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FASTCHECKER II

Manual Técnico Completo

Sistema Profissional de Análise e Teste de Tags RFID UHF
Guia Completo de Operação, Conceitos Técnicos e Aplicações Práticas
Versão 2.0.0 | 2025
FastTag - Tecnologia em RFID

📑 Índice

CAPÍTULO 1

Introdução ao FastChecker II

Visão Geral do Sistema

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.

💡 Filosofia do Projeto

O FastChecker II foi desenvolvido com três princípios fundamentais:

  • Precisão: Medições confiáveis e repetíveis (0.5 dBm)
  • Praticidade: Interface intuitiva e processos simplificados
  • Profissionalismo: Relatórios e documentação adequados

Público-Alvo

O FastChecker II foi desenvolvido especificamente para:

Integradores de Sistemas RFID

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.

Departamentos de Controle de Qualidade

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.

Pesquisadores e Desenvolvedores

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.

Instituições Educacionais

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.

Aplicações Típicas

Validação Pré-Implantação

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.

Comparação de Fornecedores

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.

Desenvolvimento de Produtos

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.

Controle de Qualidade de Produção

Fabricantes de tags podem usar o sistema para inspeção de qualidade, verificando se cada lote produzido atende às especificações de desempenho estabelecidas.

Resolução de Problemas

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.

Capacidades do Sistema

Medição de Limiar de Sensibilidade (Threshold)

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.

Teste de População

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.

Testes Go/NoGo

Realiza testes rápidos de aprovação/reprovação em frequências específicas, ideal para controle de qualidade em linha de produção.

Análise de Antenas

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.

Medição de Ruído Ambiente

Identifica interferências de radiofrequência no ambiente de teste, permitindo escolher as melhores frequências para operação e diagnosticar problemas de interferência.

Análise de Comportamento RSSI x Potência

Estuda a relação entre a potência transmitida e o sinal recebido da tag, permitindo identificar características como saturação e região de operação linear.

Testes em Potência Constante

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.

Simulação e Análise de Dados Históricos

Permite trabalhar com dados de testes anteriores sem necessidade do hardware, facilitando análises comparativas e treinamento de operadores.

CAPÍTULO 2

Conceitos Fundamentais de RFID UHF

O que é RFID UHF?

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.

Componentes de um Sistema RFID UHF

Tag RFID (Etiqueta)

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.

📡 Nota Importante

O FastChecker II foi projetado especificamente para testar tags passivas, que são o tipo mais comum em aplicações comerciais e industriais.

Leitor RFID (Reader)

O leitor é o dispositivo que gera o campo eletromagnético, interroga as tags e decodifica suas respostas. Um leitor RFID típico consiste em:

  • Módulo RF: Gera e modula o sinal de radiofrequência
  • Circuito de Controle: Gerencia o protocolo de comunicação
  • Interface: Conecta o leitor a sistemas computacionais
  • Antena: Irradia e recebe os sinais de RF

Antena

A antena do leitor é responsável por converter a energia elétrica em ondas eletromagnéticas e vice-versa. Características importantes incluem:

  • Ganho: Medida da direcionalidade da antena (em dBi)
  • Polarização: Orientação do campo elétrico (linear ou circular)
  • Impedância: Tipicamente 50 Ohms para RFID UHF
  • VSWR: Medida do casamento de impedância

Princípios de Funcionamento

Comunicação por Backscatter

Tags passivas UHF utilizam um princípio chamado backscatter (retroespalhamento) para comunicação. O processo funciona da seguinte forma:

  1. Emissão de Onda Portadora
    O leitor emite uma onda contínua de radiofrequência em uma frequência específica (por exemplo, 915 MHz). Esta onda é chamada de "portadora" ou "carrier".
  2. Energização da Tag
    Quando a onda portadora atinge a antena da tag, ela induz uma corrente alternada. O circuito de retificação na tag converte esta energia RF em energia DC, alimentando o chip.
  3. Modulação por Backscatter
    Uma vez energizada, a tag responde modulando sua impedância de entrada (através de um transistor controlado pelo chip). Esta variação de impedância causa uma mudança na reflexão do sinal, criando "ecos" modulados que retornam ao leitor.
  4. Decodificação
    O leitor detecta estas variações no sinal refletido e as decodifica, recuperando a informação transmitida pela tag (tipicamente o EPC).

Link Budget

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.

🔍 Threshold e Link Budget

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.

Parâmetros Fundamentais

Potência (Power)

A potência em sistemas RFID é medida em dBm (decibel-miliwatts), uma escala logarítmica onde:

  • 0 dBm = 1 miliwatt (mW)
  • 10 dBm = 10 mW
  • 20 dBm = 100 mW
  • 30 dBm = 1 watt (W)

O FastChecker FC01 opera com potências entre 5 dBm e 25 dBm (~3 mW a ~316 mW).

💡 Por que usar dBm?

A escala logarítmica (dBm) é preferida porque:

  • Simplifica cálculos: multiplicações viram somas
  • Facilita trabalhar com grandes variações de potência
  • É o padrão internacional em RF

Frequência

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 (Received Signal Strength Indicator)

RSSI é uma medida da intensidade do sinal recebido da tag, expressa em dBm. Valores típicos:

  • -40 a -50 dBm: Sinal muito forte (tag muito próxima)
  • -50 a -70 dBm: Sinal forte (faixa de operação normal)
  • -70 a -80 dBm: Sinal fraco (limite da faixa de leitura)
  • < -80 dBm: Sinal muito fraco (leitura instável ou impossível)

EPC (Electronic Product Code)

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:

  • Header: Identifica a versão e tipo do EPC
  • Filter: Categoria do item (ex: caixa, pallet, item individual)
  • Partition: Define divisão entre empresa e item
  • Company Prefix: Identifica o fabricante
  • Item Reference: Identifica o produto específico
  • Serial Number: Número único do item

Fatores que Afetam o Desempenho

Distância

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.

Orientação e Polarização

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)

Materiais Próximos

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

⚠️ Tags em Produtos

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.

Interferência e Ruído

Diversos dispositivos podem causar interferência na faixa UHF:

  • Outros leitores RFID operando próximos
  • Telefones celulares (bandas próximas)
  • Wi-Fi (especialmente em 900 MHz ISM)
  • Equipamentos industriais
  • Fontes de ignição elétrica

Temperatura

A temperatura afeta o desempenho de tags RFID de várias formas:

  • Chips têm faixa de temperatura de operação especificada
  • A impedância da antena varia com temperatura
  • Materiais da tag podem se expandir ou contrair
  • O módulo RF do leitor também é sensível à temperatura

🌡️ Proteção Térmica do FastChecker II

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.

Protocolos de Comunicação

EPC Gen2 (ISO 18000-6C)

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:

  • Anticolisão: Permite leitura simultânea de múltiplas tags usando algoritmo Q adaptativo
  • Segurança: Suporta comando "Kill" para desabilitar permanentemente tags
  • Privacidade: Implementa comando de senha para acesso à memória
  • Densificação: Modos de comunicação que variam taxa de dados vs robustez

O FastChecker FC01 utiliza o protocolo EPC Gen2 para todas as suas operações de leitura e interrogação de tags.

Medições Absolutas e Relativas

⚠️ Conceito Importante

Os módulos cujas medições são valores relativos, significa que:

  • Você pode comparar o desempenho entre diferentes tags
  • Você pode avaliar a qualidade e consistência de tags
  • Você pode identificar a frequência de ressonância
Os módulos cujas medições são valores absolutos devem ser interpretados como estimativas de performance em campo

O desempenho final de uma tag e um sistema implantado depende de muitos fatores adicionais:

  • Potência e sensibilidade do leitor usado
  • Tipo e ganho da antena do leitor
  • Ambiente de instalação
  • Presença de materiais reflexivos ou absorventes
  • Interferências de RF no local

O valor do FastChecker II está em permitir comparações justas e reprodutíveis entre tags sob condições controladas e estimar o desempenho em campo.

CAPÍTULO 3

Arquitetura do Sistema FastChecker II

Visão Geral da Arquitetura

O sistema FastChecker II é composto por três componentes principais que trabalham integrados:

Hardware - FastChecker FC01

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.

Software - FastChecker II Application

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

Antena dipolo de polarização linear incluída com o equipamento. Antenas alternativas podem ser utilizadas, mas a calibração é baseada na antena original.

Hardware FastChecker FC01

Especificações Gerais

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)

Módulo RF

O coração do FC01 é um módulo RF de alto desempenho que realiza:

  • Geração de sinal RF na faixa UHF
  • Controle preciso de potência (0.5 dBm de resolução)
  • Recepção e demodulação de sinais backscatter
  • Medição de RSSI
  • Implementação do protocolo EPC Gen2

Sistema de Proteção

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.

Software FastChecker II

Arquitetura Modular

O software é organizado em módulos independentes, cada um projetado para um tipo específico de teste:

  1. Threshold Module: Medição de limiar de sensibilidade
  2. População Module: Testes de leitura múltipla com visualização 3D
  3. FastSurance Module: Testes Go/NoGo rápidos
  4. Fast Threshold Module: Testes de threshold em 5 pontos de frequência
  5. Antenna Check Module: Verificação de VSWR da antena
  6. Noise Check Module: Medição de ruído ambiente
  7. RSSI x Power Module: Análise de comportamento RSSI vs Potência
  8. Constant Power Module: Testes em potência fixa
  9. Simulator Module: Análise de dados históricos sem hardware

Sistema de Gerenciamento de Dados

O software utiliza bancos de dados locais (SQLite e JSON) para armazenar:

  • Tags registradas com EPCs, apelidos e coordenadas
  • Histórico completo de testes realizados
  • Projetos e configurações
  • Parâmetros de teste e calibrações
  • Preferências do usuário

Sistema de Visualização

Interface gráfica construída com Tkinter e Matplotlib oferece:

  • Gráficos 2D interativos com zoom e pan
  • Visualização 3D de populações de tags
  • Tabelas ordenáveis e pesquisáveis
  • Indicadores visuais de status em tempo real

Sistema de Relatórios

Geração automática de relatórios profissionais em múltiplos formatos:

  • PDF: Relatórios formatados com gráficos e tabelas (ReportLab)
  • Excel: Exportação de dados para análise (openpyxl/pandas)
  • JSON: Arquivos de dados para importação/exportação

Sistema de Licenciamento

O software implementa um sistema de licenciamento flexível baseado em tokens que controla:

  • Faixas de frequência disponíveis
  • Níveis máximos de potência
  • Módulos habilitados
  • Data de expiração (se aplicável)

Tipos de licença suportados:

  • Broadband: (800-1000 MHz
  • Anatel: Regulamentação brasileira
  • FCC: Regulamentação norte-americana
  • ETSI: Regulamentação europeia
  • Sem Licença: Browser sem acesso a hardware
CAPÍTULO 4

Requisitos e Instalação

Requisitos de Sistema

Hardware Mínimo

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

Sistema Operacional

⚠️ IMPORTANTE - Windows 10/11

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.

Instalação do Software

  1. Download
    Faça o download do arquivo FastCheckerII.exe do site oficial www.getfasttag.com ou do link fornecido pelo fabricante.
  2. Verificação de Integridade
    Recomenda-se verificar a assinatura digital do arquivo antes da instalação. Clique com botão direito no arquivo e selecione "Propriedades" → "Assinaturas Digitais".
  3. Instalação
    O FastChecker II é fornecido como executável standalone (não requer instalação tradicional). Simplesmente copie o arquivo para uma pasta de sua escolha (ex: C:\FastChecker).
  4. Primeira Execução
    Execute o arquivo. Se o Windows SmartScreen aparecer, clique em "Mais informações" e depois em "Executar assim mesmo". Isto é normal para aplicações sem instalador tradicional.
  5. Aceite dos Termos
    Na primeira execução, você será solicitado a aceitar os termos de uso (EULA). Leia cuidadosamente e aceite para continuar.

Conexão do Hardware

🔴 ATENÇÃO - Ordem de Conexão Crítica

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.

  1. Inspeção Visual
    Antes de conectar, inspecione visualmente:
    • Conector SMA da antena (não deve estar danificado)
    • Conector SMA do FC01 (não deve estar torto ou danificado)
    • Cabo USB (não deve ter cortes ou danos)
  2. Conexão da Antena
    Conecte a antena ao conector SMA do FC01:
    • Alinhe o conector cuidadosamente
    • Gire no sentido horário com os dedos (não use ferramentas!)
    • Aperte firmemente, mas sem força excessiva
    • O conector deve ficar firme, sem folga
  3. Conexão USB
    Com a antena conectada, conecte o cabo USB:
    • Conecte uma extremidade ao FC01
    • Conecte a outra extremidade ao computador
    • Prefira portas USB diretas (evite hubs)
    • Use cabo USB firnecido pelo produto ou similar
  4. Identificação da Porta COM
    O Windows atribuirá automaticamente uma porta COM ao dispositivo. Para identificar:
    • Abra o "Gerenciador de Dispositivos" do Windows
    • Expanda a seção "Portas (COM e LPT)"
    • Procure por "USB Serial Port" ou dispositivo similar
    • Anote o número da porta (ex: COM4)
  5. Configuração no Software
    Execute o FastChecker II. Na primeira execução:
    • O software tentará detectar automaticamente a porta
    • Se necessário, configure manualmente a porta COM correta
    • Teste a conexão usando o módulo "Antenna Check"

💡 Dica - Porta COM Fixa

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.

CAPÍTULO 5

Configuração Inicial

Primeira Inicialização

Ao executar o FastChecker II pela primeira vez, o sistema realizará configurações iniciais automáticas:

Criação de Estrutura de Pastas

O software cria automaticamente:

  • data/ - Armazenamento de dados locais
  • config/ - Arquivos de configuração
  • logs/ - Registros de operação
  • reports/ - Relatórios gerados

Inicialização de Bancos de Dados

Bancos de dados locais são criados para armazenar:

  • Tags registradas
  • Histórico de testes
  • Projetos
  • Configurações de usuário

Modo Browser (Demonstração)

Na ausência de licença válida, o software inicia em modo Browser: solicite ao fabricante relatorios e arquivos de teste para operar.

📱 Modo Browser - Características

  • Sem Hardware: Funciona sem o FC01 conectado
  • Faixa Completa: 800-1000 MHz
  • Demonstração: Ideal para treinamento e familiarização
  • Limitações: Não realiza medições reais
  • Simulador: Módulo Simulador totalmente funcional

O modo Browser é útil para:

  • Familiarização com a interface antes de adquirir hardware e licença
  • Treinamento de operadores
  • Análise de dados históricos
  • Demonstrações comerciais
  • Preparação de projetos

Verificação de Comunicação com Hardware

Após conectar o FC01, verifique se a comunicação está funcionando:

  1. Acesse Antenna Check
    No menu principal, clique em "Antenna Check". Este módulo é ideal para teste inicial.
  2. Configure Parâmetros Básicos
    Configure:
    • Frequência inicial: 900 MHz
    • Frequência final: 930 MHz
    • Passo: 5 MHz
  3. Inicie a Varredura
    Clique em "Start Scan". Você deve observar:
    • Barra de progresso avançando
    • Gráfico sendo plotado
    • Valores de VSWR sendo exibidos
  4. Verifique os Resultados
    Com a antena original bem conectada, você deve ver:
    • VSWR entre 1.2 e 2.0
    • Curva suave no gráfico
    • Sem mensagens de erro

⚠️ Problemas na Verificação?

Se o teste falhar ou mostrar VSWR muito alto (> 3.0):

  • Verifique se a antena está bem conectada
  • Remova objetos metálicos próximos (mínimo 30 cm)
  • Reinicie o software e tente novamente
CAPÍTULO 6

Sistema de Licenciamento

Introdução ao Licenciamento

O FastChecker II utiliza um sistema

Fast_orientation.png

Figura: Fast_orientation

de licenciamento flexível baseado em tokens criptografados. Este sistema permite diferentes configurações de acordo com as necessidades do usuário e as regulamentações locais de radiofrequência.

Tipos de Licença

Licença Browser (Demonstração sem hardware)

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)

Licença Anatel (Brasil)

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

Licença FCC (América do Norte)

Característica Configuração
Faixa de Frequência 902-928 MHz (contínua)
Potência Máxima 25 dBm
Regulamentação FCC Part 15.247
Aplicação Estados Unidos, Canadá, México

Licença ETSI (Europa)

Característica Configuração
Faixa de Frequência 865-868 MHz
Potência Máxima 25 dBm
Regulamentação ETSI EN 302 208
Aplicação União Europeia e países associados

Ativando sua Licença

  1. Obtenha o Token de Licença
    Após a compra, você receberá por e-mail um token de licença. Este token é uma string alfanumérica única e criptografada que contém todas as informações da sua licença.
  2. Acesse a Página de Licença
    No menu principal do FastChecker II, localize e clique no botão "License" ou "Licença".
  3. Abra a Função de Licenciamento Automático
    Na página de licença, clique no botão "Auto License".
  4. Insira o Token
    Cole o token recebido por e-mail no campo apropriado. Certifique-se de copiar o token completo, sem espaços adicionais no início ou fim.
  5. Registre a Licença
    Clique no botão "Register". O sistema processará o token e ativará sua licença.
  6. Recarregue as Informações do Sistema
    Clique em "Reload System Information" para confirmar que a licença foi ativada corretamente.
  7. Verifique os Detalhes
    Confirme que as seguintes informações estão corretas:
    • Tipo de licença (Anatel/FCC/ETSI)
    • Faixa de frequência disponível
    • Potência máxima
    • Data de emissão
    • Data de expiração (se aplicável)
    • Número de série do equipamento

💡 Backup da Licença

Após ativar sua licença com sucesso, é altamente recomendado fazer um backup:

  • Clique em "Export License"
  • Salve o arquivo em local seguro (preferencialmente em nuvem ou dispositivo externo)
  • Este arquivo pode ser usado para restaurar sua licença posteriormente usando "Import License"

Informações da Licença

A página de licença exibe informações completas sobre o sistema:

Informações de Software

  • Software Version: Versão do aplicativo FastChecker II
  • Release Date: Data de lançamento desta versão

Informações de Hardware

  • Hardware Version: Versão do equipamento FC01
  • Firmware Version: Versão do firmware interno do módulo RF
  • Serial Number: Número de série único do equipamento

Informações de Licença

  • License Type: Tipo de licença ativa (Browser/Anatel/FCC/ETSI)
  • Frequency Range: Faixa de frequência permitida
  • Power Range: Faixa de potência permitida
  • Power Step: Resolução de ajuste de potência
  • License Issue Date: Data de emissão da licença
  • Expiration Date: Data de expiração (se aplicável)

Renovação e Atualização

Licenças com Prazo

Algumas licenças possuem prazo de validade. Para renovar:

  1. Entre em contato com o fornecedor antes da data de expiração
  2. Você receberá um novo token de renovação
  3. Siga o mesmo processo de ativação com o novo token
  4. A licença será estendida sem perda de dados ou configurações

Upgrade de Licença

Para fazer upgrade (por exemplo, de Anatel para FCC+ETSI):

  1. Solicite o upgrade ao fornecedor
  2. Receba o novo token
  3. Ative o novo token (ele substituirá a licença anterior)
  4. Todos os dados e configurações são preservados
CAPÍTULO 7

Montagem do Stand de Testes

Importância do Stand

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.

Benefícios do Stand

  • Repetibilidade: Posicionamento idêntico para múltiplas tags
  • Distância Fixa: Eliminação de variações de distância
  • Alinhamento: Garantia de alinhamento correto da polarização
  • Profissionalismo: Aparência profissional em demonstrações
  • Eficiência: Testes mais rápidos e organizados

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.

Materiais Necessários

📦 Lista de Materiais

Para construir o stand básico recomendado para testes RFID:

Lista de materiais necessários para montagem do stand

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)

💡 Nota sobre Tubos

Todos os tubos e conexões devem ser da marca Tigre, linha Aquatherm, diâmetro 15mm. Esta especificação garante compatibilidade e facilidade de montagem.

Conjunto desmontado para transporte

Construção Passo a Passo

Siga estes passos cuidadosamente para garantir uma montagem correta e estável do stand:

Passo 1: Preparação dos Componentes

Posicionamento dos tubos e conexões

Figura 7.2: Posicionamento correto dos tubos e conexões na estrutura do stand

  1. Organize os Materiais
    Separe todos os tubos, conexões e materiais de acordo com a lista. Verifique se todas as peças estão presentes.
  2. Corte os Tubos (se necessário)
    Se os tubos não vierem no tamanho correto, corte os 16 tubos de 65mm e os 4 tubos de 300mm usando uma serra adequada para PVC.

Passo 2: Montagem da Estrutura Base

Encaixe do quadro de cima e de baixo Encaixe dos quadros nas pilastras

Figura 7.3: Etapas de montagem - Encaixe dos quadros superior e inferior nas pilastras

  1. Monte os Quadros Superior e Inferior
    Use os tubos de 65mm, conexões tipo T e joelhos 90° para formar dois quadros idênticos (um superior e um inferior). Cada quadro terá 4 cantos conectados por tubos horizontais.
  2. Monte as 4 Pilastras Verticais
    Conecte os 4 tubos de 300mm (pilastras) nas conexões tipo T dos cantos do quadro inferior, apontando verticalmente para cima.

⚠️ Importante: Onde Aplicar Cola

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.

Colagem dos tubos e conexões - pontos onde aplicar cola

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.

Passo 3: União com Cola

  1. Preparar a Cola
    Siga as instruções do fabricante da cola para PVC. Aplique de forma uniforme e evite excessos.
  2. Aplicar Cola nos Pontos Estratégicos
    Somente aplique cola nos locais indicados. Onde não vai cola haverá somente encaixe. Aplique cola nos pontos críticos de junção conforme diagrama de montagem. Estes pontos são:
    • Uniões dos tubos com conexões tipo T nas bases das pilastras
    • Uniões dos joelhos 90° nos cantos dos quadros
    • Pontos de maior tensão estrutural
    Importante: Nos outros pontos, utilize apenas encaixe sem cola para permitir desmontagem fácil.
  3. Aguardar Secagem
    Aguarde o tempo recomendado pelo fabricante da cola (geralmente 15-30 minutos) antes de continuar.

Passo 4: Finalização da Estrutura

  1. Encaixar o Quadro Superior
    Deslize o quadro superior sobre as 4 pilastras, encaixando nas conexões tipo T do topo das pilastras. Esta união deve ser apenas por encaixe (sem cola) para permitir desmontagem.
  2. Encaixar o Quadro Inferior
    Certifique-se de que o quadro inferior também está bem encaixado nas conexões tipo T da base das pilastras.
  3. Verificar Estabilidade
    Certifique-se de que todos os encaixes estão firmes e a estrutura está estável e nivelada.

Passo 5: Preparação para Cabo USB

Detalhe para cabo USB - corte na pilastra

Figura 7.5: Detalhe do corte necessário em uma das pilastras para passagem do cabo USB

  1. Fazer Corte para Passagem do Cabo
    Em uma das pilastras verticais, faça um corte retangular para permitir a passagem do cabo USB do FastChecker FC01. O corte deve ser feito na parte inferior da pilastra, conforme indicado na figura 7.5. O corte deve ser suficiente para acomodar o conector USB sem danificar o cabo.
  2. Posicionar a Placa
    Coloque a placa de polietileno sobre o quadro superior, garantindo que o cabo possa passar pelo corte feito e chegar até o equipamento FastChecker FC01.

Passo 6: Acabamento e Pintura

  1. Preparar Superfície
    Limpe a superfície dos tubos PVC removendo qualquer resíduo ou marcação.
  2. Aplicar Tinta
    Use a tinta acrílica em aerosol para pintar toda a estrutura. Aplique em camadas finas e uniformes, aguardando secagem entre camadas conforme instruções do fabricante.
  3. Secagem Final
    Aguarde a tinta secar completamente antes de usar o stand.

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.

Conjunto montado para teste com FastChecker

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

Detalhes de Montagem e Considerações

Estrutura Modular

O stand foi projetado para ser modular e desmontável. A estrutura pode ser facilmente desmontada para transporte ou armazenamento:

  • Quadro Superior: Pode ser removido das pilastras facilmente
  • Pilastras: Podem ser desconectadas do quadro inferior
  • Placa de Polietileno: Pode ser removida independentemente

Configuração do Equipamento

📡 Uso do Atenuador

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:

  • Reduzir interferências em distâncias muito próximas
  • Melhorar a qualidade das medições
  • Proteger o equipamento de sobrecarga

Posicionamento da Tag

A placa de polietileno expandido serve como suporte para a tag durante os testes:

  • Coloque a tag na placa de forma centralizada
  • Mantenha a tag plana e estável
  • Evite objetos metálicos próximos durante os testes
  • Ajuste a altura da placa conforme necessário (recomendado: altura média da antena)

Manutenção e Armazenamento

  • Limpeza: Limpe a estrutura regularmente com pano úmido para remover poeira
  • Armazenamento: Quando não em uso, desmonte o stand e guarde em local seco
  • Transporte: O stand desmontado ocupa muito menos espaço e pode ser transportado facilmente
  • Durabilidade: O PVC é resistente e durável, mas evite exposição prolongada ao sol

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.

💡 Dica de Uso

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.

CAPÍTULO 8

Posicionamento e Alinhamento

Importância do Posicionamento Correto

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.

⚠️ Impacto do Posicionamento

Variações no posicionamento podem causar:

  • Distância: Dobrar a distância reduz a potência em ~6 dB
  • Desalinhamento: 90° de rotação pode reduzir RSSI em 20-30 dB
  • Inclinação: Ângulos extremos podem impossibilitar leitura
  • Altura: Diferenças de altura alteram o padrão de irradiação

Padrão de Irradiação da Antena Dipolo

A antena original do FastChecker FC01 é um dipolo linear horizontal. Seu padrão de irradiação tem as seguintes características:

Vista  Vertical (Plano de Elevação)

  • Padrão omnidirecional (círculo)
  • Irradia igualmente em todas as direções ao redor do eixo
  • Permite posicionar a tag em qualquer direção ao redor da antena

Vista Horizontal (Plano Azimutal)

  • Padrão em forma de "8" deitado
  • Máxima irradiação perpendicular ao eixo da antena
  • Mínima irradiação nas extremidades (topo e base)
  • "Zona cega" nos pontos extremos do dipolo

💡 Zona Ideal de Teste

Para máxima eficiência:

  • Posicione a tag na altura média da antena
  • Evite posicionar tags diretamente acima ou abaixo da antena
  • Mantenha o eixo da tag paralelo ao eixo da antena

Polarização

O que é Polarização?

Polarização é a orientação do campo elétrico da onda eletromagnética. A antena dipolo do FC01 possui polarização linear.

Alinhamento de Polarização

Para máxima eficiência de transmissão/recepção:

  • A antena da tag deve estar alinhada com a polarização da antena do leitor
  • Tags verticais funcionam melhor com antena vertical
  • Tags horizontais funcionam melhor com antena horizontal
  • Desalinhamento de 90° causa perda de ~20-30 dB
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

Tabela de Compatibilidade de Polarização

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)

💡 Explicação das Polarizações

  • RHCP: Right-Hand Circular Polarization (Polarização Circular Direita)
  • LHCP: Left-Hand Circular Polarization (Polarização Circular Esquerda)
  • Linear: Campo elétrico oscila em um único plano (vertical ou horizontal)
  • Perda -∞ dB: Na prática, a perda é muito alta (tipicamente >20 dB), tornando a comunicação ineficiente ou impossível

Configurações Recomendadas

Configuração Padrão (Mais Comum)

📐 Setup Básico

  • Antena do FC01: polarização linear
  • Tag: Vertical (paralela à antena)
  • Distância: 30 cm
  • Altura: Mesma altura (centro da tag alinhado com centro da antena)
  • Orientação: Face da tag voltada para a antena

Testes em Produtos

Quando testar tags aplicadas em produtos:

  • Mantenha o produto na orientação de uso real
  • Se possível, teste em múltiplas orientações
  • Documente a orientação usada em cada teste
  • Considere que o desempenho pode variar com a orientação

Verificação de Alinhamento

Teste de Alinhamento Rápido

  1. Posicione a Tag
    Coloque a tag na posição padrão (30 cm, vertical, alinhada).
  2. Execute Leitura de Teste
    Use o módulo Potência Constante para uma leitura rápida. Anote o RSSI obtido.
  3. Rotacione 90°
    Gire a tag 90° (de vertical para horizontal). Execute nova leitura.
  4. Compare RSSI
    A diferença deve ser significativa (15-25 dB):
    • Se diferença < 10 dB: Possível problema de alinhamento ou tag com polarização circular
    • Se diferença > 15 dB: Confirmação de que a tag possui polarização linear e o alinhamento está correto

Problemas Comuns de Posicionamento

Leitura Inconsistente

Sintoma: RSSI varia muito entre leituras consecutivas da mesma tag

Causas Prováveis:

  • Tag ou antena está se movendo entre leituras
  • Stand instável ou vibração
  • Interferência de movimento próximo

Solução: Fixe melhor a tag, estabilize o stand

RSSI Muito Baixo

Sintoma: RSSI < -70 dBm mesmo em distância curta

Causas Prováveis:

  • Tag e antena perpendiculares (90°)
  • Tag posicionada na zona cega da antena
  • Tag com face contrária voltada para antena
  • Obstrução entre antena e tag

Solução: Verifique alinhamento, reoriente a tag, remova obstruções

Diferença Significativas Entre Tags Similares

Sintoma: Tags do mesmo modelo apresentam resultados muito diferentes

Causas Prováveis:

  • Posicionamento não reprodutível
  • Variação de distância entre testes
  • Orientação diferente
  • Uma das tags pode estar realmente defeituosa
  • Presença de outras tags próximas

Solução: Use o stand, marque posições, documente orientação, mantenha o ambiente sem outras tags na proximidade

Testes em Condições Especiais

Tags em Superfícies Metálicas

Metal reflete ondas de RF e pode criar ressonância:

  • Use tags especiais para metal (on-metal)
  • Mantenha a correta aplicacao da tag no metal
  • O desempenho depende fortemente do tamanho da superfície metálica
  • Documente o tamanho e tipo da superfície metálica usada

Tags em Líquidos

Água absorve fortemente ondas UHF:

  • Reduza a distância de teste (15-20 cm)
  • Use tags especiais para aplicação em líquidos
  • Documente o tipo e volume do líquido

Tags em Produtos de Alta Densidade

Para produtos com alta densidade de tags (pallets, caixas):

  • Aumente a distância para 40-50 cm
  • Teste tags individuais primeiro
  • Depois teste em grupo para verificar interferência mútua
  • Use o módulo População para testes de leitura simultânea

Interface do Módulo Antenna Check

                Figura 9.1: Interface completa do módulo Antenna Check mostrando a configuração do teste, gráfico de Return Loss e histórico de testes.

O que é VSWR?

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)

Valores de Referência

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

O que é Return Loss?

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

Relação entre Return Loss e VSWR

O módulo Antenna Check oferece duas opções de visualização dos resultados:

Return Loss (dBm): Mostra a potência refletida medida diretamente pelo hardware. Valores negativos indicam menor reflexão (melhor casamento).
VSWR: Calculado a partir do Return Loss usando a fórmula matemática que relaciona potência refletida ao casamento de impedância. Valores próximos de 1.0 indicam melhor casamento.

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.

Configuração do Teste

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)

💡 Dicas de Configuração

Passo de 5 MHz: Ideal para testes rápidos e análise geral
Passo de 1 MHz: Recomendado para análise detalhada e identificação de ressonâncias
Passo de 0.5 MHz: Máxima precisão, use quando necessário identificar problemas muito específicos
Potência: Use 25 dBm como padrão. Ajuste apenas se necessário
Curva Suave: Facilita visualização de tendências, mas oculta variações pontuais

Botões do Módulo Antenna Check

O módulo Antenna Check possui botões organizados em três áreas: Controles principais, Controles de zoom do gráfico e Controles do histórico de testes.

Controles Principais


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.
Controles de Zoom do Gráfico

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.
Controles do Histórico de Testes

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.


Como Executar Antenna Check

Configure a varredura conforme sua licença
Remova Tags
IMPORTANTE: Remova todas as tags da proximidade da antena. Tags próximas alteram o VSWR.
Remova Objetos Metálicos
Afaste objetos metálicos (telefones, ferramentas, estruturas) em um raio de 30 cm da antena.
Inicie a Varredura
Clique em "Start Scan". O teste leva alguns segundos.
Analise o Gráfico
Observe o gráfico de VSWR vs Frequência:

Problemas Comuns e Soluções

🔴 VSWR Muito Alto (> 3.0)

Causas Prováveis:

Soluções:

  1. Desconecte e reconecte a antena (aperte firmemente)
  2. Inspecione o conector SMA (não deve estar torto)
  3. Teste com antena alternativa (se disponível)
  4. Remova objetos metálicos

⚠️ VSWR Variável

Sintoma: VSWR varia muito entre varreduras consecutivas

Causa: Conexão frouxa ou intermitente

Solução: Reconecte a antena, verifique se o conector está apertado

Histórico de Testes e Estatísticas

O módulo Antenna Check mantém um histórico completo de todas as varreduras realizadas, permitindo comparação entre diferentes testes de antenas.

Estatísticas Gerais

No topo do histórico, são exibidas estatísticas consolidadas de todos os testes.

Colunas do Histórico de 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.

💡 Interpretando as Colunas

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.

Funcionalidades do Histórico
Ordenação: Clique nos cabeçalhos das colunas (↕) para ordenar os testes
Seleção Múltipla: Marque vários testes para comparar no gráfico
Visualização no Gráfico: Testes selecionados aparecem sobrepostos no gráfico com cores diferentes
Geração de Relatórios: Testes selecionados podem ser exportados em PDF

CAPÍTULO 9

Módulo Noise Check (Verificação de Ruído)

Verificação de Ruído (Noise Check)

Interface do módulo Noise Check

Figura: Interface completa do módulo Noise Check

Elementos da Interface - Módulo Noise Check

Interface para monitoramento de ruído RF:

Configuração do Teste
Botões de Controle
Gráfico de Ruído

Mostra nível de ruído vs frequência com identificação de interferências.

Histórico de Testes

O que é Ruído RF?

Ruído de radiofrequência são sinais indesejados presentes no ambiente que podem interferir com a leitura de tags RFID.

Por Que Verificar Ruído?

Interferências de RF podem:

Fontes Comuns de Interferência

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

Como Executar Noise Check

  1. Acesse o Módulo
    No menu principal, clique em "Noise Check".
  2. Nomeie o Teste
    No painel "Configuração do Teste", preencha o campo Nome para identificar a medição.
  3. Escolha o Tipo de Teste
    Selecione o Modo desejado: Único (uma execução) ou Contínuo (executa até você parar).
  4. Defina o Tempo (s)
    Ajuste o campo Tempo (s) conforme a duração desejada para a varredura (no modo Único).
  5. Prepare o Ambiente
    Afaste tags RFID (≥ 1 m) e fontes óbvias de interferência para medir apenas o ruído ambiente.
  6. Inicie a Medição
    Clique em "Testar". O gráfico começará a ser atualizado em tempo real.
  7. Acompanhe o Gráfico
    Observe o nível em dBm por frequência. Picos indicam interferências específicas; nível geral elevado indica ambiente ruidoso.
  8. Pare a Medição
    Clique em "Parar" para encerrar.
  9. Revise o Histórico
    Os testes aparecem no "Histórico de Testes". Selecione itens conforme necessário.
  10. Salvar Selecionados
    Clique em "Salvar Selecionados" para persistir os testes escolhidos.
  11. Gerar Relatório (PDF)
    Com itens selecionados, use "Relatório Selecionados (PDF)" para exportar.
  12. Limpar o Gráfico
    Clique em "Limpar Gráfico" para remover a visualização atual.

Interpretando Resultados

💡 Ambiente Ideal

Em um ambiente ideal para testes:

  • Nível de ruído < -60 dBm em toda a faixa
  • Sem picos significativos
  • Variação mínima ao longo do tempo

⚠️ Ambiente com Interferência

Se detectar picos de ruído:

Pico Estreito e Constante
  • Transmissor operando em frequência fixa
  • Ex: Wi-Fi, outro leitor RFID
  • Ação: Evite testar nesta frequência específica
Pico Intermitente
  • Dispositivo que transmite esporadicamente
  • Ex: Telefone celular
  • Ação: Desligue o dispositivo ou afaste-o
Banda Larga Elevada
  • Interferência de equipamento elétrico
  • Ex: Motores, fontes chaveadas
  • Ação: Afaste equipamentos ou mude local de teste

Dica: Se possível, escolha frequências com menor ruído para seus testes

Salvando e Comparando Medições

O módulo Noise Check permite salvar medições de ruído para:

Histórico de Testes e Estatísticas

O módulo Noise Check mantém um histórico completo de todas as medições realizadas, apresentando estatísticas detalhadas e permitindo comparação entre diferentes medições.

Estatísticas Gerais

No topo do histórico, são exibidas estatísticas consolidadas de todos os testes:

Colunas do Histórico de 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:
  • Baixa (≤ 3 dBm): Ruído estável, pouca variação - Ambiente ideal
  • Média (3 < x ≤ 6 dBm): Variação moderada - Aceitável
  • Alta (6 < x ≤ 9 dBm): Variação significativa - Pode afetar performance
  • Muito Alta (> 9 dBm): Variação extrema - Operação comprometida

Fórmula: Severidade = Ruído Máximo - Ruído Médio

💡 Interpretando as Colunas

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).

Funcionalidades do Histórico
Ícone de Ajuda (🔍)

O ícone de lupa ao lado das estatísticas abre uma janela explicando o sistema de classificação de severidade com exemplos visuais.

Protocolo de Verificação Diária

Recomenda-se executar este protocolo no início de cada sessão de testes:

  1. Inspeção Visual (2 min)
    • Verifique conexão da antena
    • Inspecione cabos
    • Limpe área de teste
  2. Antenna Check (3 min)
    • Execute varredura completa
    • Confirme VSWR < 2.0
    • Documente se houver problemas
  3. Noise Check (5 min)
    • Monitore espectro por 2-3 minutos
    • Identifique frequências com interferência
    • Se necessário, elimine fontes de ruído
  4. Teste de Referência (5 min)
    • Teste uma "tag de referência" conhecida
    • Compare resultado com medições anteriores
    • Confirme que o sistema está calibrado

Total: ~15 minutos - Este tempo investido no início garante a qualidade de toda a sessão de testes.

Tag de Referência

💡 Conceito de Tag de Referência

Mantenha uma tag específica como "referência" para verificação diária do sistema:

  • Escolha uma tag de boa qualidade
  • Escolha um destes módulos usando sempre nas mesmas condições (faixa de frequência, distância, orientação)
    • Threshold
    • Fast Threshold
    • FastSurance
  • Salve o resultado
  • Compare com medições anteriores
  • Variações > 2 dB indicam possível problema no sistema

Esta prática é comum em laboratórios de calibração e garante a consistência das medições ao longo do tempo.

CAPÍTULO 10

Módulo Antenna Check (Verificação de Antena)

Introdução ao Módulo Antenna Check

Interface do Módulo Antenna Check

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:

Requisitos e Licenciamento

⚠️ Licença Necessária

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:

Interface do Usuário

Área de Configuração

A interface principal do módulo inclui os seguintes controles:

Visualização de Resultados

O módulo apresenta gráficos em tempo real mostrando:

Procedimento de Teste

  1. Conecte a antena ao leitor RFID
  2. Configure os parâmetros de frequência e potência
  3. Inicie a varredura clicando em "Iniciar Teste"
  4. Aguarde a conclusão da varredura
  5. Analise os resultados e compare com testes anteriores
  6. Salve o teste para histórico se necessário

Interpretação de Resultados

Valores ideais para uma antena RFID UHF:

Boas Práticas

Recomenda-se incluir o Antenna Check no protocolo de verificação diária:

CAPÍTULO 11

Módulo Threshold (Limiar de Sensibilidade)

Introdução ao Módulo Threshold

Interface do módulo Threshold

Figura: Interface completa do módulo Threshold

Elementos da Interface - Módulo Threshold

A interface do módulo Threshold é dividida em várias seções:

Área de Configuração do Teste
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)
Botões de Controle
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
Área de Tags Registradas (Registered Tags)

Seção que exibe todas as tags RFID registradas para teste:

Sistema de Segurança

Indicadores que monitoram o estado do sistema:

Dropdown de Ações

Menu com opções para:

Área de Gráficos

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:

Conceito de Threshold

O que é Threshold?

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.

📊 Interpretação de Valores

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.

Como Funciona a Medição?

O módulo Threshold usa um algoritmo de busca binária para encontrar o threshold em cada frequência:

  1. Inicialização
    Sistema começa com potência alta (ex: 20 dBm) para garantir leitura da tag.
  2. Redução de Potência
    Potência é gradualmente reduzida até que a tag pare de responder.
  3. Refinamento
    Sistema ajusta finamente a potência ao redor do ponto de falha para encontrar o threshold exato.
  4. Validação
    Múltiplas leituras confirmam que o threshold encontrado é consistente.
  5. Próxima Frequência
    Processo é repetido para todas as frequências configuradas.

Interface do Usuário

Interface do Módulo Antenna Check

Figura: Interface completa do módulo Antenna Check

Áreas da Tela

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

Histórico de Testes e Estatísticas

O módulo Threshold mantém um histórico completo de todos os testes realizados, permitindo comparação entre diferentes tags e configurações.

Colunas do Histórico de Testes

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.

💡 Interpretando as Colunas

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.

Funcionalidades do Histórico

📊 Visualização de Gráficos

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.

Registrando Tags

Antes de realizar testes, é necessário registrar as tags no sistema:

  1. Acesse a Função de Registro
    Clique no botão "Register New Tags" ou equivalente.
  2. Configure a Potência de Busca
    Defina a potência para busca de tags (recomendado: 15-20 dBm):
    • Potência baixa: Detecta apenas tags muito próximas (ideal para evitar ler tags vizinhas)
    • Potência alta: Detecta tags mais distantes (pode capturar múltiplas tags)
  3. Inicie a Busca
    Clique em "Start Search". O sistema começará a procurar tags.
  4. Selecione as Tags Encontradas
    Uma lista com os EPCs detectados será exibida com seus respectivos RSSIs:
    • Marque as tags que deseja registrar
    • Use a ordenação por RSSI para identificar a tag mais próxima
  5. Atribua Apelidos (Opcional)
    Para cada tag selecionada, você pode atribuir:
    • Apelido: Nome curto (máximo 4 caracteres, ex: "T001")
    • Coordenadas: Posição X,Y,Z (opcional - usado no módulo População)
  6. Confirme o Registro
    Clique em "Register" para adicionar as tags ao banco de dados do Threshold.

💡 Dicas para Registro

  • Use potência mínima possível para evitar ler tags não desejadas
  • Coloque a tag a ser registrada muito próxima da antena (10-15 cm)
  • Se múltiplas tags aparecerem, escolha a com RSSI mais alto (mais próxima)
  • Use apelidos descritivos e sistemáticos (T001, T002, etc.)
  • Coordenadas são opcionais no Threshold - só preencha se for usar no Módulo População
  • Documente as tags registradas salvando-as

Configurando um Teste

Parâmetros Essenciais

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)

Executando um Teste

  1. Selecione a Tag
    Na lista de tags registradas, clique na tag que deseja testar. Ela ficará destacada.
  2. Configure os Parâmetros
    Defina frequência inicial, final, passo e potência inicial conforme descrito acima.
  3. Posicione a Tag
    Coloque a tag no stand na distância e orientação desejadas (recomendado: 30 cm, vertical).
  4. Inicie o Teste
    Clique no botão "Start Test" ou equivalente.
  5. Acompanhe o Progresso
    Durante o teste você verá:
    • Barra de progresso indicando % concluído
    • Frequência atual sendo testada
    • Gráfico sendo plotado em tempo real
    • Mensagens de status
  6. Aguarde a Conclusão
    NÃO mova a tag durante o teste! Aguarde até que:
    • Barra de progresso chegue a 100%
    • Mensagem "Test Complete" apareça
    • Gráfico completo seja exibido

⚠️ Durante o Teste

  • NÃO mova a tag ou antena
  • NÃO se aproxime do equipamento
  • NÃO use celular próximo à antena
  • Se o teste falhar, verifique o posicionamento da tag

Interpretando Resultados

O Gráfico de Threshold

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

Pontos de Falha

Se o gráfico apresentar "buracos" (pontos sem medição):

Tipos de Gráficos Disponíveis

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

💡 Uso dos Gráficos

Para análise completa:

  • Gráfico 1: Module Power (threshold principal)
  • Gráfico 2: Max FCC Link Forward (para ver alcance predito)

Isto permite ver simultaneamente a sensibilidade e o alcance esperado.

Gerenciando Histórico de Testes

Visualizando Testes Anteriores

Todos os testes realizados são salvos automaticamente no histórico. Para visualizar:

  1. Localize a área de "Test History" ou "Histórico de Testes"
  2. Marque o checkbox ao lado do teste que deseja visualizar
  3. O teste aparecerá nos gráficos com cor específica
  4. Você pode selecionar múltiplos testes para comparação
  5. Testes executados em qualquer frequência serão exibidos, independente da licença atual

Comparando Tags

Para comparar o desempenho de diferentes tags:

  1. Execute testes de todas as tags nas mesmas condições
  2. No histórico, marque os testes que deseja comparar
  3. Cada teste aparecerá com cor diferente no gráfico
  4. Analise visualmente qual tag tem melhor desempenho (curva mais baixa)

Exportando Dados

Para análise externa ou documentação:

Exportar para JSON:

Exportar para Excel:

Importando Dados

Para carregar testes executados anteriormente:

  1. Clique em "Import" ou "Importar Testes"
  2. Selecione o arquivo JSON exportado anteriormente
  3. Os testes serão adicionados ao histórico existente
  4. Marque os testes importados para visualização nos gráficos

Excluindo Testes

Para limpar testes antigos ou incorretos:

  1. Selecione os testes a excluir (use Ctrl+Click para múltiplos)
  2. Clique em "Delete Selected" ou botão de lixeira
  3. Confirme a exclusão
  4. Atenção: Esta ação não pode ser desfeita!

Problemas Comuns e Soluções

🔴 Teste Não Inicia ou Para Imediatamente

Causas Prováveis:

  • Nenhuma tag selecionada
  • Tag não registrada
  • Hardware desconectado
  • Temperatura alta (proteção térmica ativada)

Soluções:

  1. Verifique se uma tag está selecionada (destacada) na lista
  2. Confirme que a tag está registrada no banco de dados
  3. Verifique conexão USB e porta COM
  4. Aguarde o equipamento resfriar se mensagem térmica aparecer

⚠️ Gráfico com Muitos Pontos Faltando

Causas:

  • Tag muito distante
  • Desalinhamento severo
  • Potência inicial muito baixa
  • Tag com baixa sensibilidade

Soluções:

  • Aproxime a tag (tente 20 cm)
  • Verifique alinhamento vertical
  • Aumente potência inicial para 22-23 dBm
  • Se continuar falhando, tag pode estar danificada

📊 Resultados Inconsistentes Entre Testes

Causas:

  • Posicionamento não reprodutível
  • Variação de temperatura
  • Interferência ambiental variável

Soluções:

  • Use stand fixo
  • Marque posição exata da tag
  • Aguarde estabilização térmica (~10 min)
  • Execute Noise Check para verificar interferências
  • Repita teste 2-3 vezes e use a média

Boas Práticas

💡 Para Testes Profissionais

  • ✅ Use sempre o mesmo stand e posicionamento
  • ✅ Execute Antenna Check e Noise Check no início da sessão
  • ✅ Mantenha distância padrão (30 cm recomendado)
  • ✅ Documente condições do teste (temperatura, umidade)
  • ✅ Use tag de referência para validação diária
  • ✅ Teste cada tag 2-3 vezes e use média dos resultados
  • ✅ Salve dados brutos para análise posterior
  • ✅ Fotografe o setup para documentação

Casos de Uso Específicos

Desenvolvimento de Tags

Se você está desenvolvendo ou otimizando tags:

Controle de Qualidade em Produção

Para verificação de lotes de tags:

Comparação de Fornecedores

Para escolher entre diferentes fornecedores:

CAPÍTULO 12

Módulo População (Leitura Múltipla e Visualização 3D)

Introdução ao Módulo População

Interface do módulo População

Figura: Interface completa do módulo População

Elementos da Interface - Módulo População

A interface do módulo População permite testes com múltiplas tags simultaneamente:

Dropdown de Ações
Indicadores
Lista de Tags

Cada tag mostra:

Configuração do Teste
Botões de Controle
Visualização 3D

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:

Banco de Dados Independente

🗄️ Separação de Dados

O módulo População utiliza um banco de dados separado do módulo Threshold:

  • Threshold Database: Armazena tags e testes do módulo Threshold
  • População Database: Armazena tags e testes do módulo População

Esta separação garante que operações em um módulo não afetem o outro.

Interface do Usuário

Interface do Módulo Antenna Check

Figura: Interface completa do módulo Antenna Check

Áreas da Tela

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

Histórico de Testes e Estatísticas

O módulo População mantém um histórico completo de todas as tags detectadas durante os testes, permitindo análise estatística e comparação temporal.

Colunas da Tabela de Resultados

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.

💡 Interpretando as Colunas

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.

Estatísticas e Análises

Registrando Tags para População

  1. Acesse a Função de Registro
    Clique em "Register New Tags" no módulo População.
  2. Busque Tags
    Configure a potência e inicie a busca. Todas as tags próximas serão detectadas.
  3. Selecione Tags para Registro
    Marque as tags que deseja adicionar ao banco do População.
  4. Atribua Informações Obrigatórias e Opcionais
    Para cada tag:
    • Apelido: Máximo 4 caracteres (ex: "T001") - OBRIGATÓRIO
    • Coordenadas X,Y,Z: OPCIONAL (mas recomendado para visualização 3D)
  5. Confirme o Registro
    As tags serão salvas no banco de dados do População.

⚠️ Tags Sem Coordenadas

Tags registradas sem coordenadas:

  • Aparecem em VERMELHO na lista
  • Podem ser usadas em testes normalmente
  • NÃO aparecem na visualização 3D
  • Coordenadas podem ser adicionadas posteriormente via edição

Sistema de Coordenadas 3D

Definição de Eixos

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

Exemplo Prático - Prateleira 5x5x3

Imagine uma prateleira com:

Total de posições possíveis: 5 × 5 × 3 = 75 posições

Uma tag na posição "3,2,1" está:

Editando Tags

Adicionando Coordenadas a Tags Existentes

Se você registrou tags sem coordenadas (aparecem em vermelho):

  1. Selecione a Tag
    Clique na tag vermelha que deseja editar.
  2. Abra a Edição
    Clique em "Edit" ou botão de edição.
  3. Adicione Coordenadas
    Preencha os campos X, Y, Z com os valores desejados.
  4. Salve
    A tag mudará de vermelho para preto e aparecerá na visualização 3D.

Alterando Apelidos e Coordenadas

Tags podem ter seus dados alterados a qualquer momento:

Configurando um Teste de População

Parâmetros do Teste

Potência de Leitura

Frequência

Você pode escolher:

Número de Leituras

Intervalo Entre Leituras

Executando Teste de População

  1. Selecione as Tags
    Marque os checkboxes das tags que deseja incluir no teste. Você pode selecionar:
    • Todas as tags (botão "Select All")
    • Apenas tags com coordenadas
    • Um subconjunto específico
  2. Posicione as Tags
    Arranje as tags fisicamente conforme seu cenário de teste:
    • Em prateleira conforme coordenadas
    • Em caixa simulando produto final
    • Em pallet simulando logística
  3. Configure os Parâmetros
    Ajuste potência, frequência e número de leituras conforme descrito acima.
  4. Inicie o Teste
    Clique em "Start Test" ou "Iniciar Teste".
  5. Acompanhe em Tempo Real
    Durante o teste, você verá:
    • Tabela sendo populada com tags detectadas
    • Contadores atualizando (tags detectadas / total)
    • RSSI de cada tag
    • Taxa de sucesso percentual
  6. Conclusão
    Ao final, o sistema exibe:
    • Total de tags detectadas
    • Taxa de leitura global (%)
    • Tags não detectadas (se houver)
    • Estatísticas de RSSI

Visualização 3D

O Gráfico 3D

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

Controles de Visualização 3D

Análise de Resultados

Taxa de Leitura Global

Indica a porcentagem de tags que foram lidas com sucesso:

Identificando Problemas

Tags Não Detectadas

Se certas tags nunca são detectadas:

Detecção Inconsistente

Se tags são detectadas apenas às vezes (taxa 30-70%):

Análise Espacial com 3D

Use a visualização 3D para:

Salvando e Exportando Resultados

Salvar Relatório Completo

O módulo População permite salvar relatórios completos incluindo:

  1. Clique em "Save Test" ou "Salvar Relatório"
  2. Escolha nome e local do arquivo (.json)
  3. O relatório pode ser reimportado posteriormente

Importar Relatório

Para carregar um relatório salvo anteriormente:

  1. Clique em "Import Test" ou "Importar Relatório"
  2. Selecione o arquivo JSON
  3. Todos os dados, gráficos e configurações são restaurados
  4. Você pode continuar de onde parou

Exportar para Excel

Para análise detalhada em Excel:

Casos de Uso

Teste de Portal RFID

Simular leitura em portal de acesso:

  1. Posicione tags em caixa ou pallet
  2. Configure potência similar à do leitor real
  3. Execute teste de população
  4. Verifique taxa de leitura (deve ser > 95% para portais)
  5. Ajuste posição de tags problemáticas

Otimização de Layout

Encontrar melhor distribuição de tags:

  1. Teste diferentes arranjos de tags
  2. Use visualização 3D para identificar padrões
  3. Identifique posições com baixa leitura
  4. Ajuste layout para maximizar taxa de leitura
  5. Documente o layout final recomendado

Validação de Densidade

Testar quantas tags podem ser lidas simultaneamente:

  1. Comece com 10 tags
  2. Verifique taxa de leitura (deve ser 100%)
  3. Adicione mais 10 tags
  4. Repita até encontrar o limite onde a taxa cai abaixo de 95%
  5. Este é o limite de população para sua configuração

Problemas Comuns

🔴 Nenhuma Tag Detectada

Causas:

  • Tags muito distantes
  • Potência muito baixa
  • Nenhuma tag selecionada
  • Hardware desconectado

Soluções:

  • Aproxime as tags da antena
  • Aumente a potência para 23-25 dBm
  • Verifique se tags estão selecionadas (checkboxes marcados)
  • Teste uma tag individualmente no Threshold primeiro

⚠️ Apenas Algumas Tags Detectadas

Causas:

  • Tags mais distantes não alcançadas
  • Colisão excessiva (muitas tags)
  • Algumas tags mal posicionadas ou danificadas

Soluções:

  • Aumente potência
  • Reduza número de tags (teste em grupos menores)
  • Verifique tags não detectadas individualmente
  • Reoriente tags problemáticas

Diferenças Entre Threshold e População

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

💡 Quando Usar Cada Módulo?

  • Use Threshold quando: Precisa avaliar qualidade individual de tags, comparar sensibilidade, encontrar frequência de ressonância
  • Use População quando: Precisa validar leitura simultânea, testar cenários reais, verificar interferência mútua, planejar layouts

Boas Práticas para População

💡 Recomendações

  • ✅ Sempre atribua coordenadas às tags para aproveitar visualização 3D
  • ✅ Use apelidos sistemáticos (T001-T100)
  • ✅ Teste tags individualmente no Threshold antes de usar em População
  • ✅ Execute múltiplas rodadas de leitura (10-20) para estatísticas confiáveis
  • ✅ Documente o layout físico com fotos
  • ✅ Crie um diagrama 2D do layout para referência
  • ✅ Salve os relatórios para comparação futura
  • ✅ Tags em vermelho (sem coordenadas) podem ser usadas, mas não aparecem no 3D
CAPÍTULO 13

Módulo FastSurance (Teste Go/NoGo)

Introdução ao FastSurance

Interface do módulo FastSurance 1

Figura: Interface completa do módulo FastSurance 1

Elementos da Interface - Módulo FastSurance (Parte 1)

O módulo FastSurance realiza testes Go/NoGo com até 5 configurações diferentes:

Configuração de Testes

Cada linha de teste possui:

Botões de Controle
Botão de Registro de Tags

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.

Conceito Go/NoGo

O que é Teste Go/NoGo?

Um teste Go/NoGo é uma verificação binária de aprovação/reprovação:

🎯 Vantagens do Go/NoGo

  • Rapidez: Testa em segundos (vs minutos do Threshold)
  • Simplicidade: Resultado claro e direto
  • Adequado para Produção: Decisão rápida de aprovação
  • Relatórios Automáticos: PDF profissional com resultados

Configuração de Testes

Sistema de Aquecimento e Segurança

Antes de iniciar os testes, o FastSurance executa verificações de segurança automáticas:

  1. Verificação de Temperatura
    Sistema verifica se temperatura interna está acima de 25°C:
    • Se temperatura < 25°C: inicia ciclo de aquecimento
    • Equipamento aquece até atingir 32°C
    • Isto garante operação estável e medições consistentes
  2. Verificação de VSWR
    Sistema verifica se a antena está adequadamente conectada:
    • VSWR deve estar < 3.0
    • Se VSWR > 3.0: teste não inicia (proteção do módulo RF)
    • Mensagem de erro solicita verificação da antena
  3. Início do Teste
    Apenas após verificações de segurança OK, os testes das tags iniciam.

⚠️ Ciclo de Aquecimento

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.

Configurando Frequências de Teste

Interface do módulo FastSurance 2

Figura: Interface completa do módulo FastSurance 2

Elementos da Interface - Módulo FastSurance (Parte 2)

Esta tela mostra a configuração avançada de frequências:

Configuração de Frequências

Para cada teste, é possível:

Área de Resultados

Mostra o histórico de execuções com:

Histórico de Testes e Estatísticas

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.

Colunas do Histórico de Testes

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:
  • PASSOU: Todas as 5 configurações passaram
  • REPROVADO: Uma ou mais configurações falharam
Teste 1 a Teste 5 Resultado individual de cada uma das 5 configurações de teste:
  • PASSOU: Tag foi detectada na configuração
  • REPROVADO: Tag não foi detectada ou falhou
  • N/A: Teste não configurado ou não executado
Cada coluna mostra também valores medidos (RSSI, Threshold) quando disponíveis.
Data/Hora Data e hora de execução do teste no formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS. Permite rastreamento cronológico e auditoria.

💡 Interpretando as Colunas

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.

Funcionalidades do Histórico

O FastSurance permite configurar até 5 frequências de teste simultâneas. Para cada frequência:

Campos de Configuração

Campo Descrição Exemplo
Freq (MHz) Frequência a ser testada 915
Potência (dBm) Potência de teste (slider) 20

Configurações Típicas

Para Licença FCC (902-928 MHz):

Para Licença Anatel:

Para Licença ETSI (865-868 MHz):

Executando Testes

  1. Configure as Frequências
    Preencha até 5 linhas com as frequências e potências desejadas. Linhas vazias serão ignoradas.
  2. Posicione a Tag
    Coloque a tag no stand na distância padrão (recomendado: 30 cm).
  3. Inicie o Teste
    Clique no botão verde "Testar". O sistema:
    • Verifica temperatura e VSWR (segurança)
    • Aquece se necessário
    • Executa os testes configurados sequencialmente
  4. Aguarde os Resultados
    O teste de todas as 5 frequências leva tipicamente 30-60 segundos.
  5. Visualize os Resultados
    Resultados aparecem em painéis à direita:
    • EPC da tag testada
    • Status para cada frequência (PASSOU ou REPROVADO em vermelho)
    • RSSI detectado
    • Data e hora do teste

Interpretando Resultados

Status dos Testes

Para cada frequência configurada:

Critérios de Aprovação

O sistema considera que a tag passou se:

Histórico de Testes

Todos os testes executados são armazenados automaticamente em um histórico. O histórico exibe:

Geração de Relatórios PDF

O FastSurance gera relatórios profissionais em PDF com:

Conteúdo do Relatório

Tabela de Resultados

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

💡 Formatação do Relatório

  • Palavra "REPROVADO" aparece em VERMELHO para fácil identificação
  • Texto centralizado e formatado profissionalmente
  • Tamanho de fonte otimizado (6pt) para caber EPC completo
  • Layout em paisagem (landscape) para melhor visualização

Funções de Gerenciamento

Limpar Dados

Salvar Relatório

Importar Relatório

Importar do Threshold

Função especial que copia resultados do módulo Threshold:

Casos de Uso

Controle de Qualidade em Produção

Cenário típico de linha de produção:

  1. Configure as 5 frequências críticas uma única vez
  2. Para cada tag produzida:
    • Posicione no stand
    • Clique "Testar"
    • Aguarde 30-60 segundos
    • Verifique resultado visual (verde/vermelho)
    • Aprove ou reprove a tag
  3. Ao final do lote, gere relatório PDF com todos os testes

Validação de Recebimento

Ao receber lote de tags de fornecedor:

  1. Teste amostra representativa (ex: 5-10% do lote)
  2. Se taxa de aprovação > 95%: aceite o lote
  3. Se taxa de aprovação < 95%: solicite verificação/troca
  4. Gere relatório PDF como evidência de teste

Diferenças Entre Módulos de Teste

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
CAPÍTULO 14

Módulo Fast Threshold

Introdução ao Fast Threshold

Interface do módulo Fast Threshold

Figura: Interface completa do módulo Fast Threshold

Elementos da Interface - Módulo Fast Threshold

Módulo simplificado para testes rápidos de threshold:

Configuração do Teste
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.
Botões de Controle
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.
Área de Gráficos

O módulo exibe dois gráficos principais:

Histórico de Testes

Tabela com colunas:

Resumo da Execução
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.
Status

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.

🎯 Características Principais

  • Teste rápido em até 5 frequências específicas
  • Interface simplificada e intuitiva
  • Análise estatística automática
  • Exportação de relatórios PDF
  • Histórico de testes por tag

Configuração do Teste

Nome do Teste

Configure um nome descritivo para identificar o tipo de teste que está sendo executado (ex: "Teste Produção", "Validação Tags").

Configuração de Frequências

Configure até 5 frequências específicas para teste. Cada frequência pode ser configurada em MHz (ex: 900.0, 905.0, 910.0, etc.).

⚠️ Validação de Frequências

As frequências devem estar dentro da faixa permitida pela licença do sistema. Frequências fora da faixa autorizada serão rejeitadas.

Executando o Teste

Passo 1: Configuração

  1. Digite um nome para o teste no campo "Nome do Teste"
  2. Configure as frequências desejadas (até 5 frequências)
  3. Clique em "Testar"

Passo 2: Posicionamento da Tag

Posicione a tag no campo de teste e aguarde a medição automática. O sistema medirá o limiar de sensibilidade em cada frequência configurada.

Passo 3: Resultados

Os resultados são exibidos em:

Análise Estatística

O módulo Fast Threshold calcula automaticamente:

📊 Interpretação Estatística

Os limites de ±3σ representam aproximadamente 99.7% da distribuição normal. Tags fora desses limites podem ser consideradas atípicas.

Gerenciamento de Histórico

Seleção de Testes

O módulo permite:

Geração de Estatísticas

Clique em "Gerar Estatística" para recalcular as médias e desvios padrão baseados nos testes selecionados.

Exportação de Dados

Exportar para Excel

O botão "Exportar para Excel" gera um arquivo .xlsx com todos os dados do histórico, incluindo EPCs, frequências, thresholds e timestamps.

Salvar Relatório

O botão "Salvar" permite salvar o histórico completo em formato JSON para importação posterior.

Relatório PDF

O botão "Relatório (PDF)" gera um relatório profissional em PDF com gráficos e tabelas de resultados.

Importação de Dados

Use o botão "Importar" para carregar um arquivo JSON previamente salvo. Ao importar, os dados serão restaurados incluindo:

Persistência de Dados

O módulo Fast Threshold mantém automaticamente:

💾 Limpeza de Dados

Use o botão "Limpar" para remover todos os dados persistentes e iniciar uma nova sessão de testes.

Dicas de Uso

Para Testes em Produção

Para Validação de Tags

CAPÍTULO 15

Módulo Fast Orientation (Mapeamento Polar)

Introdução

Interface do Módulo Fast Orientation

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.

🎯 Objetivos

  • Mapear o comportamento polar de tags e antenas RFID
  • Analisar a abertura angular (bandwidth) e a direção do lóbulo principal
  • Comparar múltiplos testes em uma mesma sessão
  • Gerar relatórios técnicos com gráficos e métricas consolidadas

Fluxo de Teste

  1. Preparação: Defina frequência, ângulos de início/fim e passo angular. Informe opcionalmente o EPC a ser acompanhado e um nome descritivo para o teste.
  2. Configuração do Modo Automático: Para operar no modo automático, conecte o equipamento FR-01 (Fast Rotor) numa porta USB do computador. Isso permite que a mesa gire automaticamente durante o teste.
  3. Execução: Inicie o teste para que a mesa gire automaticamente (ou passo a passo no modo manual) enquanto o sistema registra o threshold em cada posição.
  4. Monitoramento: Acompanhe em tempo real os pontos medidos e a curva polar. Interrompa ou reinicie quando necessário.
  5. Análise: Revise o resumo dos testes, consulte os detalhes individuais, filtre quais medições entram no gráfico e exporte relatórios.

Configuração do Teste

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.

Resumo dos Testes Selecionados

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.

Gráfico Polar Atual

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.

💡 Dicas de Visualização

  • Habilite somente os testes desejados na coluna Plot para evitar poluição visual.
  • Utilize o destaque de +3 dB para confirmar a largura de feixe útil e validar a conformidade com o projeto.
  • Faça capturas de tela do gráfico para relatórios rápidos ou use a exportação PDF para documentação completa.

Detalhes do Teste

Ao selecionar um item da grade, o painel de detalhes exibe:

Relatórios e Exportação

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.

Boas Práticas

CAPÍTULO 16

Módulo RSSI x Potência

Introdução

Interface do módulo RSSI x Potencia

Figura: Interface completa do módulo RSSI x Potencia

Elementos da Interface - Módulo RSSI x Potência

Este módulo analisa a relação entre RSSI e potência transmitida:

Seleção de Tag
Configuração do Teste
Botões de Controle
Gráfico

Mostra curva RSSI vs Potência com controles de zoom e navegação.

Histórico de Testes e Estatísticas

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.

Estatísticas Gerais

No topo do histórico, são exibidas estatísticas consolidadas de todos os testes.

Colunas do Histórico de 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.

💡 Interpretando as Colunas

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.

Funcionalidades do Histórico

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:

Conceito do Teste

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.

Executando o Teste

  1. Registre e Selecione a Tag
  2. Configure Frequência Fixa (ex: 915 MHz)
  3. Configure Faixa de Potência (ex: 5-25 dBm)
  4. Configure Passo de Potência (recomendado: 1 dBm)
  5. Inicie o Teste

Interpretando Resultados

Região Linear

RSSI aumenta proporcionalmente com potência - tag operando normalmente

Saturação

RSSI para de aumentar mesmo com mais potência - tag no limite de resposta

Região de Operação Recomendada

Faixa de potência onde a tag responde de forma estável e linear

CAPÍTULO 17

Módulo Potência Constante

Introdução

Interface do módulo Potencia Constante

Figura: Interface completa do módulo Potencia Constante

Elementos da Interface - Módulo Potência Constante

Testa tags com potência fixa variando apenas a frequência:

Configuração do Teste
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.

💡 Dica

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.

Botões de Controle
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.
Gráfico

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)

Quando Usar?

Executando Teste

  1. Registre e Selecione Tag
  2. Configure Potência Fixa (ex: 20 dBm)
  3. Configure Faixa de Frequência
  4. Configure Passo de Frequência
  5. Inicie Teste

Interpretando Resultados

O gráfico mostra RSSI vs Frequência. Picos indicam frequências onde a tag responde melhor (ressonância).

CAPÍTULO 18

Módulo Simulador

Introdução ao Simulador

Interface do módulo Simulador

Figura: Interface completa do módulo Simulador

Risco-Port.png

Figura: Risco-Port

Elementos da Interface - Módulo Simulador

Simula testes usando dados históricos:

Slots de Simulação

4 slots disponíveis para carregar dados:

Botões de Controle
Visualização

Mostra comparação entre dados simulados e dados reais.

Configuração do Teste

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

💡 Dicas de Configuração

  • Para simular leitores comerciais típicos: Use Pot Irradiada = 36 dBm e Sensibilidade = -70 dBm
  • Para simular condições mais rigorosas: Aumente a Margem para 5-10 dB
  • Para análise comparativa: Mantenha os mesmos parâmetros para todos os slots para comparação justa
  • Alterações automáticas: Qualquer alteração nos parâmetros recalcula automaticamente os gráficos e análises

Como os Parâmetros Afetam a Simulação

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:

Slots de Simulação

O Simulador possui 4 slots independentes. Cada slot pode conter:

Organização de Slots

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

Carregando Dados

Importar Arquivo Individual

  1. Selecione um Slot
    Clique no slot desejado (1-4).
  2. Importe Arquivo
    Clique em "Import File" e selecione um arquivo JSON de teste exportado anteriormente.
  3. Dados Carregados
    O slot exibe informações do teste carregado.

Importar Relatório Completo

Se você salvou um relatório completo do Simulador anteriormente:

  1. Clique em "Import Report"
  2. Selecione o arquivo de relatório (.json)
  3. Todos os 4 slots são carregados automaticamente
  4. Gráficos são gerados automaticamente

💡 Busca Inteligente de Arquivos

Se um arquivo de relatório não for encontrado no caminho original (por exemplo, foi movido), o sistema busca automaticamente em:

  • Mesma pasta do relatório
  • Pasta Downloads do usuário
  • Pasta do projeto

Isto evita erros quando relatórios são compartilhados ou movidos.

Executando Simulação

  1. Carregue Dados nos Slots
    Importe os dados que deseja analisar nos slots 1-4.
  2. Configure Parâmetros de Simulação
    Ajuste parâmetros se desejar (ou use os salvos nos arquivos).
  3. Execute Simulação
    Clique em "Run Simulation". O sistema processa os dados e gera gráficos.
  4. Analise Comparativamente
    Compare visualmente os 4 slots nos gráficos.

Salvando Relatório de Simulação

Você pode salvar o estado completo da simulação:

Ao importar posteriormente, tudo é restaurado exatamente como estava.

Casos de Uso

Demonstração para Clientes

Treinamento

Análise de Dados Históricos

CAPÍTULO 19

Módulo License (Gerenciamento de Licenças)

Introdução ao Módulo License

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.

Interface do módulo License

Figura: Interface completa do módulo License

Elementos da Interface - Módulo License

O módulo License possui uma interface organizada em três seções principais:

1. System Information (Informações do Sistema)

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:
  • Azul: Sistema funcionando normalmente
  • Vermelho: Modo Browser - hardware não detectado ou funcionalidade limitada
  • Pode mostrar "Conectando..." durante tentativa de conexão

Botão "Reload System Information":

2. License Information (Informações de Licença)

Esta seção contém botões para gerenciar licenças:

Botão Função
Auto License

Ativa licença automaticamente usando token digitado:

  1. O usuário digita ou cola o token de licença
  2. O sistema valida o token com o servidor de licenças
  3. Se válido, a licença é registrada e ativada
  4. O token é associado ao UID único do hardware

Nota: Requer conexão com hardware e internet para validação.

Import License

Importa licença de um arquivo salvo anteriormente:

  • Permite restaurar licença de backup
  • Útil para transferir licença entre instalações
  • Valida formato e conteúdo do arquivo importado
  • Registra a licença no sistema
Acordo da Licença

Abre o EULA (End User License Agreement) do sistema:

  • Exibe termos e condições de uso
  • Informações sobre direitos e responsabilidades
  • Requisitos técnicos e de suporte

⚠️ Modo Browser

Quando o hardware não está conectado ou não pode ser detectado:

  • Os botões de licença ficam desabilitados
  • O sistema opera em "Modo Browser" com funcionalidade limitada
  • Alguns módulos podem estar indisponíveis
  • As informações de hardware e firmware mostram "?"
3. Licenses on Device (Licenças no Dispositivo)

Esta seção lista todas as licenças instaladas no equipamento:

Elemento Descrição
Lista de Licenças

Área rolável que exibe todas as licenças registradas:

  • Cada licença mostra suas informações principais
  • Permite visualizar múltiplas licenças instaladas
  • Scrollbar para navegar quando há muitas licenças
Informações de Cada Licença

Para cada licença na lista, são exibidas:

  • Tipo de Licença: Anatel, FCC, ETSI, Browser, etc.
  • Faixa de Frequência: Limites mínimo e máximo permitidos
  • Potência: Limites mínimo e máximo em dBm
  • Módulos Habilitados: Lista de módulos disponíveis
  • Data de Emissão: Quando a licença foi emitida
  • Data de Expiração: Validade da licença (se aplicável)
  • Status: Ativa/Inativa
Seleção de Licença Ativa

Quando há múltiplas licenças:

  • É possível selecionar qual licença está ativa
  • Radio buttons ou checkboxes indicam a licença ativa
  • Apenas uma licença pode estar ativa por vez
  • A seleção afeta os limites operacionais do sistema
Botões de Ação para Cada Licença

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:

  • System Information: Mostra versão do Software, Hardware, Firmware e UID do dispositivo
  • License Information: Exibe todos os detalhes da licença selecionada incluindo:
    • Tipo de licença (Anatel/FCC/ETSI/Browser)
    • Faixa de frequência permitida
    • Limites de potência
    • Módulos habilitados
    • Data de emissão
    • Data de expiração (se aplicável)
    • Número de série
    • Outras informações específicas da licença

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:

  • Salva a licença em formato compactado (.lic)
  • Permite fazer backup da licença
  • Facilita transferência entre instalações
  • O arquivo inclui todas as informações necessárias para restauração

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:

  • Exclui permanentemente a licença do sistema
  • Requer confirmação antes de executar
  • Após exclusão, a licença não poderá ser recuperada sem backup
  • É necessário ter hardware conectado para deletar licenças

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.

💡 Dicas de Uso

  • Backup Regular: Use "Export License" para fazer backup das licenças
  • Verificação de Status: Sempre verifique o status após conectar novo hardware
  • Múltiplas Licenças: Você pode ter várias licenças instaladas e alternar entre elas
  • Problemas de Conexão: Use "Reload System Information" se o hardware não for detectado
  • Validação Online: A ativação de novas licenças requer conexão com internet
Fluxo de Ativação de Licença
  1. Conectar Hardware
    Certifique-se de que o equipamento FC01 está conectado via USB e detectado pelo sistema.
  2. Verificar Informações
    Clique em "Reload System Information" para garantir que hardware e firmware estão sendo detectados corretamente.
  3. Digitar Token
    Obtenha o token de licença da FastTag e digite ou cole no campo apropriado.
  4. Ativar Licença
    Clique em "Auto License" para validar e registrar a licença.
  5. Confirmar Ativação
    O sistema validará o token online e registrará a licença associada ao UID único do hardware.
  6. Verificar Lista
    A nova licença aparecerá na lista "Licenses on Device" e estará pronta para uso.

🔑 Sistema de Licenças

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).

Funcionalidades do Módulo License

Visualização de Licença Ativa

O módulo exibe informações sobre a licença atualmente ativa, incluindo:

Ativação de Licenças

Para ativar uma nova licença:

  1. Acesse o módulo License
  2. Digite ou cole o token da licença no campo apropriado
  3. Clique em "Ativar"
  4. Aguarde a validação do token

⚠️ Importante

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.

Tipos de Licenças

Licença Básica

Licença Completa

Licença Customizada

Limites de Licença

As licenças podem limitar:

💡 Dica

Verifique sempre os limites da sua licença antes de executar testes. Tentativas de configurar parâmetros fora dos limites da licença serão bloqueadas.

Backup e Restauração de Licenças

O sistema mantém automaticamente um backup das licenças ativas. Em caso de problemas, você pode:

Problemas Comuns

Licença Expirada

Se sua licença expirou, entre em contato com a FastTag para renovação ou atualização.

Token Inválido

Verifique se o token foi copiado corretamente, incluindo todos os caracteres. Tokens normalmente são strings longas e sensíveis a maiúsculas/minúsculas.

Limites Excedidos

Se você está tentando usar parâmetros fora dos limites da sua licença, verifique se precisa de uma atualização de licença.

CAPÍTULO 20

FAQ / Help (Ajuda e Perguntas Frequentes)

Introdução

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.

Conteúdo do FAQ

O módulo FAQ/Help organiza informações em categorias:

Como Usar o FAQ

Para acessar informações de ajuda:

  1. Clique na aba "FAQ / Help" no menu principal
  2. Navegue pelas categorias disponíveis
  3. Clique nas questões para ver as respostas
  4. Use a busca (quando disponível) para localizar tópicos específicos

Categorias Principais

Configuração Inicial

Execução de Testes

Solução de Problemas

Acesso Rápido

Informações importantes de acesso rápido:

📚 Documentação Complementar

Para informações mais detalhadas, consulte o Manual Técnico completo, que cobre todos os aspectos do FastChecker II em profundidade.

CAPÍTULO 21

Interpretação de Resultados

Introdução

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.

Resultados de Threshold

O que é Threshold?

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.

Interpretação

Análise de Curvas de Threshold

Curvas Ideais

Uma tag ideal apresenta uma curva de threshold relativamente plana ao longo da faixa de frequência, indicando comportamento consistente.

Anomalias

Resultados de RSSI

O que é RSSI?

RSSI (Received Signal Strength Indicator) é uma medida da intensidade do sinal recebido da tag, medido em dBm.

Interpretação

Análise de População

Leitura de Múltiplas Tags

O teste de população verifica a capacidade do sistema de ler múltiplas tags simultaneamente.

Interpretação

Análise de Antena (VSWR)

O que é VSWR?

VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) mede a impedância da antena e a eficiência de transmissão.

Interpretação

Análise de Ruído Ambiental

Leituras de Ruído

O módulo Noise Check identifica interferências de radiofrequência no ambiente.

Interpretação

Comparação de Resultados

Comparação entre Tags

Ao comparar tags, certifique-se de:

Validação de Resultados

Critérios de Qualidade

Identificação de Problemas

CAPÍTULO 22

Problemas Comuns e Soluções (FAQ)

Introdução

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.

Posicionamento e Setup

Como posicionar o equipamento e a tag para avaliação?
A antena original tem um padrão de transmissão tradicional de dipolo. Posicione a tag de frente para a antena original, mantendo alinhamento entre elas. A tag deve estar na mesma altura (alinhamento horizontal) e com polarização paralela à antena.
A polarização da antena é importante?
Sim, é crucial! A antena e a tag devem estar alinhadas para obter melhor resultado. Desalinhamento de 90° pode reduzir o alcance drasticamente. Medições em áreas cegas da antena ou da tag podem resultar em desempenho ruim ou até falha nas medições.
Como fazer o alinhamento correto entre antena e tag?
A antena original tem um caminho de irradiação tradicional de dipolo. Verifique o padrão de irradiação da tag sob medição para alinhá-la com a antena. Mantenha a tag vertical se a antena estiver vertical, e posicione de frente para a antena.
É necessário fazer medições em posições não alinhadas?
Às vezes é necessário se você tiver uma condição especial de arranjo antena/tag que não pode ser mudada pela imposição do setup. Nestas situações, o desempenho da tag pode ser ruim e até não funcionar nas áreas cegas do arranjo antena/tag.
A distância de medição é importante?
Sim, principalmente se você vai comparar o desempenho de várias tags. É necessário ajustar a distância para manter as medições dentro dos limites de potência do módulo (5-25 dBm) na faixa de frequência de interesse. A distância deve ser a mesma ao comparar desempenho de tags.

Registro de Tags

O que fazer quando preciso registrar uma tag e há outras tags ao redor?
Recomendamos colocar a tag a ser registrada muito perto da antena do equipamento e observar o melhor sinal de RSSI (mais forte), que será da tag mais próxima. A medição de uma tag tendo outras ao redor pode afetar os resultados, mas às vezes, se representa o que acontece na prática, você terá que manter as tags como estão.
O que fazer se não consigo registrar uma tag?
Coloque a tag próxima à antena. Aumente a potência. Verifique se a tag está funcionando (teste com outro leitor se possível).
Para que serve o ajuste de potência ao registrar uma tag?
Você pode ajustar a potência para o valor mínimo necessário para alcançar a tag que deseja registrar, evitando assim alcançar outras tags na vizinhança. Use potência baixa (10-15 dBm) se houver muitas tags próximas.
O que são EPC e RSSI ao registrar uma tag?
Ao registrar uma nova tag, o EPC é a identificação da tag (código único) e RSSI é a força do sinal de backscatter (sinal refletido). RSSI mais alto indica tag mais próxima ou com melhor resposta.
Para que serve a ordenação de intensidade de RSSI das tags encontradas?
Durante o processo de "registrar nova tag" pode resultar em mais de 1 tag listada, mesmo usando potência mínima. Se isso acontecer, você pode escolher o sinal de RSSI mais forte, que será considerado da tag mais próxima da antena.

Execução de Testes

O que fazer se o botão Start não está funcionando?
Se o botão start não funciona, verifique se você já registrou alguma tag e se ela está destacada (selecionada). O teste só inicia se uma tag estiver selecionada.
O que fazer se há progresso no teste mas não há resultados plotados?
Verifique se a tag está registrada. Verifique se a tag está destacada na lista de tags registradas. Verifique se você tem a distância correta - reduza a distância se necessário. Verifique o alinhamento da antena original e da tag.
O que fazer se há algumas falhas na linha plotada dos resultados?
Falhas normalmente são causadas pelo módulo atingindo os limites de 5dBm ou 25dBm. Ajustar adequadamente a distância para a medição ajudará a resolver este problema, a menos que seja um comportamento intrínseco de desempenho da tag.
O que fazer se a potência do módulo atingir os limites de 5dBm ou 25dBm?
Se o módulo atingir o valor mínimo de 5dB, recomendamos aumentar a distância da medição. Se o módulo atingir 25dB, recomendamos reduzir a distância. Para ambas as situações, mesmo que aconteçam na mesma distância de medição, recomendamos focar na faixa de frequência de interesse e ajustar a distância apropriadamente.
O que fazer se acabei de testar uma tag e ao testar outra tag para comparar os resultados, o módulo atinge seus limites de 5 ou 25 dBm?
Se os limites do módulo estiverem fora da faixa de frequência de interesse, você tem que ajustar a distância e executar novamente o teste em todas as tags usadas no experimento. A consistência de distância é crucial para comparações válidas.
Para que serve o passo de frequência?
Os passos de frequência são usados para obter o nível necessário de detalhe nas medições. Passos menores (0.5-1 MHz) fornecem mais detalhes mas levam mais tempo. Passos maiores (5-10 MHz) são mais rápidos mas com menos detalhe.
Quando devo especificar uma banda de frequência determinada?
Determinar a banda de frequência reduzirá o tempo de teste e ajudará você a focar na faixa de frequência de interesse. Configure apenas a banda que você realmente precisa analisar.

Interpretação de Resultados

O que significam as áreas sombreadas nos gráficos?
As áreas sombreadas nos gráficos representam as bandas de frequência ETSI e FCC. Ajudam você a identificar se uma tag está bem sintonizada para a frequência e também auxiliam na comparação de desempenho na banda de interesse.
Como sei que uma tag está sintonizada?
Você observará que ela requer menos potência na frequência de interesse. O gráfico de threshold mostrará um "vale" (ponto mais baixo) na frequência de ressonância da tag.
O que é o ponto de threshold?
O ponto de threshold é a potência mínima transmitida para completar uma comunicação de interrogação com a tag. É uma medida fundamental da sensibilidade da tag.
Por que o threshold é importante para medir o desempenho de uma tag?
O threshold é importante porque determina a sensibilidade da tag. Quanto menor o threshold, mais sensível é a tag e maior será seu alcance de leitura em aplicações reais.
O que é a potência do módulo?
A potência do módulo é a potência de radiofrequência gerada pelo módulo operacional do leitor, medida em dBm.
O que é potência irradiada?
A potência irradiada representa a potência do módulo que é transmitida para a antena e irradiada por ela. Considera as perdas no cabo e conector.
O que é a potência de backscatter?
A potência de backscatter é o sinal refletido recebido da tag. É o sinal que a tag modula e envia de volta ao leitor contendo suas informações.

Materiais e Aplicação de Tags

É necessário aplicar a tag em um produto para avaliar seu desempenho?
Sim! A maioria das tags é feita para operar quando usada em caixas de papelão, plástico, madeira, etc. Recomendamos aplicar a tag no produto para avaliar sua operação e encontrar o melhor lugar nele para obter melhor desempenho. O desempenho pode variar drasticamente entre a tag no ar e aplicada no produto final.

Problemas com Hardware

O que fazer se o equipamento parar de funcionar com mensagem de alta temperatura?
Indica que, para proteção do equipamento, é necessário um tempo de descanso para resfriar o dispositivo. Aguarde 5-10 minutos sem uso. O sistema possui proteção térmica automática que interrompe operação se a temperatura interna exceder 60°C.
O que é o limite de temperatura?
É a temperatura interna máxima para evitar dano interno do módulo RF. O limite é tipicamente 60°C para interrupção e 50°C para retomada de operação.
O que fazer se o equipamento parar de funcionar com mensagem para verificar a antena?
Verifique a posição da antena e qualquer material metálico ao redor dela. Verifique se a antena está bem conectada. Se estiver usando uma antena diferente, verifique se há algum problema no cabo e conectores. Verifique se a antena tem impedância de 50 Ohm. Execute o módulo Antenna Check para diagnóstico detalhado.
O que significa a mensagem "FAIL - Antenna Failure" e o que fazer para corrigir?
Indica um problema na antena. Verifique sua posição e se está bem conectada ao equipamento. Se estiver usando uma antena diferente, verifique se há problema no cabo e conectores. Verifique se a antena tem impedância de 50 Ohms. Verifique se há algum objeto próximo à antena causando problema em sua operação. Execute Antenna Check para verificar VSWR.
O que é o limite para falha de antena?
O limite para falha de antena é uma combinação da intensidade de potência do módulo e do VSWR da antena. Tipicamente, VSWR > 3.0 aciona a proteção e interrompe a operação.
Para que serve o botão de potência do Antenna Check?
O botão de potência é usado para verificar se a antena, mesmo com um problema de casamento, pode ser operada com uma redução de potência. Permite diagnóstico sem riscos ao módulo RF.
O que significa a linha vermelha no gráfico?
Indica o valor máximo permitido onde o equipamento interrompe sua operação para ser protegido. É um limite de segurança (tipicamente VSWR = 3.0 para Antenna Check).

Interferência e Ruído

É possível que o ruído afete a medição?
Sim, é possível. Verifique usando o módulo "Noise Check". Interferências de RF podem mascarar sinais de tags ou causar leituras inconsistentes.
O que fazer para reduzir o ruído ambiente?
Verifique outros equipamentos ao redor em operação, como telefones celulares e leitores RFID. Não é muito frequente, mas outros equipamentos elétricos também podem afetar as medições. Use o módulo Noise Check para identificar fontes de interferência.

Questões Sobre o Sistema

É possível usar uma antena diferente?
Sim, você pode usar uma antena diferente, mas os resultados serão diferentes dependendo do ganho da antena. A calibração do sistema é baseada na antena original, então use antena diferente apenas se souber como compensar as diferenças.
As medições são valores absolutos ou relativos?
As medições são valores relativos. Você pode medir o desempenho de uma tag em relação a outras tags sob as mesmas condições. Os valores não devem ser interpretados como especificações absolutas de alcance em campo.
Quais são as principais condições para comparar o desempenho de tags?
A comparação de desempenho de tags deve ser feita sob a mesma distância e posição do equipamento e das próprias tags para ter comparações consistentes. Qualquer variação de posicionamento invalida a comparação.
O que é o protocolo de comunicação usado?
É o protocolo de operação durante o processo de interrogação à tag sob teste. O FastChecker FC01 utiliza o protocolo EPC Gen2 (ISO 18000-6C), o padrão mundial para RFID UHF passivo.

Licenciamento

Como obter informações sobre o software?
Acesse a página License (Licença) no menu principal. Lá você encontrará todas as informações sobre versões de software, hardware, firmware e licença ativa.
O que fazer para saber a validade da licença?
Acesse a página License e clique em "Reload System Information". A data de expiração será exibida se a licença tiver prazo.
Como obter a licença de operação?
Acesse a página License, clique em "Auto License", insira o token que foi fornecido por e-mail e então clique em "Register".
Como saber se minha licença terá uma data de expiração?
Será mostrado na página License. Algumas licenças são permanentes, outras têm prazo definido.
Para que serve "Reload Information"?
É usado para recarregar as informações da licença do sistema. Use após ativar ou alterar licença.
Para que serve "Register License"?
É necessário para obter as informações de software necessárias para acessar o hardware. Sem licença registrada, o sistema opera em modo Browser (demonstração).
Para que serve "Import License"?
Se você não conseguir ativar via internet ou perdeu a licença, pode recuperá-la de uma licença salva anteriormente usando Export License.
Para que serve "Export License"?
É usado para salvar sua licença em um local separado como backup. Altamente recomendado fazer backup após ativar a licença.

Informações Técnicas

O que é a versão do software?
É o número de controle do software para recursos e operação. Indica a versão do aplicativo FastChecker II.
O que é a versão do hardware?
É o número de controle do hardware para recursos e operação. Indica a revisão do equipamento FastChecker FC01.
O que é a versão do firmware?
É o número de controle do software interno residente no hardware (módulo RF). Diferentes versões podem ter recursos ou comportamentos diferentes.
O que é a faixa de frequência?
É a faixa selecionada que você pode configurar para operação do equipamento, determinada pela sua licença ativa.
O que é o tipo de licença?
É o tipo de licença que você tem para as opções liberadas de operação do equipamento (Browser, Anatel, FCC, ETSI).
O que é a faixa de potência?
É a faixa da potência mínima à potência máxima do equipamento. Para o FC01 é tipicamente 5-25 dBm.
O que é o passo de potência?
São os incrementos de potência durante a execução da faixa de potência. Tipicamente 0.1 ou 1 dBm.
O que é a data de emissão da licença?
É a data de compra/emissão da licença.
O que é o número de série?
É o número de série do hardware FastChecker FC01. Único para cada equipamento.
O que é a data de expiração?
É a data de expiração de uma licença com prazo determinado. Algumas licenças são permanentes e não possuem data de expiração.

Noise Check

Para que serve o botão Start no Noise Check?
É o botão para iniciar a medição de ruído (Noise Check). Inicia o monitoramento contínuo do espectro.
Para que serve o botão Stop no Noise Check?
É o botão para parar a medição de ruído (Noise Check). Interrompe o monitoramento.
Para que serve "Clear Graph" no Noise Check?
É usado para limpar os gráficos de Noise Check na tela, permitindo iniciar nova medição com visualização limpa.

Operação Geral

Para que serve o campo "Descrição"?
O campo descrição de uma configuração de medição ajuda você a identificar a medição posteriormente. Use descrições claras como "Tag A em caixa de papelão" ou "Teste comparativo fornecedor X".
Qual é a garantia do equipamento?
1 ano a partir da data de aquisição. A garantia não cobre danos por uso inadequado (ex: operar sem antena) ou modificações não autorizadas.
O que há no www.getfasttag.com?
É o site contendo todas as informações pertinentes à linha de produtos FastTag, incluindo documentação, vídeos tutoriais, suporte técnico e atualizações de software.

Transporte e Armazenamento

Como transportar corretamente o equipamento e a antena?
Desconecte a antena original e o cabo USB do equipamento. Transporte-os em uma caixa protegida. A caixa de envio original é um bom exemplo de transporte adequado se você a guardou. Nunca transporte com a antena conectada.
Como armazenar o equipamento e quais são as condições ambientais?
Armazene em condição de ar fresco sem presença de poeira ou respingos de água. Temperatura de armazenamento: -20°C a 70°C. Umidade: 10-90% sem condensação.
Posso operar o equipamento em ambiente externo?
Sim, mas você deve seguir as restrições para poeira e respingos de água. O equipamento não é à prova d'água. Evite operação sob chuva ou em ambientes muito empoeirados.

Uso do Sistema

Para que este equipamento é usado?
É usado para identificar a operação da tag em uma determinada faixa de frequência. Também é usado para comparar desempenho de tags e desempenho sob diferentes materiais. É uma ferramenta essencial para integradores, desenvolvedores e pesquisadores de RFID.
Quem são os principais usuários deste equipamento?
Este equipamento foi projetado para usuários profissionais como integradores de sistemas, controle de qualidade, instituições educacionais, pesquisadores e desenvolvedores de tecnologia RFID.
CAPÍTULO 23

Manutenção e Cuidados

Manutenção Preventiva

Diária (Antes de Usar)

Semanal

Mensal

Limpeza do Equipamento

🔴 NUNCA:

  • ❌ Use água ou líquidos diretamente no equipamento
  • ❌ Use solventes agressivos
  • ❌ Mergulhe em líquidos
  • ❌ Use ar comprimido de alta pressão

💡 SEMPRE:

  • ✅ Use pano macio e seco
  • ✅ Álcool isopropílico em pano (não diretamente)
  • ✅ Escova antiestática suave para poeira
  • ✅ Desconecte tudo antes de limpar

Cuidados com Conectores

Conector SMA da Antena

Conector USB

Armazenamento de Longo Prazo

Se não for usar o equipamento por período prolongado (> 1 mês):

Solução de Problemas de Manutenção

⚠️ Conector SMA Torto ou Danificado

NÃO tente consertar sozinho!

Conectores SMA danificados requerem substituição profissional. Entre em contato com suporte técnico. Continuar usando pode causar danos ao módulo RF.

CAPÍTULO 24

Glossário Técnico Completo

Termos Gerais RFID

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.

Parâmetros de RF

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.

Antenas e Propagação

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.

Regulamentações

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).

Desempenho de Tags

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.

Processos e Testes

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.

Hardware e Conectividade

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.