RFID技術(shù)及RFID天線分析
2022-12-07
RFID系統(tǒng)基本上都由電子標(biāo)簽(Tag)、讀寫器(Reader& Writer)和數(shù)據(jù)交換與管理系統(tǒng)(Center Processor)三大部分組成。電子標(biāo)簽由片上天線及集成芯片組成,通過電磁波與讀寫器進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,具有智能讀寫和加密通信功能。讀寫器主要由無線收發(fā)模塊、天線、控制模塊及接口電路等組成。數(shù)據(jù)交換與管理系統(tǒng)主要完成數(shù)據(jù)信息的存儲及管理、對電子標(biāo)簽進(jìn)行讀寫控制等。
RFID系統(tǒng)的工作原理其實也很簡單:讀寫器將要發(fā)送的信息,經(jīng)編碼后加載到高頻載波信號上再經(jīng)天線向外發(fā)送。進(jìn)入讀寫器工作區(qū)域的電子標(biāo)簽接收此信號,卡內(nèi)芯片的有關(guān)電路對此信號進(jìn)行倍壓整流、調(diào)制、解碼、解密,然后對命令請求、密碼、權(quán)限等進(jìn)行判斷。若為讀命令,控制邏輯電路則從存儲器中讀取有關(guān)信息,經(jīng)加密、編碼、調(diào)制后通過片上天線再發(fā)送給閱讀器,閱讀器對接收到的信號進(jìn)行解調(diào)、解碼、解密后送至信息系統(tǒng)進(jìn)行處理;若為修改信息的寫命令,有關(guān)控制邏輯引起電子標(biāo)簽內(nèi)部電荷泵提升工作電壓,提供電壓擦寫E2PROM。若經(jīng)判斷其對應(yīng)密碼和權(quán)限不符,則返回出錯信息。
RFID天線設(shè)計要點
RFID天線結(jié)構(gòu)和環(huán)境因素對天線性能有很大影響。天線的結(jié)構(gòu)決定了天線方向圖、阻抗特性、駐波比、天線增益、極化方向和工作頻段等特性。天線特性也受所帖附物體形狀及物理特性的影響。例如,磁場不能穿透金屬等導(dǎo)磁材料,金屬物附近磁力線形狀會發(fā)生改變,而且,由于磁場能會在金屬表面引起渦流. 由楞次定律可知,渦流會產(chǎn)生抵抗激勵的磁通量,導(dǎo)致金屬表面磁通量大大衰減. 讀寫器天線發(fā)出的能量被金屬吸收,讀寫距離就會大大減小。另外,液體對電磁信號有吸收作用,彈性基層會造成標(biāo)簽及天線變形,寬頻帶信號源(如發(fā)動機(jī)、水泵、發(fā)電機(jī))會產(chǎn)生電磁干擾等,這些都是我們設(shè)計天線時必須細(xì)致考慮的地方。目前,研究領(lǐng)域根據(jù)天線的以上特性提出了多種解決方案,如采用曲折型天線解決尺寸限制,采用倒F型天線解決金屬表面的反射問題等。
天線的目標(biāo)是傳輸最大的能量進(jìn)出電路,這就需要仔細(xì)的設(shè)計天線和自由空間以及其電路的匹配,天線匹配程度越高,天線的輻射性能越好。當(dāng)工作頻率增加到超高頻區(qū)域的時候,天線與標(biāo)簽芯片之間的匹配問題變得更加嚴(yán)峻。在傳統(tǒng)的天線設(shè)計中,我們可以通過控制天線尺寸和結(jié)構(gòu),使用阻抗匹配轉(zhuǎn)換器使其輸入阻抗與饋線相匹配。一般天線的開發(fā)基于的是50或75歐姆阻抗,而在RFID系統(tǒng)中,芯片的輸入阻抗可能是任意值,并且很難在工作狀態(tài)下準(zhǔn)確測試,天線的設(shè)計也就難以達(dá)到非常好的。
對于近距離RFID應(yīng)用,天線一般和讀寫器集成在一起,對于遠(yuǎn)距離RFID系統(tǒng),讀寫器天線天線和讀寫器一般采取分離式結(jié)構(gòu),通過阻抗匹配的同軸電纜連接。一般來說,方向性天線由于具有較少回波損耗,比較適合標(biāo)簽應(yīng)用;由于標(biāo)簽放置方向不可控,讀寫器天線一般采用圓極化方式。讀寫器天線要求低剖面、小型化以及多頻段覆蓋。對于分離式讀寫器,還將涉及到天線陣的設(shè)計問題。國外已經(jīng)開始研究在讀寫器應(yīng)用智能波束掃描天線陣,讀寫器可以按照一定的處理順序,"智能"的打開和關(guān)閉不同的天線,使系統(tǒng)能夠感知不同天線覆蓋區(qū)域的標(biāo)簽,增大系統(tǒng)覆蓋范圍。
天線設(shè)計流程
因為微帶天線的性能指標(biāo)與天線的微帶單元尺寸、基板尺寸、饋電點位置等密切相關(guān),而這些參數(shù)又直接由RFID系統(tǒng)的工作頻率、基片介電系數(shù)、基片厚度、饋電方式?jīng)Q定。在選定基片介電系數(shù)和基板厚度、饋電方式之后,計算貼片尺寸、饋電點的位置,再使用Transmission Line Calculator工具計算出饋線的尺寸。得到參數(shù)之后,就可以在高頻軟件ADS的Layout中進(jìn)行仿真。初步仿真后,在Schematic文件中進(jìn)行天線匹配,然后參照匹配系數(shù)在Layout中進(jìn)行修改,完成最終RFID微帶天線的設(shè)計。整個設(shè)計流程明晰流暢,簡單快捷,調(diào)試方便。
總結(jié)
目前,RFID技術(shù)已經(jīng)逐步發(fā)展成為一個獨立的跨學(xué)科的專業(yè)領(lǐng)域,它將不同專業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)綜合到一起:如天線技術(shù)、半導(dǎo)體技術(shù)、高頻技術(shù)、電磁兼容性、數(shù)據(jù)保護(hù)和密碼學(xué)、無線通信技術(shù)、封裝制造技術(shù)等專業(yè)領(lǐng)域。RFID技術(shù)很大程度上節(jié)省了人工成本,提高作業(yè)精確性,加快數(shù)據(jù)處理速度,有效跟蹤物流動態(tài)等。RFID天線設(shè)計技術(shù)作為整個RFID系統(tǒng)設(shè)計中相當(dāng)關(guān)鍵的一項攻堅技術(shù),需要我們在普通天線設(shè)計的基礎(chǔ)上更細(xì)致的考慮RFID系統(tǒng)應(yīng)用環(huán)境、工作頻率、阻抗匹配等的影響,為RFID系統(tǒng)的理想工作提供保證。
(1),擁有東莞、萍鄉(xiāng)兩個現(xiàn)代化工廠,進(jìn)口設(shè)備超 400 臺,員工 800 多,沒有第 4 家工廠可比。
(2),線徑比頭發(fā)絲還細(xì) 10 倍及以上的精密電感線圈,除了我們,國內(nèi)難找第二家工廠下單。
(3),日本全自動繞線機(jī)的尺寸精度可達(dá)±0.001mm,是大多數(shù)用國產(chǎn)設(shè)備工廠的 10 倍。
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