RFID读取天线的设计方案‘亚博网页版登陆’

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本文摘要:这儿得到一种长距离RFID读取天线的方案设计,应用射频标签专用型读写器RI-R6C-001A,该元器件回绝天线电阻器为50Ω,頻率为1356MHz,因而应用_亡艺比较简单、降低成本的PCB环状天线。当标识的专一性和读写器天线正处在最好藕合时,磁感线与电子标签成斜角。

1序言频射识别RFID(RadioFrequencyIdentification)是一种运用频射通讯搭建的非接触式自动检索技术性。它运用射频信号的室内空间藕合传输非了解信息内容,并根据所传输的信息内容识别目标。RFID解决困难微波感应器(卡上无开关电源)和免去了解两大难点,搭建健身运动总体目标识别、多总体目标识别,其引人注意优势是自然环境适应能力强悍,必须穿透非金属材料材料,数据信息储存量大,抗干扰性强悍。

现阶段的读写器比较之下没法合乎运用于回绝,因而,务必一款长距离读写器顺应长距离天线,搭建长距离水准或横着方位的读取回绝。这儿得到一种长距离RFID读取天线的方案设计,应用射频标签专用型读写器RI-R6C-001A,该元器件回绝天线电阻器为50Ω,頻率为13.56MHz,因而应用_亡艺比较简单、降低成本的PCB环状天线。2RFID读取天线的设计方案2.1RFID读取天线原理天线是起飞和对接频射载波通信数据信号的机器设备。在输出功率和比特率确定的标准下,天线起飞频射应急处置控制模块造成的频射载波通信,并对接从标识起飞或光源的频射载波通信,其具有是造成磁通量,为标识(微波感应器)获得开关电源,并在读写器和标识中间信息传递。

天线特性的优劣系统对总体特性起着十分重要的具有。RFID天线的读取间距不尽相同众多要素:天线的规格、专一性、天线的方向、所处频率段的电气设备特点及周边环境等。2.2RFID读取天线各技术参数2.2.1电子标签的专一性因为微波感应器电子标签是根据与读写器天线电磁场藕合来获得动能,因此 标识的专一性立即危害耦合系数,接近而危害动能的出示和通讯的可信性。

当标识的专一性和读写器天线正处在最好藕合时,磁感线与电子标签成斜角。电子标签必须获得最烂的读取实际效果。

可是,若将电子标签挪动到天线的两边,这时候标识的放置方向和磁感线方位平行面。这时专一性最好是,读取实际效果也最好是。图1为天线的磁感线产自模拟仿真图。

2.2.2天线盲点因为环状天线的磁场在其相邻地区产自不分布均匀,因而不容易经常会出现读取盲点。如图2中黑条刻画出带的范畴以外地区一般为单独天线的读取盲点。

经反复试验证实将电子标签置放方向转到与最好方向成40°角地区时,一般可长期存取数据。2.2.3天线品质因数Q针对电感器藕合式射频识别技术系统软件的天线.在其规格稳定的状况下,Q值越大意味著天线电磁线圈中的电流强度越大,功率就越强悍,读取间距就越大。品质因数Q的计算方法为:式中,f0是输出功率(13.56MHz),L是天线的等效电路电感器,R是天线的等效电路并联电阻。

根据p很更非常容易推算出来出有天线比特率B:由式(2)可显出,天线的传送比特率B与品质因数Q反比。因而,过低的品质因数将导致比特率扩大,降低读写器的调配有边数据信号力度,导致读写器没法与标识通讯。天线Q值与3dB比特率的关联曲线图如图所示3下图。由图3可显出:环状天线与50Ω的特性阻抗联接时,其Q值最类似达30。

为了更好地提升天线的特性。读写器给出电源电路的驻波比不可超过1:1.2。天线设计方案顺利完成后,用以矢量素材频谱分析仪精确测量天线品质因数及比特率。若比特率不符合规定,可特并联电阻调节。

另设天线的串联谐振电阻器为Rpor,理想化品质因数为Qreqtuired,则:假定运用频谱仪计算的天线品质因数为Qreqtuired,则适度天线的电阻器为:最终天线务必并联电阻R:该设计方案按之上流程设计方案天线品质因数,其Qrequired=30。2.2.4天线规格一般状况下.读写器识别间距与读写器的天线设备及磁感应强度相关,天线越大,功率越大,读取间距就越大。但伴随着天线规格减少,也经常会出现了别的难题:频率稳定度升高;为符合世界各国的电磁兼容测试规范回绝,有可能务必推行磁屏蔽材料对策;读写器天线的电磁场镖盲点将不容易拓展,在电磁场盲点电子标签没法作出呼吁:电子标签的天线与读写器的天线中间给出难题更为何以解决困难。假如电感器过度大,乃至有可能没法解决困难。

天线的仅次几何图形规格同工作中光波长中间有一个界线,一般界定为:式中,L是天线的仅次规格,λ是工作中光波长。针对13.5MHz的射频识别技术系统软件而言,天线的仅次规格直辖市用50cm上下。

应用规格尺寸为50cm×50cm的单一天线读写器,当辐射功率约0.8W时,可完成50cm的合理地读取间距。若应用双天线,则可完成高达1米的合理地读取间距。

2.2.5给出互联网文中科学研究的RFID读写器頻率为13.56MHz,为合理地诱发输出功率光源、寄主电磁波辐射等高频率效用,一般来说是将读写器天线根据同轴线相接到读写器的高频率控制模块,同轴线电阻器为50Ω。因而,天线的匹配电阻便是根据一定的微波感应器给出电源电路来变化读写器天线的输入电阻,使其与同轴线的电阻器保持一致,那样就可使动能根据同轴线彻底无损害的从读写器传送回来。

图4为应用50Ω技术性的电感器藕合式射频识别技术系统软件电源电路。3结果RFID读写器要搭建长距离读取作用关键所在天线的设计方案,根据科学研究RFID天线原理以及技术参数,明确指出一种合理地的天线设计方案改进方案,进而使读写器具有太远的读取间距和高些的能量利用率。

经试验证实:RFID读写器加上上提升后的长距离频射天线可使读取间距超出三十厘米。


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