rfid射频识别原理研究(最终版).doc
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1、北京交通大学 RFID射频识别原理研究 秦娟 杨宏达2014/12/28 目录RFID射频识别原理研究1摘要:1关键词:1RFID技术背景1互感耦合RFID系统电路的基本原理21.谐振发生的条件22.互感耦合RFID系统电路分析2(1)分析一:3(2)分析二:5(3)分析三:9(4)分析四11参考文献:12感想总结13引言初识RFID射频识别技术:射频识别技术(Radio Frequency Identification,缩写RFID)是20世纪90年代开始兴起的一种自动识别技术。射频识别技术是一项利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技
2、术。从信息传递的基本原理来说,射频识别技术在低频段基于变压器耦合模型(初级与次级之间的能量传递及信号传递),在高频段基于雷达探测目标的空间耦合模型(雷达发射电磁波信号碰到目标后携带目标信息返回雷达接收机)。本文讲的是射频识别技术在低频段基于变压器耦合模型的基本原理。关键词:RFID 射频识别 基本原理RFID技术背景射频识别是一种无线通信技术,可以通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或者光学接触。无线电的信号是通过调成无线电频率的电磁场,把数据从附着在物品上的标签上传送出去,以自动辨识与追踪该物品。某些标签在识别时从识别器发出的电磁场中就可以得到能量,
3、并不需要电池;也有标签本身拥有电源,并可以主动发出无线电波(调成无线电频率的电磁场)。标签包含了电子存储的信息,数米之内都可以识别。与条形码不同的是,射频标签不需要处在识别器视线之内,也可以嵌入被追踪物体之内。许多行业都运用了射频识别技术。将标签附着在一辆正在生产中的汽车,厂方便可以追踪此车在生产线上的进度。仓库可以追踪药品的所在。射频标签也可以附于牲畜与宠物上,方便对牲畜与宠物的积极识别(积极识别意思是防止数只牲畜使用同一个身份)。射频识别的身份识别卡可以使员工得以进入锁住的建筑部分,汽车上的射频应答器也可以用来征收收费路段与停车场的费用。某些射频标签附在衣物、个人财物上,甚至于植入人体之内
4、。由于这项技术可能会在未经本人许可的情况下读取个人信息,这项技术也会有侵犯个人隐私忧患。RFID技术作为一项先进的自动识别和数据采集技术,通过无线射频方式进行非接触双向数据通信,对目标加以识别并获取相关数据。被公认为21世纪十大重要技术之一。已经成功应用到生产制造、物流管理、公共安全等各个领域。随着RFID技术的不断发展和标准的不断完善,RFID产业链从硬件制造技术、中间件到系统集成应用等各环节都将得到提升和发展,产品将更加成熟、廉价和多样性,应用领域将更加广泛。如用于电子门禁、身份识别、货物识别、动物识别、电子车票等场合。RFID系统由计算机、读写器和应答器以及耦合器组成。应答器存放被识别物
5、体的有关信息,放置在要识别的移动物体上。耦合器可以是天线或线圈。近距离的射频识别系统采用耦合线圈。下面就简要分析下互感耦合RFID系统电路的基本原理。互感耦合RFID系统的基本原理1、RFID系统原理图 1 所示为为互感耦合 RFID 系统电路接口的等效电路。互感的初级部分位于信息的读 写器或阅读器一端,它发出高频信号,在初级电感 L1(发送线圈)上产生感应电压。次级 电路是应答器的接收等效电路,L2 是应答器的接收线圈。当应答器靠近读写器时,线圈之 间发生互感,应答器从接收线圈上获得微弱能量(这部分电路没有画出)来控制电子开关 S 动作发出特定的 ID 信息。 电路初级和次级均谐振于 vs的
6、频率=125kHz。当开关 S 断开时,次级回路谐振,获得的 高电压整流后给应答器控制芯片供电。由于次级回路谐振,其反映到初级的阻抗比较大,初 级电容 C1 上电压比较低。当开关 S 闭合时,次级阻抗为电感,反映到初级阻抗比较小,使 得初级电容 C1 上电压幅度显著升高。因此,次级负载变化引起初级电容电压幅度被调制, 称为负载调制,由此实现信号从次级到初级的传递。读写器检测电容 C1 上电压幅度变化得 到应答器传来的二进制 ID 信息(即开关 S 的控制信号),如图 2 所示。2.谐振电路原理:(1)、串联谐振电路:对如图的 RLC 串联组合,其阻抗为 其交流电压U与交流电流I(均为有效值)的
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