O FastChecker II representa um avanço significativo na tecnologia de análise e teste de tags RFID UHF. Desenvolvido pela FastTag, este sistema integra hardware especializado com software avançado para fornecer medições precisas e confiáveis do desempenho de tags RFID em diversas condições operacionais.
O sistema foi projetado para atender às necessidades de profissionais que trabalham com tecnologia RFID, oferecendo ferramentas que vão desde testes básicos de funcionalidade até análises complexas de desempenho e comportamento de tags em diferentes cenários.
O FastChecker II foi desenvolvido com três princípios fundamentais:
O FastChecker II foi desenvolvido especificamente para:
Profissionais responsáveis pela implementação de sistemas RFID em ambientes corporativos e industriais. O FastChecker II permite validar tags antes da implantação, garantindo que funcionem adequadamente nas condições específicas de cada projeto.
Equipes responsáveis pela inspeção e validação de lotes de tags RFID. O sistema permite testes rápidos tipo Go/NoGo e análises estatísticas de desempenho em produção.
Profissionais envolvidos no desenvolvimento de novas tags ou na pesquisa de comportamento de tags em diferentes materiais e condições. O sistema oferece medições detalhadas e ferramentas de análise avançadas.
Universidades e centros de treinamento que ensinam conceitos de RFID e identificação automática. O sistema serve como ferramenta didática para demonstração prática de conceitos teóricos.
Antes de implementar um sistema RFID, é essencial validar que as tags escolhidas funcionarão adequadamente no ambiente específico do cliente. O FastChecker II permite testar tags em diferentes frequências e potências, simulando as condições reais de operação.
Ao avaliar diferentes fornecedores de tags, medições objetivas são essenciais. O sistema permite comparar o desempenho de tags de diferentes fabricantes sob condições idênticas e controladas.
Empresas que desenvolvem produtos que utilizam tags RFID podem usar o FastChecker II para testar a melhor posição de aplicação da tag no produto, avaliar a influência do material da embalagem e otimizar o desempenho geral do sistema.
Fabricantes de tags podem usar o sistema para inspeção de qualidade, verificando se cada lote produzido atende às especificações de desempenho estabelecidas.
Quando um sistema RFID já implantado apresenta problemas de leitura, o FastChecker II pode ajudar a identificar a causa: tag com desempenho inadequado, interferência ambiental, problemas na antena ou configuração incorreta do leitor.
Determina a potência mínima necessária para estabelecer comunicação com a tag em diferentes frequências. Esta é uma das medições mais importantes para avaliar a qualidade de uma tag RFID.
Avalia a capacidade do sistema de ler múltiplas tags simultaneamente, permitindo visualizar o desempenho em cenários de leitura em grupo e identificar possíveis problemas de colisão.
Realiza testes rápidos de aprovação/reprovação em frequências específicas, ideal para controle de qualidade em linha de produção.
Verifica o funcionamento e a impedância da antena através da medição de VSWR (Voltage Standing Wave Ratio), garantindo que o sistema está operando em condições seguras.
Identifica interferências de radiofrequência no ambiente de teste, permitindo escolher as melhores frequências para operação e diagnosticar problemas de interferência.
Estuda a relação entre a potência transmitida e o sinal recebido da tag, permitindo identificar características como saturação e região de operação linear.
Avalia o comportamento da tag em diferentes frequências mantendo a potência fixa, útil para identificar a frequência de ressonância e o comportamento espectral da tag.
Permite trabalhar com dados de testes anteriores sem necessidade do hardware, facilitando análises comparativas e treinamento de operadores.
RFID (Radio Frequency Identification) é uma tecnologia de identificação automática que utiliza ondas de rádio para ler e capturar informações armazenadas em tags (etiquetas eletrônicas). A tecnologia RFID UHF opera na faixa de Ultra Alta Frequência, tipicamente entre 860-960 MHz, dependendo da regulamentação de cada região.
Diferentemente de outras tecnologias de identificação automática como códigos de barras, o RFID não requer linha de visada direta e pode ler múltiplas tags simultaneamente a distâncias que variam de alguns centímetros a vários metros, dependendo das condições e equipamentos utilizados.
A tag RFID é composta por um chip (circuito integrado) e uma antena. O chip armazena informações, tipicamente um código único chamado EPC (Electronic Product Code), e contém circuitos para comunicação e gerenciamento de energia. A antena da tag coleta energia do campo eletromagnético emitido pelo leitor e transmite a resposta de volta.
Tags Passivas: Não possuem bateria própria. Toda a energia necessária para operação é obtida do sinal do leitor. São mais baratas, menores e têm vida útil praticamente ilimitada, mas possuem alcance limitado (tipicamente até 10-12 metros em condições ideais).
Tags Ativas: Possuem bateria própria, permitindo maior alcance de leitura e capacidade de transmitir sinais mais fortes. São mais caras e têm vida útil limitada pela bateria (tipicamente 3-5 anos).
Tags Semi-Passivas: Possuem bateria para alimentar o chip, mas usam o backscatter (reflexão) para comunicação, como tags passivas.
O FastChecker II foi projetado especificamente para testar tags passivas, que são o tipo mais comum em aplicações comerciais e industriais.
O leitor é o dispositivo que gera o campo eletromagnético, interroga as tags e decodifica suas respostas. Um leitor RFID típico consiste em:
A antena do leitor é responsável por converter a energia elétrica em ondas eletromagnéticas e vice-versa. Características importantes incluem:
Tags passivas UHF utilizam um princípio chamado backscatter (retroespalhamento) para comunicação. O processo funciona da seguinte forma:
O link budget é o balanço de energia em um sistema RFID. Para que a comunicação ocorra, dois requisitos devem ser satisfeitos simultaneamente:
1. Link Forward (Ida): Energia suficiente deve chegar à tag para energizá-la
2. Link Reverse (Volta): O sinal refletido pela tag deve ser forte o suficiente para ser detectado pelo leitor
O alcance máximo de leitura é determinado pelo link mais fraco entre os dois. Em sistemas comerciais típicos, o link reverse é geralmente o fator limitante.
O threshold (limiar) medido pelo FastChecker II representa a potência mínima necessária para satisfazer ambos os links. Quanto menor o threshold, melhor é a sensibilidade da tag e maior será seu alcance de leitura em condições reais.
A potência em sistemas RFID é medida em dBm (decibel-miliwatts), uma escala logarítmica onde:
O FastChecker FC01 opera com potências entre 5 dBm e 25 dBm (~3 mW a ~316 mW).
A escala logarítmica (dBm) é preferida porque:
A frequência de operação determina o comprimento de onda e influencia diretamente o comportamento do sistema:
| Frequência | Comprimento de Onda | Características |
|---|---|---|
| 865 MHz (ETSI) | ~34.7 cm | Melhor penetração em materiais, menor alcance |
| 915 MHz (FCC) | ~32.8 cm | Balanço entre penetração e alcance |
| 920 MHz (Japão) | ~32.6 cm | Similar ao FCC |
Tags são tipicamente projetadas para ressoar em uma frequência específica ou faixa de frequências. O ponto de ressonância é onde a tag apresenta melhor desempenho (menor threshold).
RSSI é uma medida da intensidade do sinal recebido da tag, expressa em dBm. Valores típicos:
O EPC é um código de identificação único armazenado na tag. O padrão mais comum é o EPC Gen2 (ISO 18000-6C), que suporta códigos de até 496 bits. Um EPC típico contém:
A potência do sinal diminui com o quadrado da distância (lei do inverso do quadrado). Dobrar a distância reduz a potência recebida em aproximadamente 6 dB. Esta é a razão pela qual manter distância consistente é crucial para comparações de desempenho entre tags.
A antena da tag deve estar alinhada com a polarização da antena do leitor para máxima eficiência. Desalinhamentos de 90° podem reduzir drasticamente o alcance de leitura. A antena original do FastChecker FC01 possui polarização linear vertical.
| Polarização Antena 1 | Polarização Antena 2 | Perda (dB) |
| Linear | Linear (Alinhada, θ=0∘) | 0 dB |
| Linear | Linear (Desalinhada, θ=45∘) | -3 dB |
| Linear | Linear (Cruzada, θ=90∘) | -∞ dB (Teórica) |
| Circular (RHCP) | Linear (Qualquer orientação) | -3 dB |
| Circular (LHCP) | Linear (Qualquer orientação) | -3 dB |
| Circular (RHCP) | Circular (RHCP) | 0 dB |
| Circular (LHCP) | Circular (LHCP) | 0 dB |
| Circular (RHCP) | Circular (LHCP) | -∞ dB (Teórica) |
Diferentes materiais afetam a propagação de ondas RF de formas distintas:
| Material | Efeito | Impacto |
|---|---|---|
| Ar | Propagação livre | Sem perdas significativas |
| Papel/Papelão | Leve absorção | Impacto mínimo (~1 dB) |
| Plástico | Absorção moderada | Variável (1-3 dB dependendo do tipo) |
| Água/Líquidos | Alta absorção | Pode reduzir alcance em 50-90% |
| Metal | Reflexão total | Bloqueia sinais / pode causar ressonância |
É essencial testar tags aplicadas no produto final, não apenas no ar. O desempenho pode variar drasticamente dependendo do material da embalagem e do conteúdo do produto.
Diversos dispositivos podem causar interferência na faixa UHF:
A temperatura afeta o desempenho de tags RFID de várias formas:
O FastChecker FC01 possui proteção térmica automática. Se a temperatura interna exceder 60°C, o sistema interrompe as operações até que a temperatura caia para níveis seguros (tipicamente abaixo de 50°C). Este mecanismo protege o módulo RF e garante medições confiáveis.
O protocolo EPC Generation 2 Class 1, também conhecido como ISO 18000-6C, é o padrão mais utilizado mundialmente para RFID UHF passivo. Suas características incluem:
O FastChecker FC01 utiliza o protocolo EPC Gen2 para todas as suas operações de leitura e interrogação de tags.
Os módulos cujas medições são valores relativos, significa que:
O desempenho final de uma tag e um sistema implantado depende de muitos fatores adicionais:
O valor do FastChecker II está em permitir comparações justas e reprodutíveis entre tags sob condições controladas e estimar o desempenho em campo.
O sistema FastChecker II é composto por três componentes principais que trabalham integrados:
Equipamento compacto e portátil que contém o módulo RF UHF, circuitos de controle, interface USB e conectores para antena. O FC01 é responsável por toda a geração e recepção de sinais RF.
Aplicação Windows que fornece interface gráfica completa com 8 módulos especializados para diferentes tipos de teste. O software controla o hardware, processa dados, gera gráficos e relatórios.
Antena dipolo de polarização linear incluída com o equipamento. Antenas alternativas podem ser utilizadas, mas a calibração é baseada na antena original.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Faixa de Frequência | 800-1000 MHz (ou conforme licença) |
| Faixa de Potência | 5 a 25 dBm (3 mW a 316 mW) |
| Resolução de Potência | 0.5 dBm |
| Protocolo | EPC Gen2 (ISO 18000-6C) |
| Interface | USB 2.0 |
| Conector de Antena | SMA Fêmea, 50 Ohms |
| Temperatura de Operação | 0°C a 50°C |
| Temperatura de Armazenamento | -20°C a 70°C |
| Umidade | 10% a 90% sem condensação |
| Dimensões | Compacto e portátil |
| Alimentação | Via USB (5V DC) |
O coração do FC01 é um módulo RF de alto desempenho que realiza:
O FC01 incorpora múltiplos sistemas de proteção:
Proteção Térmica: Sensor de temperatura interno monitora continuamente. Se exceder 60°C, o sistema interrompe operações até resfriar abaixo de 50°C.
Proteção de Antena (VSWR): Monitora continuamente o VSWR. Se exceder limites seguros (tipicamente VSWR > 3.0), o sistema reduz automaticamente a potência ou interrompe operação para evitar danos ao módulo RF.
Proteção de Sobrecorrente: Circuitos de proteção USB impedem danos por sobrecorrente.
O software é organizado em módulos independentes, cada um projetado para um tipo específico de teste:
O software utiliza bancos de dados locais (SQLite e JSON) para armazenar:
Interface gráfica construída com Tkinter e Matplotlib oferece:
Geração automática de relatórios profissionais em múltiplos formatos:
O software implementa um sistema de licenciamento flexível baseado em tokens que controla:
Tipos de licença suportados:
| Componente | Requisito Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Processador | Intel i3 2.0 GHz ou equivalente | Intel i5 3.0 GHz ou superior |
| Memória RAM | 2 GB | 4 GB ou mais |
| Espaço em Disco | 250 MB livres | 1 GB ou mais (para dados) |
| Porta USB | USB 2.0 | USB 3.0 |
| Resolução de Vídeo | 1280x720 | 1920x1080 ou superior |
O FastChecker II é compatível com Windows 10 e Windows 11. Embora versões anteriores do Windows possam ser mencionadas em documentação antiga, a versão atual do software requer Windows 10 ou superior para funcionamento adequado.
FastCheckerII.exe do site
oficial www.getfasttag.com ou do link fornecido pelo fabricante.C:\FastChecker).SEMPRE conecte a antena ANTES de ligar o equipamento!
Embora exista uma proteção, operar o módulo RF sem antena conectada, em curto-circuito, ou antena imprópria pode causar danos permanentes ao hardware. Esta é a causa mais comum de falhas em equipamentos RFID.
Para evitar que o Windows mude o número da porta COM a cada reconexão, você pode fixar manualmente no Gerenciador de Dispositivos → Propriedades da Porta → Configurações de Porta → Avançado.
Ao executar o FastChecker II pela primeira vez, o sistema realizará configurações iniciais automáticas:
O software cria automaticamente:
data/ - Armazenamento de dados locaisconfig/ - Arquivos de configuraçãologs/ - Registros de operaçãoreports/ - Relatórios geradosBancos de dados locais são criados para armazenar:
Na ausência de licença válida, o software inicia em modo Browser: solicite ao fabricante relatorios e arquivos de teste para operar.
O modo Browser é útil para:
Após conectar o FC01, verifique se a comunicação está funcionando:
Se o teste falhar ou mostrar VSWR muito alto (> 3.0):
O FastChecker II utiliza um sistema
Figura: Fast_orientation
| Característica | Configuração |
|---|---|
| Faixa de Frequência | 800-1000 MHz (completa) |
| Potência Máxima | N/A |
| Hardware Necessário | Não |
| Validade | Permanente |
| Aplicação | Demonstração, treinamento, análise de dados históricos, leituras de relatorios e testes executados por licenciados. Solicite ao fabricante) |
| Característica | Configuração |
|---|---|
| Faixa de Frequência | 902-907.5 MHz e 915-928 MHz |
| Potência Máxima | 25 dBm |
| Regulamentação | Resolução Anatel nº 680/2017 |
| Aplicação | Mercado brasileiro |
| Característica | Configuração |
|---|---|
| Faixa de Frequência | 902-928 MHz (contínua) |
| Potência Máxima | 25 dBm |
| Regulamentação | FCC Part 15.247 |
| Aplicação | Estados Unidos, Canadá, México |
| Característica | Configuração |
|---|---|
| Faixa de Frequência | 865-868 MHz |
| Potência Máxima | 25 dBm |
| Regulamentação | ETSI EN 302 208 |
| Aplicação | União Europeia e países associados |
Após ativar sua licença com sucesso, é altamente recomendado fazer um backup:
A página de licença exibe informações completas sobre o sistema:
Algumas licenças possuem prazo de validade. Para renovar:
Para fazer upgrade (por exemplo, de Anatel para FCC+ETSI):
Para obter medições consistentes e reprodutíveis, é fundamental utilizar um suporte fixo (stand) para posicionar o equipamento e as tags de forma controlada. O stand elimina variações causadas por posicionamento manual, garantindo que testes comparativos sejam realizados nas mesmas condições.
Componentes do Stand: Suporte estrutural em PVC, Placa de Polietileno Expandido para suporte da tag, cabo USB para conexão com o FastChecker FC01, e atenuador SMA de 10 dBm entre a antena e o equipamento para operação a curta distância.
Para construir o stand básico recomendado para testes RFID:
Figura 7.1: Lista completa dos materiais necessários para montagem do stand de testes
| Quantidade | Material | Especificação |
|---|---|---|
| 16 unidades | Tubo PVC 15mm Aquatherm | Comprimento: 65mm |
| 4 unidades | Tubo PVC 15mm Aquatherm | Comprimento: 300mm |
| 8 unidades | Tê (T) PVC 15mm Aquatherm | Conector tipo T |
| 8 unidades | Joelho 90° PVC 15mm Aquatherm | Curva de 90 graus |
| 1 unidade | Tubo de Cola para PVC | Para união das peças |
| 1 unidade | Tinta acrílica em aerosol | Lata de 235g |
| 1 unidade | Espuma de polietileno extrudado | 200x200x30 mm (placa branca) |
| 1 unidade | Atenuador SMA | 10 dBm (para operação a curta distância) |
Todos os tubos e conexões devem ser da marca Tigre, linha Aquatherm, diâmetro 15mm. Esta especificação garante compatibilidade e facilidade de montagem.
Siga estes passos cuidadosamente para garantir uma montagem correta e estável do stand:
Figura 7.2: Posicionamento correto dos tubos e conexões na estrutura do stand
Figura 7.3: Etapas de montagem - Encaixe dos quadros superior e inferior nas pilastras
Aplique cola SOMENTE nos locais indicados nas instruções. Nos outros pontos, utilize apenas encaixe sem cola, o que permite desmontagem para transporte. Isso facilita o transporte e armazenamento do stand.
Figura 7.4: Diagrama mostrando os pontos onde aplicar cola (indicados pelas setas vermelhas com "Cola"). Somente aplique cola nos locais indicados. Onde não há indicação, haverá somente encaixe.
Figura 7.5: Detalhe do corte necessário em uma das pilastras para passagem do cabo USB
O stand montado está pronto para uso. A placa de polietileno expandido (200x200x30mm) serve como suporte para posicionar a tag durante os testes. Certifique-se de que o cabo USB está conectado corretamente ao FastChecker FC01.
Figura 7.6: Stand completamente montado e pronto para testes, mostrando o posicionamento do FastChecker FC01, placa de polietileno expandido com tag em teste, e atenuador SMA de 10 dBm
O stand foi projetado para ser modular e desmontável. A estrutura pode ser facilmente desmontada para transporte ou armazenamento:
Para operação a curta distância (testes com stand), é recomendado usar um atenuador SMA de 10 dBm entre a antena e o equipamento FastChecker FC01. Isso ajuda a:
A placa de polietileno expandido serve como suporte para a tag durante os testes:
Figura 7.7: Conjunto desmontado para transporte e armazenamento. Todos os componentes podem ser organizados em um espaço compacto dentro de uma caixa ou container apropriado.
Como mostrado na figura 7.7, o stand pode ser completamente desmontado para facilitar o transporte e armazenamento. Todos os componentes podem ser separados e armazenados em um espaço compacto.
Para garantir resultados consistentes, sempre monte o stand da mesma forma antes de cada sessão de testes. Verifique se todos os encaixes estão firmes e a estrutura está nivelada.
O posicionamento e alinhamento corretos entre antena e tag são cruciais para medições precisas e reprodutíveis. Pequenas variações no posicionamento podem resultar em diferenças significativas nas medições, tornando impossível comparar resultados de forma confiável.
Variações no posicionamento podem causar:
A antena original do FastChecker FC01 é um dipolo linear horizontal. Seu padrão de irradiação tem as seguintes características:
Para máxima eficiência:
Polarização é a orientação do campo elétrico da onda
eletromagnética. A antena dipolo do FC01 possui polarização
linear.
Para máxima eficiência de transmissão/recepção:
| Ângulo de Rotação | Perda Aproximada | Impacto |
|---|---|---|
| 0° (alinhado) | 0 dB | ✅ Máxima eficiência |
| 30° | ~1.5 dB | ⚠️ Pequena redução |
| 45° | ~3 dB | ⚠️ Redução moderada |
| 60° | ~6 dB | ❌ Grande redução |
| 90° (perpendicular) | 20-30 dB | ❌ Leitura muito difícil ou impossível |
A tabela abaixo mostra as perdas esperadas para diferentes combinações de polarização entre antena do leitor e antena da tag:
| Polarização Antena 1 | Polarização Antena 2 | Perda (dB) |
|---|---|---|
| Linear | Linear (Alinhada, θ=0°) | 0 dB |
| Linear | Linear (Desalinhada, θ=45°) | -3 dB |
| Linear | Linear (Cruzada, θ=90°) | -∞ dB (Teórica) |
| Circular (RHCP) | Linear (Qualquer orientação) | -3 dB |
| Circular (LHCP) | Linear (Qualquer orientação) | -3 dB |
| Circular (RHCP) | Circular (RHCP) | 0 dB |
| Circular (LHCP) | Circular (LHCP) | 0 dB |
| Circular (RHCP) | Circular (LHCP) | -∞ dB (Teórica) |
Quando testar tags aplicadas em produtos:
Sintoma: RSSI varia muito entre leituras consecutivas da mesma tag
Causas Prováveis:
Solução: Fixe melhor a tag, estabilize o stand
Sintoma: RSSI < -70 dBm mesmo em distância curta
Causas Prováveis:
Solução: Verifique alinhamento, reoriente a tag, remova obstruções
Sintoma: Tags do mesmo modelo apresentam resultados muito diferentes
Causas Prováveis:
Solução: Use o stand, marque posições, documente orientação, mantenha o ambiente sem outras tags na proximidade
Metal reflete ondas de RF e pode criar ressonância:
Água absorve fortemente ondas UHF:
Para produtos com alta densidade de tags (pallets, caixas):
Figura 9.1: Interface completa do módulo Antenna Check mostrando a configuração do teste, gráfico de Return Loss e histórico de testes.
VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) é a razão entre a onda estacionária de tensão máxima e mínima em uma linha de transmissão. Em termos práticos, mede o casamento de impedância entre o transmissor (FC01) e a antena.
VSWR ideal = 1.0 (casamento perfeito, toda energia é transmitida)
VSWR > 1.0 (há reflexão, parte da energia volta ao transmissor)
| VSWR | Energia Refletida | Status | Ação |
|---|---|---|---|
| 1.0 - 1.5 | < 4% | ✅ Excelente | Sistema OK para testes |
| 1.5 - 2.0 | 4 - 11% | ✅ Bom | Aceitável para testes normais |
| 2.0 - 3.0 | 11 - 25% | ⚠️ Aceitável | Verificar conexões e posicionamento |
| > 3.0 | > 25% | ❌ Ruim | Sistema pode desligar para proteção |
Return Loss é a medida direta da potência refletida pela antena, expressa em dBm (decibéis miliwatts). Esta grandeza mede quanta energia está sendo refletida de volta ao transmissor devido ao descasamento de impedância entre o leitor RFID e a antena.
Return Loss ideal: Valores negativos próximos de -∞ dBm (quanto mais negativo, melhor)
Return Loss aceitável: Valores menores que 10 dBm
Return Loss > 10 dBm: Sistema pode desligar automaticamente para proteção do hardware
O módulo Antenna Check oferece duas opções de visualização dos resultados:
Ambas as visualizações fornecem a mesma informação técnica, apenas em formatos diferentes. Você pode alternar entre elas usando o menu "Gráfico" na interface do módulo.
A janela "Configuração do Teste" permite definir todos os parâmetros necessários para executar a varredura de frequências na antena. Os campos disponíveis são:
| Campo | Descrição | Valores/Opções |
|---|---|---|
| Nome | Identificação descritiva do teste | Texto livre (ex: "Antena Principal", "Teste Inicial") |
| Potência (dBm) | Nível de potência de transmissão para o teste | Varia conforme a licença (geralmente de 0 a 30 dBm, incrementos de 5) |
| Gráfico | Tipo de visualização dos resultados | "Return Loss (dBm)" ou "VSWR" |
| Curva | Tipo de interpolação dos dados no gráfico | "Curva Pontual" (sempre disponível) ou "Curva Suave" (se SciPy estiver instalado) |
| Frequência (MHz) Min / Max |
Faixa de frequências para varredura | Valores mínimos e máximos em MHz (ex: Min: 800, Max: 1000) |
| Passo (MHz) | Incremento entre cada ponto de medição | 0.5, 1, 5 ou 10 MHz (menor passo = mais detalhado mas mais lento) |
O módulo Antenna Check possui botões organizados em três áreas: Controles principais, Controles de zoom do gráfico e Controles do histórico de testes.
| Botão | Função | Descrição |
|---|---|---|
| Testar | Inicia o teste | Executa a varredura de frequências configurada. O botão fica desabilitado durante o teste e é habilitado quando as configurações estão válidas. |
| Parar | Interrompe o teste | Finaliza o teste em execução de forma segura. Fica habilitado apenas durante a execução de um teste. |
| Limpar Gráfico | Limpa a visualização | Remove todos os dados do gráfico e cancela qualquer seleção de testes no histórico. Não apaga os dados salvos no banco de dados. |
| Salvar Selecionados | Salva testes | Salva os testes selecionados no histórico para análise posterior e comparação. Fica habilitado quando há testes no gráfico. |
| Importar Testes | Importa dados | Permite importar testes salvos anteriormente ou de outro sistema para comparação no gráfico atual. |
| Relatório Selecionados (PDF) | Gera relatório | Cria um relatório em PDF com os testes selecionados no histórico, incluindo gráficos, tabelas e estatísticas detalhadas. |
Os controles de zoom ficam localizados no canto superior esquerdo do gráfico:
| Botão | Função | Descrição |
|---|---|---|
| 🔍+ | Zoom In | Aumenta o zoom do gráfico para visualizar detalhes em uma área específica. |
| 🔍- | Zoom Out | Diminui o zoom do gráfico para visualizar uma área maior dos dados. |
| ↻ | Reset Zoom | Retorna o zoom para o nível padrão inicial. |
| 📐 | Fit to Data | Ajusta automaticamente a visualização para mostrar todos os dados do gráfico. |
| ✋ | Pan (Arrastar) | Ativa o modo de arrastar/passear pelo gráfico. Clique e arraste para mover a visualização quando este botão estiver ativo. |
Os controles do histórico ficam localizados abaixo da tabela de histórico:
| Botão | Função | Descrição |
|---|---|---|
| Selecionar Todos | Seleção múltipla | Marca todos os testes do histórico para serem exibidos no gráfico ou incluídos em operações em lote. |
| Deselecionar Todos | Limpa seleção | Remove a seleção de todos os testes do histórico. |
| Excluir Selecionados... | Remove testes | Remove permanentemente os testes selecionados do histórico. Solicita confirmação antes de excluir. |
Causas Prováveis:
Soluções:
Sintoma: VSWR varia muito entre varreduras consecutivas
Causa: Conexão frouxa ou intermitente
Solução: Reconecte a antena, verifique se o conector está apertado
O módulo Antenna Check mantém um histórico completo de todas as varreduras realizadas, permitindo comparação entre diferentes testes de antenas.
No topo do histórico, são exibidas estatísticas consolidadas de todos os testes.
A tabela de histórico apresenta as seguintes colunas:
| Coluna | Descrição Detalhada |
|---|---|
| Plot | Checkbox para selecionar o teste para visualização no gráfico. Quando marcado, a curva do teste aparece sobreposta ao gráfico atual. |
| Nome | Nome descritivo atribuído ao teste (ex: "Antena Pol Circ 8dBi", "Antena FastChecker"). Permite identificação rápida da antena testada. |
| Pot (dBm) | Potência de teste utilizada durante a varredura, em dBm. Valores típicos: 10-20 dBm. |
| Range Freq (MHz) | Faixa de frequências varridas durante o teste (ex: "800-1000"). Deve estar dentro da banda de licença. |
| Min Return Loss (dBm) | Menor valor de Return Loss encontrado durante a varredura (mais negativo = melhor). Valores ideais: < -10 dBm. |
| VSWR | Razão de onda estacionária calculada a partir do Return Loss mínimo. Valores ideais: 1.0-1.5. Valores acima de 3.0 indicam problema crítico. |
| Na Freq (MHz) | Frequência em que foi obtido o melhor resultado (menor Return Loss ou menor VSWR). Indica a frequência de ressonância da antena. |
| Data/Hora | Data e hora de realização do teste no formato DD/MM/AAAA HH:MM. Permite ordenação cronológica e identificação de tendências temporais. |
Min Return Loss: Quanto mais negativo, melhor. Valores abaixo de -10 dBm indicam casamento adequado.
VSWR: Quanto mais próximo de 1.0, melhor. Valores acima de 2.0 requerem atenção.
Na Freq: Identifica a frequência de melhor desempenho. Útil para selecionar frequências ideais para testes RFID.
Figura: Interface completa do módulo Noise Check
Interface para monitoramento de ruído RF:
Mostra nível de ruído vs frequência com identificação de interferências.
Ruído de radiofrequência são sinais indesejados presentes no ambiente que podem interferir com a leitura de tags RFID.
Interferências de RF podem:
| Fonte | Frequências Afetadas | Tipo de Interferência |
|---|---|---|
| Outros Leitores RFID | Mesma banda (902-928 MHz) | Contínua e forte |
| Telefones Celulares | 850-900 MHz, 1800-1900 MHz | Intermitente (durante chamadas) |
| Wi-Fi 900 MHz | 902-928 MHz | Contínua em canais específicos |
| Bluetooth | 2400 MHz (harmônicos podem afetar) | Geralmente fraca |
| Motores Elétricos | Banda larga | Ruído de impulso |
| Equipamentos Industriais | Banda larga | Ruído elétrico |
| Fontes de Ignição e Faíscas | Banda larga | Ruído de impulso |
| Transmissores de Rádio e TV | Várias faixas | Contínua em frequências específicas |
Em um ambiente ideal para testes:
Se detectar picos de ruído:
Dica: Se possível, escolha frequências com menor ruído para seus testes
O módulo Noise Check permite salvar medições de ruído para:
O módulo Noise Check mantém um histórico completo de todas as medições realizadas, apresentando estatísticas detalhadas e permitindo comparação entre diferentes medições.
No topo do histórico, são exibidas estatísticas consolidadas de todos os testes:
A tabela de histórico apresenta as seguintes colunas:
| Coluna | Descrição Detalhada |
|---|---|
| Plot | Checkbox para selecionar o teste para visualização no gráfico. Quando marcado, a curva do teste aparece sobreposta ao gráfico atual. |
| Nome do Teste | Nome descritivo atribuído ao teste (ex: "Manhã - Antes equipamentos", "Noite - Ambiente limpo"). Permite identificação rápida das condições do teste. |
| Duração (s) | Tempo total de duração do teste em segundos. É calculado automaticamente com base no tempo real decorrido desde o início até o término da medição. |
| Ruído Médio (dBm) | Média aritmética de todos os valores de ruído coletados durante o teste. É calculado somando todos os valores medidos e dividindo pelo número de amostras. Indica o nível de ruído típico do ambiente. |
| Ruído Mínimo (dBm) | Menor valor de ruído registrado durante todo o teste. Indica o menor nível de interferência presente no ambiente. Quanto mais negativo (menor), melhor. |
| Ruído Máximo (dBm) | Maior valor de ruído registrado durante o teste. Indica o pico de interferência detectado. Valores acima de -70 dBm podem comprometer testes RFID. |
| Hora Ruído Máximo | Horário exato (HH:MM:SS) em que o pico de ruído máximo foi detectado. Útil para identificar padrões temporais de interferência (ex: sempre às 14h30). |
| Data/Hora | Data e hora de início do teste no formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS. Permite ordenação cronológica e identificação de tendências temporais. |
| Severidade | Classificação automática baseada na diferença entre Ruído
Máximo e Ruído Médio:
Fórmula: Severidade = Ruído Máximo - Ruído Médio |
Ruído Médio: Fornece uma visão geral do ambiente. Valores próximos de -60 dBm indicam ambiente limpo.
Ruído Máximo: Identifica a pior condição durante o teste. Se for muito maior que o médio, indica interferência intermitente.
Severidade: Quanto maior a diferença entre máximo e médio, mais instável o ambiente. Valores acima de 6 dBm requerem atenção.
Hora Ruído Máximo: Útil para identificar horários problemáticos do dia e correlacionar com atividades (ex: horário de pico de operação).
O ícone de lupa ao lado das estatísticas abre uma janela explicando o sistema de classificação de severidade com exemplos visuais.
Recomenda-se executar este protocolo no início de cada sessão de testes:
Total: ~15 minutos - Este tempo investido no início garante a qualidade de toda a sessão de testes.
Mantenha uma tag específica como "referência" para verificação diária do sistema:
Esta prática é comum em laboratórios de calibração e garante a consistência das medições ao longo do tempo.
Figura: Interface completa do módulo Antenna Check
O módulo Antenna Check é uma ferramenta essencial para verificação e análise de performance de antenas RFID UHF. Este módulo permite realizar varreduras completas de frequência e potência, medindo parâmetros críticos como VSWR (Voltage Standing Wave Ratio), perda de retorno (Return Loss) e eficiência da antena em diferentes condições operacionais.
O módulo oferece funcionalidades avançadas incluindo:
O módulo Antenna Check requer uma licença válida (AntennaCheck ou FastChecker) para funcionar. Os limites de frequência e potência são controlados pela licença ativa, permitindo diferentes níveis de acesso conforme o tipo de licença.
O módulo verifica automaticamente a licença ativa ao iniciar um teste, aplicando os limites apropriados para:
A interface principal do módulo inclui os seguintes controles:
O módulo apresenta gráficos em tempo real mostrando:
Valores ideais para uma antena RFID UHF:
Recomenda-se incluir o Antenna Check no protocolo de verificação diária:
Figura: Interface completa do módulo Threshold
A interface do módulo Threshold é dividida em várias seções:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome do Projeto | Identificação do projeto ou cliente para organização dos testes |
| Nome do Cliente | Nome do cliente ou empresa |
| Descrição | Observações sobre o teste (ex: "Tag em caixa de papelão") |
| Frequência Mínima (MHz) | Início da faixa de frequências a testar |
| Frequência Máxima (MHz) | Fim da faixa de frequências a testar |
| Passo de Frequência | Incremento entre medições (ex: 1 MHz, 5 MHz) |
| Potência Máxima (dBm) | Potência máxima a usar no teste (limitada pela licença) |
| Passo de Potência | Incremento de potência na busca binária (ex: 0.5 dBm, 1 dBm) |
| Distância (cm) | Distância entre antena e tag |
| Atenuador (dB) | Valor de atenuação adicional (se houver) |
| Botão | Função |
|---|---|
| Iniciar Teste | Inicia a varredura de frequências e medição de threshold |
| Parar | Interrompe o teste em andamento |
| Exibir Tabela | Mostra os resultados em formato de tabela |
| Salvar Projeto | Salva o projeto e resultados em arquivo |
| Excluir Projeto | Remove o projeto selecionado |
| Importar | Importa um projeto salvo anteriormente (.json) |
| Relatório Selecionados (PDF) | Gera relatório PDF dos testes selecionados no histórico |
Seção que exibe todas as tags RFID registradas para teste:
Indicadores que monitoram o estado do sistema:
Menu com opções para:
Mostra o gráfico de threshold vs frequência com opções de zoom e navegação.
O módulo Threshold é o coração do sistema FastChecker II. Ele mede o limiar de sensibilidade de uma tag RFID, determinando a potência mínima necessária para estabelecer comunicação em diferentes frequências.
Esta medição é fundamental porque:
O threshold (limiar) é a potência mínima do módulo RF necessária para que a tag responda consistentemente. Quanto menor o threshold, melhor é a sensibilidade da tag e maior será seu alcance de leitura.
| Threshold (dBm) | Classificação | Alcance esperado |
|---|---|---|
| ≤ -20 | Excelente | 10 a 15 m |
| -18 a -19 | Muito boa | 8 a 12 m |
| -16 a -17 | Boa | 6 a 9 m |
| -14 a -15 | Regular | 4 a 7 m |
| > -13 | Fraca | 1 a 4 m |
* Estimado para leitor 36 dBm EIRP e sensibilidade do leitor -80 dBm, 915 MHz, linha de visada e antena ~8 dBi. Ambiente, polarização e orientação podem reduzir o alcance.
O módulo Threshold usa um algoritmo de busca binária para encontrar o threshold em cada frequência:
Figura: Interface completa do módulo Antenna Check
A interface do módulo Threshold é dividida em várias áreas:
1. Painel de Registro de Tags
2. Painel de Configuração
3. Gráfico 1 (Superior)
4. Gráfico 2 (Inferior)
5. Histórico de Testes
O módulo Threshold mantém um histórico completo de todos os testes realizados, permitindo comparação entre diferentes tags e configurações.
A tabela de histórico apresenta as seguintes colunas:
| Coluna | Descrição Detalhada |
|---|---|
| Plot | Checkbox (☑/☐) para selecionar o teste para visualização nos gráficos. Quando marcado, os dados do teste aparecem nos gráficos superior e inferior. |
| Nome do Teste | Descrição do teste configurada pelo usuário (ex: "TR 1", "Tag em papelão"). Permite identificação rápida das condições do teste. |
| EPC | Código EPC completo da tag testada (24 dígitos hexadecimais). Identificador único da tag RFID. |
| Atenuador | Valor do atenuador utilizado durante o teste (em dB). Usado para reduzir a potência do sinal. Valores típicos: 0-30 dB. |
| Distância | Distância entre a antena e a tag durante o teste (em metros). Valor crítico para comparação de resultados. |
| Data/Hora | Data e hora de realização do teste no formato DD/MM/AAAA HH:MM. Permite ordenação cronológica. |
| Duração | Tempo total de execução do teste (em segundos). Indica eficiência do teste e pode ajudar a identificar problemas. |
EPC: Permite rastrear qual tag específica foi testada. Compare resultados de diferentes tags para identificar a melhor opção.
Atenuador: Valores maiores indicam testes com potência reduzida, simulando condições mais difíceis de leitura.
Distância: Fundamental para comparação. Testes devem ser feitos na mesma distância para resultados válidos.
Duração: Testes muito rápidos podem indicar problema na tag ou configuração. Testes muito lentos podem indicar interferência.
Os gráficos sempre exibem a faixa completa de 800-1000 MHz no eixo X, independentemente da licença ativa. A licença apenas limita a execução de novos testes, mas você pode visualizar todos os testes históricos executados em qualquer frequência.
Antes de realizar testes, é necessário registrar as tags no sistema:
Frequência Inicial
Frequência Final
Passo de Frequência (Frequency Step)
Este é um dos parâmetros mais importantes pois afeta diretamente o tempo de teste e o nível de detalhe:
| Passo | Tempo de Teste* | Detalhamento | Uso Recomendado |
|---|---|---|---|
| 0.5 MHz | ~10-15 min | Muito detalhado | Pesquisa científica, análise de ressonância |
| 1 MHz | ~5-8 min | Detalhado | Desenvolvimento de tags, análise aprofundada |
| 2 MHz | ~3-4 min | Bom equilíbrio | Padrão recomendado para comparações |
| 5 MHz | ~1-2 min | Rápido | Verificação rápida, controle de qualidade |
| 10 MHz | < 1 min | Muito rápido | Teste inicial, diagnóstico |
* Tempos aproximados para faixa de 26 MHz (FCC completa)
Potência Inicial
Descrição (Opcional)
O gráfico principal mostra Potência (dBm) vs Frequência (MHz). A curva resultante revela muito sobre a tag:
Formato "U" ou "V"
Vale Largo
Vale Estreito
Múltiplos Vales
Curva Plana ou Irregular
Se o gráfico apresentar "buracos" (pontos sem medição):
O módulo Threshold oferece múltiplos tipos de visualização via dropdowns:
| Tipo de Gráfico | Descrição | Uso |
|---|---|---|
| Module Power (dBm) | Potência do módulo RF (threshold) | Análise principal de sensibilidade |
| Module RSSI (dBm) | RSSI recebido no threshold | Análise de sinal de retorno |
| Irradiated Power (dBm) | Potência efetivamente irradiada | Considera perdas da antena |
| Backscatter (dBm) | Potência do sinal refletido | Análise de eficiência de backscatter |
| Power on Tag Forward (dBm) | Potência que chega à tag | Link budget de ida |
| Power on Tag Reversed (dBm) | Potência do backscatter da tag | Link budget de volta |
| Conversion Loss (dBm) | Perda de conversão da tag | Eficiência energética da tag |
| Max FCC Link Forward (m) | Alcance máximo teórico (ida) | Predição de alcance FCC |
| Max FCC Link Reversed (m) | Alcance máximo teórico (volta) | Predição de alcance FCC |
| RCS (dBm²) | Radar Cross Section | Análise avançada de reflexão |
Para análise completa:
Isto permite ver simultaneamente a sensibilidade e o alcance esperado.
Todos os testes realizados são salvos automaticamente no histórico. Para visualizar:
Para comparar o desempenho de diferentes tags:
Para análise externa ou documentação:
Exportar para JSON:
Exportar para Excel:
Para carregar testes executados anteriormente:
Para limpar testes antigos ou incorretos:
Causas Prováveis:
Soluções:
Causas:
Soluções:
Causas:
Soluções:
Se você está desenvolvendo ou otimizando tags:
Para verificação de lotes de tags:
Para escolher entre diferentes fornecedores:
Figura: Interface completa do módulo População
A interface do módulo População permite testes com múltiplas tags simultaneamente:
Cada tag mostra:
Grafa interativo mostrando posição espacial das tags (se coordenadas definidas).
O módulo População é projetado para testar a capacidade de leitura simultânea de múltiplas tags RFID. Diferentemente do módulo Threshold que testa uma tag por vez, o módulo População permite avaliar o comportamento de dezenas ou até centenas de tags lidas simultaneamente.
Este módulo é essencial para:
O módulo População utiliza um banco de dados separado do módulo Threshold:
Esta separação garante que operações em um módulo não afetem o outro.
Figura: Interface completa do módulo Antenna Check
A interface do módulo População possui layout específico:
1. Painel de Tags Registradas
2. Painel de Configuração de Teste
3. Área de Resultados
4. Visualização 3D
5. Gráficos de Análise
O módulo População mantém um histórico completo de todas as tags detectadas durante os testes, permitindo análise estatística e comparação temporal.
A tabela principal de resultados apresenta as seguintes colunas:
| Coluna | Descrição Detalhada |
|---|---|
| EPC | Código EPC completo da tag (24 dígitos hexadecimais). Identificador único da tag RFID. |
| Apelido | Nome curto atribuído à tag (máximo 4 caracteres). Facilita identificação rápida. |
| Comentário | Observações adicionais sobre a tag (ex: localização, material, etc.). |
| Coordenadas | Posição espacial da tag no formato (X, Y, Z) em metros. Usado para visualização 3D e análise espacial. |
| Potência (dBm) | Potência de leitura utilizada durante o teste. Valor configurado antes do início do teste. |
| RSSI (dBm) | Received Signal Strength Indicator - intensidade do sinal recebido da tag. Valores mais altos (menos negativos) indicam tag mais próxima ou com melhor resposta. |
| Margem (dBm) | Diferença entre a potência de leitura e o threshold mínimo da tag. Valores positivos indicam margem de segurança. Quanto maior, melhor. |
| Frequência | Frequência em que a tag foi detectada (em MHz). Útil para identificar frequências problemáticas. |
| Data / Hora | Data e hora da detecção da tag. Permite análise temporal dos resultados. |
RSSI: Valores típicos entre -30 e -80 dBm. Quanto mais próximo de 0, mais forte o sinal. Tags com RSSI muito baixo podem ter problemas de leitura.
Margem: Indica quão acima do threshold mínimo a tag está operando. Margens negativas indicam que a tag não seria detectada em condições normais.
Coordenadas: Permite visualização espacial e identificação de "zonas mortas" onde tags não são detectadas.
Frequência: Algumas tags podem ter melhor desempenho em frequências específicas. Identifique padrões.
Tags registradas sem coordenadas:
| Eixo | Representa | Valores Típicos | Exemplo |
|---|---|---|---|
| X | Posição horizontal (esquerda/direita) | 1 a 10 | Coluna em uma prateleira |
| Y | Profundidade (frente/trás) | 1 a 10 | Fileira em uma prateleira |
| Z | Altura (baixo/alto) | 1 a 5 | Nível da prateleira |
Imagine uma prateleira com:
Total de posições possíveis: 5 × 5 × 3 = 75 posições
Uma tag na posição "3,2,1" está:
Se você registrou tags sem coordenadas (aparecem em vermelho):
Tags podem ter seus dados alterados a qualquer momento:
Potência de Leitura
Frequência
Você pode escolher:
Número de Leituras
Intervalo Entre Leituras
Se as tags possuem coordenadas, o módulo gera automaticamente uma visualização 3D interativa:
Representação Visual:
Cores Típicas:
| Cor | Taxa de Detecção | Interpretação |
|---|---|---|
| Verde | > 80% | ✅ Excelente leitura |
| Amarelo | 50-80% | ⚠️ Leitura moderada |
| Vermelho | < 50% | ❌ Leitura fraca ou nenhuma |
Indica a porcentagem de tags que foram lidas com sucesso:
Tags Não Detectadas
Se certas tags nunca são detectadas:
Detecção Inconsistente
Se tags são detectadas apenas às vezes (taxa 30-70%):
Use a visualização 3D para:
O módulo População permite salvar relatórios completos incluindo:
Para carregar um relatório salvo anteriormente:
Para análise detalhada em Excel:
Simular leitura em portal de acesso:
Encontrar melhor distribuição de tags:
Testar quantas tags podem ser lidas simultaneamente:
Causas:
Soluções:
Causas:
Soluções:
| Aspecto | Threshold | População |
|---|---|---|
| Objetivo | Medir sensibilidade individual | Testar leitura simultânea múltipla |
| Número de Tags | Uma por teste | Múltiplas (até 100+) |
| Potência | Varia (busca o mínimo) | Fixa (configurada pelo usuário) |
| Frequência | Varredura completa | Única ou varredura |
| Tempo de Teste | 2-10 min por tag | Segundos a minutos (todas) |
| Resultado | Curva de threshold | Taxa de detecção (%) |
| Coordenadas | Opcional (não usado) | Recomendado (para 3D) |
| Banco de Dados | threshold_db.json | populacao_db.json |
Figura: Interface completa do módulo FastSurance 1
O módulo FastSurance realiza testes Go/NoGo com até 5 configurações diferentes:
Cada linha de teste possui:
O módulo FastSurance foi projetado para testes rápidos tipo Go/NoGo (Passou/Reprovado). É ideal para controle de qualidade em linha de produção, onde é necessário verificar rapidamente se uma tag atende aos critérios mínimos de desempenho em frequências específicas.
Diferentemente do Threshold que faz uma análise completa, o FastSurance apenas verifica se a tag responde ou não em cada frequência de teste configurada.
Um teste Go/NoGo é uma verificação binária de aprovação/reprovação:
Antes de iniciar os testes, o FastSurance executa verificações de segurança automáticas:
O ciclo de aquecimento inicial pode levar 1-3 minutos. Este é um procedimento normal e importante para garantir a precisão das medições. Aguarde até que apareça a mensagem indicando temperatura adequada.
Figura: Interface completa do módulo FastSurance 2
Esta tela mostra a configuração avançada de frequências:
Para cada teste, é possível:
Mostra o histórico de execuções com:
O módulo FastSurance mantém um histórico completo de todas as execuções de testes Go/NoGo, permitindo rastreamento de desempenho e geração de relatórios de conformidade.
A tabela de histórico apresenta as seguintes colunas:
| Coluna | Descrição Detalhada |
|---|---|
| EPC | Código EPC completo da tag testada (24 dígitos hexadecimais). Identificador único da tag RFID. |
| Status | Resultado geral do teste para todas as configurações:
|
| Teste 1 a Teste 5 | Resultado individual de cada uma das 5 configurações de teste:
|
| Data/Hora | Data e hora de execução do teste no formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS. Permite rastreamento cronológico e auditoria. |
Status: Resultado agregado de todos os testes. Use para classificação rápida de tags (aprovadas/reprovadas).
Teste 1-5: Permite identificar quais configurações específicas falharam. Útil para ajustar parâmetros ou identificar problemas específicos.
EPC: Permite rastrear o histórico completo de uma tag específica ao longo do tempo.
Valores Medidos: RSSI e Threshold mostram a qualidade da leitura. Valores baixos podem indicar problemas.
O FastSurance permite configurar até 5 frequências de teste simultâneas. Para cada frequência:
| Campo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Freq (MHz) | Frequência a ser testada | 915 |
| Potência (dBm) | Potência de teste (slider) | 20 |
Para Licença FCC (902-928 MHz):
Para Licença Anatel:
Para Licença ETSI (865-868 MHz):
Para cada frequência configurada:
O sistema considera que a tag passou se:
Todos os testes executados são armazenados automaticamente em um histórico. O histórico exibe:
O FastSurance gera relatórios profissionais em PDF com:
A tabela no PDF contém as seguintes colunas:
| Coluna | Conteúdo |
|---|---|
| EPC | Código completo da tag (até 24 dígitos hexadecimais) |
| Status | Resultado geral (PASSOU ou REPROVADO) |
| Teste 1-5 | Resultado individual de cada frequência (PASSOU ou REPROVADO em vermelho) |
| Data/Hora | Timestamp do teste |
Função especial que copia resultados do módulo Threshold:
Cenário típico de linha de produção:
Ao receber lote de tags de fornecedor:
| Aspecto | Threshold | FastSurance |
|---|---|---|
| Objetivo | Análise completa | Verificação rápida |
| Frequências Testadas | Varredura completa (dezenas) | Até 5 frequências específicas |
| Tempo por Tag | 2-10 minutos | 30-60 segundos |
| Resultado | Curva detalhada | Passou/Reprovado |
| Relatório | Análise gráfica | PDF profissional |
| Aplicação | Desenvolvimento, pesquisa | Produção, QC |
Figura: Interface completa do módulo Fast Threshold
Módulo simplificado para testes rápidos de threshold:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome do Teste | Identificação do teste (ex: "Teste Produção", "Validação Tags"). Ajuda a organizar diferentes sessões de teste. |
| Teste 1 a 5 - Frequência (MHz) | Até 5 frequências específicas para teste. Cada frequência pode ser configurada independentemente. Valores são persistidos entre sessões. |
| Teste 1 a 5 - Threshold (dBm) | Valor medido automaticamente após execução do teste. Campo somente leitura, preenchido pelos resultados da medição. |
| Botão | Função |
|---|---|
| Testar | Executa medição de threshold em todas as frequências configuradas. O sistema testa sequencialmente cada frequência preenchida. |
| Limpar | Remove todos os dados do teste atual, mantendo configurações de frequência. |
| Salvar | Salva resultados em arquivo JSON para recuperação posterior. |
| Importar | Carrega configuração e resultados salvos anteriormente. |
| Relatório (PDF) | Gera relatório PDF profissional com resultados do teste. |
O módulo exibe dois gráficos principais:
Tabela com colunas:
| Elemento | Descrição |
|---|---|
| Tags Testadas | Contador que mostra quantas tags foram testadas na sessão atual. |
| Tags Selecionadas | Indica quantas tags estão selecionadas no histórico para operações em lote. |
| Selecionar Todos | Marca todos os testes do histórico para visualização ou exclusão. |
| Deselecionar Todos | Remove seleção de todos os testes. |
| Excluir Selecionados | Remove permanentemente os testes selecionados do histórico. |
| Gerar Estatística | Calcula e exibe estatísticas dos testes selecionados (média, desvio padrão, mínimo, máximo). |
| Exportar para Excel | Exporta resultados para planilha Excel (.xlsx) para análise externa. |
Indicador visual que mostra:
O módulo Fast Threshold é uma ferramenta para testes rápidos de limiar de sensibilidade em até 5 frequências específicas. Ideal para testes em produção e verificação rápida de tags.
Configure um nome descritivo para identificar o tipo de teste que está sendo executado (ex: "Teste Produção", "Validação Tags").
Configure até 5 frequências específicas para teste. Cada frequência pode ser configurada em MHz (ex: 900.0, 905.0, 910.0, etc.).
As frequências devem estar dentro da faixa permitida pela licença do sistema. Frequências fora da faixa autorizada serão rejeitadas.
Posicione a tag no campo de teste e aguarde a medição automática. O sistema medirá o limiar de sensibilidade em cada frequência configurada.
Os resultados são exibidos em:
O módulo Fast Threshold calcula automaticamente:
Os limites de ±3σ representam aproximadamente 99.7% da distribuição normal. Tags fora desses limites podem ser consideradas atípicas.
O módulo permite:
Clique em "Gerar Estatística" para recalcular as médias e desvios padrão baseados nos testes selecionados.
O botão "Exportar para Excel" gera um arquivo .xlsx com todos os dados do histórico, incluindo EPCs, frequências, thresholds e timestamps.
O botão "Salvar" permite salvar o histórico completo em formato JSON para importação posterior.
O botão "Relatório (PDF)" gera um relatório profissional em PDF com gráficos e tabelas de resultados.
Use o botão "Importar" para carregar um arquivo JSON previamente salvo. Ao importar, os dados serão restaurados incluindo:
O módulo Fast Threshold mantém automaticamente:
Use o botão "Limpar" para remover todos os dados persistentes e iniciar uma nova sessão de testes.
Figura: Interface do módulo Fast Orientation
O Módulo Fast Orientation executa o mapeamento polar da resposta de uma tag RFID ou antena sob teste. Ele automatiza a varredura angular, registra os thresholds medidos em cada passo e gera visualizações que ajudam a identificar o lóbulo principal e a abertura angular útil do sistema.
A área de configuração agrupa os principais parâmetros operacionais:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Frequência (MHz) | Frequência fixa em que o leitor realizará a varredura polar. |
| Ângulo Inicial / Final (°) | Faixa angular a ser percorrida. Valores típicos: 0° a 360°. |
| Passo (°) | Incremento angular entre medições consecutivas (ex.: 5°, 10°). |
| EPC Selecionado | EPC da tag monitorada durante o teste. Pode ser deixado em branco para varreduras gerais. |
| Nome do Teste | Etiqueta descritiva para facilitar a identificação no histórico e nos relatórios. |
Após cada varredura, os resultados são adicionados à grade de resumo. O layout segue o padrão abaixo:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Nome do Teste | Identificador definido pelo usuário. |
| EPC | Código EPC associado ao teste (quando informado). |
| Ângulo Inicial / Final (°) | Limites angulares configurados para a varredura. |
| Step (°) | Passo angular utilizado. |
| Freq (MHz) | Frequência da medição. |
| Abertura (°) | Abertura angular (bandwidth) calculada a partir das interseções do limiar +3 dB. Exibe “N/D” quando a análise não é possível. |
| Direção Lobular (°) | Ângulo correspondente ao lóbulo principal. Exibe “N/D” caso a métrica esteja indisponível. |
| Data/Hora | Timestamp da execução. |
| Pontos | Quantidade de medições válidas registradas. |
O gráfico polar mostra visualmente o perfil de leitura da tag ou antena. É possível ajustar o zoom e destacar o círculo de +3 dB para inspecionar a abertura angular. Testes múltiplos podem ser exibidos simultaneamente com cores distintas.
Ao selecionar um item da grade, o painel de detalhes exibe:
O botão Relatório (PDF) gera um documento técnico com:
Os dados também permanecem disponíveis no histórico para exportação em formato JSON, permitindo reprocessamento ou compartilhamento interno.
Figura: Interface completa do módulo RSSI x Potencia
Este módulo analisa a relação entre RSSI e potência transmitida:
Mostra curva RSSI vs Potência com controles de zoom e navegação.
O módulo RSSI x Potência mantém um histórico completo de todos os testes realizados, permitindo comparação entre diferentes tags e análise da relação RSSI vs Potência.
No topo do histórico, são exibidas estatísticas consolidadas de todos os testes.
A tabela de histórico apresenta as seguintes colunas:
| Coluna | Descrição Detalhada |
|---|---|
| Plot | Checkbox para selecionar o teste para visualização no gráfico. Quando marcado, a curva do teste aparece sobreposta ao gráfico atual. |
| ID | Identificador único numérico do teste (gerado automaticamente). Usado internamente para gerenciamento. |
| Nome | Nome descritivo atribuído ao teste. Permite identificação rápida das condições do teste. |
| EPC da Tag | Código EPC completo da tag testada (24 dígitos hexadecimais). Identificador único da tag RFID. |
| Freq (MHz) | Frequência fixa utilizada durante o teste de varredura de potência. Permite comparação entre frequências diferentes. |
| Potência (dBm) | Faixa de potência varrida durante o teste (formato: Mín-Máx). Exemplo: "10-20" indica varredura de 10 a 20 dBm. |
| RSSI (dBm) | Faixa de valores de RSSI medidos durante o teste (formato: Mín-Máx). Indica a resposta da tag ao longo da varredura de potência. |
| Slope (dBm/dBm) | Inclinação da curva RSSI vs Potência, calculada pela regressão linear. Valores próximos de 1 indicam resposta linear. Valores muito diferentes podem indicar saturação ou comportamento não-linear. |
| Data/Hora | Data e hora de realização do teste no formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS. Permite ordenação cronológica e identificação de tendências temporais. |
Potência: Mostra a faixa completa varrida. Varreduras maiores fornecem mais informações sobre o comportamento da tag.
RSSI: Indica a resposta da tag. Valores muito baixos podem indicar problemas de acoplamento ou tag fraca.
Slope: Valores próximos de 1 indicam resposta linear ideal. Valores muito diferentes podem indicar problemas ou saturação da tag.
EPC da Tag: Permite comparar o comportamento de diferentes tags na mesma frequência.
O módulo RSSI x Potência analisa o comportamento da tag quando a potência do transmissor é variada em uma frequência fixa. Este teste revela características importantes como:
Mantendo a frequência fixa, o sistema varia a potência de transmissão e mede o RSSI recebido da tag. Em teoria, RSSI deveria aumentar linearmente com a potência, mas na prática observamos comportamentos interessantes.
RSSI aumenta proporcionalmente com potência - tag operando normalmente
RSSI para de aumentar mesmo com mais potência - tag no limite de resposta
Faixa de potência onde a tag responde de forma estável e linear
Figura: Interface completa do módulo Potencia Constante
Testa tags com potência fixa variando apenas a frequência:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Frequência (MHz) | Frequência única a ser testada. O sistema faz múltiplas leituras nesta frequência ao longo do tempo. Valores permitidos são mostrados entre parênteses, limitados pela licença. |
| Potência (dBm) | Potência fixa para todo o teste. Esta potência será mantida constante durante todas as medições. Valores permitidos são mostrados entre parênteses, limitados pela licença. |
Este módulo realiza medições contínuas em uma frequência única com potência constante, exibindo RSSI ao longo do tempo. Ideal para monitorar a estabilidade de leitura de uma tag em condições fixas.
| Botão | Função |
|---|---|
| Testar | Inicia medições contínuas na frequência e potência configuradas. O sistema realiza múltiplas leituras ao longo do tempo. |
| Parar | Interrompe o teste em andamento, mantendo os dados já coletados. |
| Limpar Gráfico | Remove todos os dados do gráfico e reinicia a visualização. |
Mostra RSSI vs Tempo com potência constante. Permite visualizar:
O módulo Potência Constante testa tags variando a frequência enquanto mantém a potência fixa. É complementar ao módulo Threshold:
| Aspecto | Threshold | Potência Constante |
|---|---|---|
| Potência | Varia (busca mínimo) | Fixa |
| Frequência | Varre | Varre |
| Resultado | Potência mínima vs Freq | RSSI vs Freq (potência fixa) |
O gráfico mostra RSSI vs Frequência. Picos indicam frequências onde a tag responde melhor (ressonância).
Figura: Interface completa do módulo Simulador
Figura: Risco-Port
Simula testes usando dados históricos:
4 slots disponíveis para carregar dados:
Mostra comparação entre dados simulados e dados reais.
O módulo Simulador possui três parâmetros principais que definem as características do leitor RFID simulado:
| Parâmetro | Descrição | Valor Padrão |
|---|---|---|
| Pot Irradiada (dBm) |
Potência de transmissão do leitor RFID simulado. Este valor representa a potência com que o leitor transmite o sinal para comunicar com as tags. Uso: Valores típicos variam de 30 a 36 dBm dependendo do modelo do leitor. Impacto: Potências maiores aumentam o alcance de leitura, mas podem causar interferência ou violar limites regulatórios. |
36 dBm |
| Sensibilidade (dBm) |
Sensibilidade do receptor do leitor RFID simulado. Representa o nível mínimo de sinal que o leitor consegue detectar vindo das tags. Uso: Valores típicos estão entre -70 e -80 dBm. Valores mais negativos indicam maior sensibilidade. Impacto: Maior sensibilidade permite detectar tags mais distantes ou com sinal mais fraco. |
-70 dBm |
| Margem (dB) |
Margem de segurança adicionada aos cálculos de link budget. Este valor representa uma margem adicional que simula condições menos ideais ou fornece segurança no dimensionamento. Uso: Valores típicos estão entre 0 e 10 dB. Aumenta a robustez da simulação. Impacto: Margens maiores resultam em cálculos mais conservadores de alcance e desempenho, simulando condições reais menos ideais. |
3.0 dB |
Os parâmetros de configuração são usados para calcular:
Esses cálculos são exibidos nos gráficos de cada slot e permitem avaliar o desempenho teórico das tags sob diferentes condições de leitor.
O módulo Simulador permite trabalhar com dados de testes anteriores sem necessidade do hardware FastChecker FC01. É uma ferramenta valiosa para:
O Simulador possui 4 slots independentes. Cada slot pode conter:
| Slot | Uso Típico |
|---|---|
| Slot 1 | Tag de referência ou baseline |
| Slot 2 | Tag candidata A |
| Slot 3 | Tag candidata B |
| Slot 4 | Tag candidata C ou cenário alternativo |
Se você salvou um relatório completo do Simulador anteriormente:
Se um arquivo de relatório não for encontrado no caminho original (por exemplo, foi movido), o sistema busca automaticamente em:
Isto evita erros quando relatórios são compartilhados ou movidos.
Você pode salvar o estado completo da simulação:
Ao importar posteriormente, tudo é restaurado exatamente como estava.
O módulo License é responsável pelo gerenciamento de licenças do FastChecker II. Através deste módulo, você pode ativar, visualizar e gerenciar as licenças que permitem o uso dos diversos módulos do sistema.
Figura: Interface completa do módulo License
O módulo License possui uma interface organizada em três seções principais:
Esta seção exibe informações sobre o hardware e software:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Software | Versão do software FastChecker II instalado (ex: "2.0.0"). Esta informação é obtida automaticamente da configuração centralizada do sistema. |
| Hardware | Versão do hardware FC01 detectado (ex: "1.0", "2.0"). Mostra "?" se o hardware não estiver conectado ou não puder ser detectado. |
| Firmware | Versão do firmware do módulo RF interno (ex: "1.2.3"). Mostra "?" se não puder ser lida do hardware. |
| Status | Indicador do estado atual do sistema:
|
Botão "Reload System Information":
Esta seção contém botões para gerenciar licenças:
| Botão | Função |
|---|---|
| Auto License |
Ativa licença automaticamente usando token digitado:
Nota: Requer conexão com hardware e internet para validação. |
| Import License |
Importa licença de um arquivo salvo anteriormente:
|
| Acordo da Licença |
Abre o EULA (End User License Agreement) do sistema:
|
Quando o hardware não está conectado ou não pode ser detectado:
Esta seção lista todas as licenças instaladas no equipamento:
| Elemento | Descrição |
|---|---|
| Lista de Licenças |
Área rolável que exibe todas as licenças registradas:
|
| Informações de Cada Licença |
Para cada licença na lista, são exibidas:
|
| Seleção de Licença Ativa |
Quando há múltiplas licenças:
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Cada licença na lista possui três botões de ação:
| Botão | Função |
|---|---|
| Technical File |
Exibe a Ficha Técnica completa da licença em uma janela de informações:
Uso: Útil para verificar rapidamente todas as informações técnicas do sistema e da licença sem precisar navegar pela interface. |
| Export |
Exporta a licença selecionada para um arquivo:
Uso: Use este botão para fazer backup da licença após ativação. O arquivo exportado pode ser importado posteriormente usando "Import License". |
| Delete |
Remove a licença selecionada do dispositivo:
Atenção: Certifique-se de ter feito backup da licença (usando "Export") antes de deletá-la. A exclusão é permanente e a licença precisará ser reativada com o token original se não houver backup. |
O FastChecker II utiliza um sistema de licenças baseado em tokens para controlar o acesso aos módulos e limitar parâmetros operacionais (faixas de frequência e potência).
O módulo exibe informações sobre a licença atualmente ativa, incluindo:
Para ativar uma nova licença:
O token deve ser obtido da FastTag através do processo de compra ou atualização de licença. Sem um token válido, alguns módulos podem estar limitados ou desabilitados.
As licenças podem limitar:
Verifique sempre os limites da sua licença antes de executar testes. Tentativas de configurar parâmetros fora dos limites da licença serão bloqueadas.
O sistema mantém automaticamente um backup das licenças ativas. Em caso de problemas, você pode:
Se sua licença expirou, entre em contato com a FastTag para renovação ou atualização.
Verifique se o token foi copiado corretamente, incluindo todos os caracteres. Tokens normalmente são strings longas e sensíveis a maiúsculas/minúsculas.
Se você está tentando usar parâmetros fora dos limites da sua licença, verifique se precisa de uma atualização de licença.
O módulo FAQ/Help fornece acesso rápido a informações de ajuda e perguntas frequentes sobre o uso do FastChecker II. Este módulo serve como uma referência rápida para operadores e usuários do sistema.
O módulo FAQ/Help organiza informações em categorias:
Para acessar informações de ajuda:
Informações importantes de acesso rápido:
Para informações mais detalhadas, consulte o Manual Técnico completo, que cobre todos os aspectos do FastChecker II em profundidade.
A interpretação correta dos resultados é fundamental para extrair informações úteis dos testes realizados com o FastChecker II. Este capítulo fornece uma visão geral dos tipos de resultados gerados pelos diferentes módulos e como interpretá-los adequadamente.
O threshold (limiar) representa a potência mínima necessária para estabelecer comunicação com a tag RFID. É medido em dBm e é um dos parâmetros mais importantes para avaliar a qualidade de uma tag.
Uma tag ideal apresenta uma curva de threshold relativamente plana ao longo da faixa de frequência, indicando comportamento consistente.
RSSI (Received Signal Strength Indicator) é uma medida da intensidade do sinal recebido da tag, medido em dBm.
O teste de população verifica a capacidade do sistema de ler múltiplas tags simultaneamente.
VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) mede a impedância da antena e a eficiência de transmissão.
O módulo Noise Check identifica interferências de radiofrequência no ambiente.
Ao comparar tags, certifique-se de:
Este capítulo compila todas as perguntas frequentes e soluções para problemas comuns no uso do FastChecker II. As respostas são baseadas em anos de experiência com usuários reais e cobrem desde questões básicas até problemas técnicos avançados.
Se não for usar o equipamento por período prolongado (> 1 mês):
NÃO tente consertar sozinho!
Conectores SMA danificados requerem substituição profissional. Entre em contato com suporte técnico. Continuar usando pode causar danos ao módulo RF.
| Termo | Definição |
|---|---|
| RFID | Radio Frequency Identification - Identificação por Radiofrequência. Tecnologia que usa ondas de rádio para identificar e rastrear objetos automaticamente. |
| UHF | Ultra High Frequency - Banda de frequência ultra-alta (300 MHz a 3 GHz). RFID UHF opera tipicamente em 860-960 MHz. |
| Tag (Etiqueta) | Dispositivo pequeno contendo um chip e uma antena que responde às interrogações do leitor. Armazena e transmite informações via RF. |
| Reader (Leitor) | Dispositivo que emite ondas de rádio para interrogar tags RFID e receber suas respostas. Pode ser fixo ou portátil. |
| EPC | Electronic Product Code - Código eletrônico do produto. Número único de identificação (até 96 ou 128 bits) armazenado na tag RFID. |
| Tag Passiva | Tag sem bateria própria. Obtém energia do sinal do leitor. Alcance típico: 1-12 metros. |
| Tag Ativa | Tag com bateria própria. Maior alcance (até 100 metros) mas vida útil limitada pela bateria. |
| Protocolo EPC Gen2 | Padrão mundial para RFID UHF passivo (ISO 18000-6C). Inclui anticolisão, segurança e comandos padronizados. |
| Termo | Definição |
|---|---|
| dBm | Decibel-miliwatt. Unidade logarítmica de potência. 0 dBm = 1 mW, 30 dBm = 1 W. |
| dBi | Decibel relativo à antena isotrópica. Medida de ganho de antena. |
| MHz | Megahertz. Unidade de frequência. 1 MHz = 1 milhão de ciclos por segundo. |
| RSSI | Received Signal Strength Indicator - Indicador de intensidade do sinal recebido. Medido em dBm, indica a força do sinal que retorna da tag. |
| Threshold (Limiar) | Potência mínima necessária para estabelecer comunicação com uma tag. Quanto menor, melhor a sensibilidade. |
| Backscatter | Retroespalhamento. Técnica onde a tag modula e reflete o sinal do leitor de volta. Método de comunicação de tags passivas. |
| Link Budget | Balanço de potência entre transmissão (leitor→tag) e recepção (tag→leitor). Determina o alcance máximo do sistema. |
| ERP | Effective Radiated Power - Potência efetivamente irradiada pela antena, considerando perdas e ganhos. |
| Termo | Definição |
|---|---|
| VSWR | Voltage Standing Wave Ratio - Relação de Onda Estacionária. Mede o casamento de impedância. Ideal: < 1.5, aceitável: < 2.0, ruim: > 3.0. |
| Impedância | Resistência ao fluxo de corrente alternada, medida em Ohms. Antenas e leitores RFID UHF usam tipicamente 50 Ohms. |
| Dipolo | Tipo de antena simples composta por dois elementos. A antena original do FC01 é um dipolo linear. Padrão omnidirecional no plano horizontal. |
| Polarização | Orientação do campo elétrico da onda de rádio. Pode ser linear (vertical/horizontal) ou circular (direita/esquerda). |
| Polarização Linear | Campo elétrico oscila em um único plano. Requer alinhamento entre antenas para máxima eficiência. |
| Polarização Circular | Campo elétrico roda. Menos sensível a desalinhamento mas com perdas inerentes (~3 dB). |
| Ganho de Antena | Medida de quanto a antena concentra energia em uma direção. Medido em dBi. Antena isotrópica = 0 dBi, dipolo = 2.15 dBi. |
| Padrão de Irradiação | Distribuição espacial da energia irradiada pela antena. Cada tipo de antena tem padrão característico. |
| Zona Cega | Região ao redor da antena onde a irradiação é mínima ou nula. Para dipolo vertical: topo e base. |
| Termo | Definição |
|---|---|
| Anatel | Agência Nacional de Telecomunicações (Brasil). Define faixas 902-907.5 e 915-928 MHz, potência máx 25 dBm para RFID. |
| FCC | Federal Communications Commission (EUA). Define 902-928 MHz contínua, potência máx 30 dBm para RFID na América do Norte. |
| ETSI | European Telecommunications Standards Institute (Europa). Define 865-868 MHz, potência máx 27 dBm para RFID. |
| ISM | Industrial, Scientific and Medical - Bandas de frequência reservadas para uso sem licença individual (com restrições de potência). |
| Termo | Definição |
|---|---|
| Sensibilidade | Capacidade da tag de responder a sinais fracos. Alta sensibilidade = menor threshold = maior alcance. |
| Frequência de Ressonância | Frequência na qual a tag tem melhor desempenho (menor threshold). Visível como "vale" no gráfico de threshold. |
| Banda de Operação | Faixa de frequências onde a tag opera adequadamente. Tags de banda larga operam em maior faixa. |
| RCS | Radar Cross Section - Seção transversal de radar. Mede a "assinatura" de reflexão da tag. Medido em dBm² ou m². |
| Read Range (Alcance) | Distância máxima na qual uma tag pode ser lida com sucesso. Depende de múltiplos fatores. |
| Conversion Loss | Perda de conversão. Diferença entre potência recebida pela tag e potência do backscatter. Mede eficiência energética. |
| Q-Factor | Fator de qualidade. Mede a "estreiteza" da ressonância. Q alto = ressonância estreita e bem definida. |
| Termo | Definição |
|---|---|
| Go/NoGo | Teste de aprovação/reprovação. Resultado binário: tag passou ou reprovou em cada condição testada. |
| População | Teste de leitura simultânea de múltiplas tags. Avalia anticolisão e desempenho em grupo. |
| Anticolisão | Algoritmo que permite ao leitor identificar múltiplas tags simultaneamente sem confusão de dados. |
| Varredura (Scan) | Processo de medição sequencial em uma faixa de frequências ou potências. |
| Passo (Step) | Intervalo entre medições consecutivas. Ex: passo de 2 MHz significa medir a cada 2 MHz. |
| Termo | Definição |
|---|---|
| SMA | SubMiniature version A. Tipo de conector RF usado em antenas. Impedância 50 Ohms. |
| USB | Universal Serial Bus. Interface de comunicação entre FC01 e computador. |
| Porta COM | Communication Port. Porta serial virtual criada pelo Windows para comunicação USB. |
| Firmware | Software interno do hardware (FC01). Controla operações de baixo nível do módulo RF. |
| Módulo RF | Componente do leitor responsável por gerar, transmitir e receber sinais de radiofrequência. |