排 | 自动化标签生产 |
| 安装 | 简单的 | 更注重生产 |
如果标签已经打印好,只需要进行RFID编程,那么一个USB编码器可能就足够了。
如果企业需要在同一连续流程中打印可变信息和编码 RFID,那么打印编码器可能更合适。
如何选择合适的USB RFID编码器
RFID协议
确认与您实际计划使用的RFID标签兼容。对于UHF部署,通常需要符合ISO/IEC 18000-63和EPC Gen2标准。
提升性能
编码器应该提供稳定的写入操作,而不仅仅是较高的理论读取速度。
天线设计
对于桌面编码而言,场控制比最大范围更重要。
确认
读回验证应同时得到硬件和软件的支持。
USB接口
确认操作系统支持、驱动程序、连接稳定性以及通信文档。
SDK/API
对于与专有软件的集成,开发支持可以决定编码器融入实际应用程序的速度。
标签兼容性
务必将最终标签、标签材料和产品包装一起进行测试。
奥本大学的 RFID 实验室维护基准数据和已批准的嵌体列表,正是因为 RFID 标签的性能取决于预期的用途。
部署前如何验证RFID编码器
仅仅成功写入单个标签是不够的。
我通常想看几种不同的测试结果。
首先,一个空白标签。
然后他反复写作。
然后将标签紧密放置在一起。
然后是不同方向的标签。
然后是最终的成品标签。
然后将标签贴到最终产品上。
然后是一大批。
最后一次测试会暴露出很多小问题。
读取器可能对十个标签都能完美运行,但在数百次操作后偶尔会出现写入失败的情况。
软件可能会显示一般性错误信息。
操作员可能无法确定是标签失效还是交易失败。
这些细节比宣传册的最大阅读距离更重要。
奥本大学将其 RFID 实验室描述为专注于 RFID 的商业案例和技术实施,其 ARC 测试旨在将现实世界的用例转化为可衡量的性能要求。
这才是正确的编码器验证理念。
测试实际工作内容。
关于 USB RFID 编码器的常见问题
什么是USB RFID编码器?
USB RFID编码器是一种与计算机连接的RFID读写器,用于读取、编程、验证和注册兼容的RFID标签。
USB RFID编码器可以写入EPC编号吗?
是的。兼容的UHF RFID编码器可以将EPC数据写入支持的标签。具体的内存操作取决于标签和适用的RFID协议。
RFID编码器写入后可以读取吗?
是的。建议进行回读验证,因为它可以让软件确认已编程的数据与预期值相符。
RFID读写器和编码器有什么区别?
RFID读写器主要用于读取标签信息。编码器具备写入功能,允许对支持的RFID存储器进行编程或修改。
USB RFID编码器能否与自定义软件集成?
是的。根据具体型号,可以通过软件开发工具包 (SDK)、应用程序接口 (API)、通信协议或开发文档来支持集成。
USB RFID编码器是否适用于大批量编码?
是的,尤其是在受控工作站上进行编码时。对于高吞吐量的操作,自动化RFID打印编码器或生产线系统可能更合适。
Cykeo USB RFID编码器,用于可靠的标签编程
USB RFID编码器的工作原理微不足道,实际意义重大。
它将身份信息写入实体标签。
但这种特性可能会伴随产品经历制造、储存、运输、库存、维护和服务等各个环节。
因此,确保编码阶段正确无误至关重要。
Cykeo 开发用于标签编码、注册、验证、资产管理、图书馆应用、工具管理和工业 RFID 集成的 RFID 读写平台。其可控天线操作、USB 连接、RFID 读写功能和软件集成能力,使其编码器能够自然地融入桌面工作流程。
最有用的编码站不是那种只能快速写入标签的编码站。
它使得创建错误数据变得困难。
阅读标签。
写出标识符。
再读一遍。
比较。
记录。
然后进行下一个。
这种规范将USB RFID 编码器从一个基本的标签写入设备转变为 RFID 数据链的依赖部分。