基于U2270B的RFID系统天线设计.docx
《基于U2270B的RFID系统天线设计.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于U2270B的RFID系统天线设计.docx(7页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、基于U2270B的RFID系统天线设计近年来,自动识别方法在服务领域、货物销售、后勤分配、商业、生产企业和材料流通等领域得到了快速的发展,而其中的射频识别技术更是发展迅速,已逐步成为一个独立的跨学科的专业领域,主要包括高频技术、半导体技术、电磁兼容技术、数据安全保密技术、电信和制造技术等。天线作为射频识别系统设计的关键器件直接影响着系统的性能。1射频识别系统的原理射频识别系统(RFID)一般由阅读器(PCD)和应答器(PICC)两部分组成。一台典型的阅读器包含有高频模块(发送器和接收器)、控制单元以及与应答器连接的耦合元件1。应答器是射频识别系统真正的数据载体。通常,应答器由耦合元件以及微电子
2、芯片组成。应答器没有自己独立的供电电源,只是在阅读器的响应范围之内,接收来自阅读器的射频电源。应答器工作所需的能量,如同时钟脉冲和数据一样,是通过耦合单元非接触传输而获得的2,因此,实现耦合的元件天线,在本系统中具有关键作用。天线的设计直接关系到系统的通信距离和数据传输的可靠性。下面主要以射频基站芯片U2270B为例,讨论射频识别系统的天线设计。620)this.style.width=620;border=0alt=基于U2270B的RFID系统天线设计src=技术2021/vh3m3i4s2s02021.jpg在RFID系统中有两个LC电路:由基站线圈和连接电容组成的LRCR电路以及由应答
3、器线圈和连接电容组成的LTCT电路。在单线圈系统中,要求两个LC电路调谐在相同的谐振频率上。如果基站和应答器的谐振频率不匹配,零调制就会产生,从而降低系统的性能。在系统设计成型后,天线的电感是固定的,因此要改变LC电路的谐振频率,只有调节回路中的电容量。阅读器基站天线是由电感、电容和电阻组成的串联谐振电路,如图1所示。其特性用谐振频率fo和Q因子表示3。fo是RFID系统的工作频率,由天线的电感和电容共同决定,可以由式(1)来计算:620)this.style.width=620;border=0alt=基于U2270B的RFID系统天线设计src=技术2021/mzuirmiznxx2021
4、.jpg一般设计采用阅读器工作在单一频率的模式,对U2270B而言,可以取,fo=125kHz。Q因子(QR)与天线的带宽B和谐振频率fo的关系为B=fo/QR。高QR值会得到较高的阅读器天线电压,从而可增加传输到应答器的能量。高QR值的缺点是减小了天线带宽,进而当应答器频率发生偏移时减小了应答器所感应的数据信号电压,从而导致射频卡的解调困难4而无法正常工作。耦合因子为阅读器基站的电磁场产生线圈和应答器线圈之间的耦合,耦合因子取决于系统的结构参数,直接影响阅读器与应答器的阅读距离。优化耦合因子将对能量传输通道和信号传输通道有利。为确定耦合因子,可利用Temic公司提供的试验应答线圈(TTC)及
5、电路进行测试。QR的取值范围要控制在515,一般取QR=12,可以适合于大多数应用情况的要求。如果天线的电感确定,那么QR因子可以通过式(2)由RR进行调整:620)this.style.width=620;border=0src=技术2021/fi3rtf4aspw2021.jpg2天线的设计步骤进行天线设计,主要是根据实际要求确定天线的机械尺寸、线圈匝数、电感以及等效电路的电容等,从而使天线的工作效率最高。下面介绍天线设计的一般步骤。2.1优化磁场耦合因子耦合因子仅仅与线圈排列的机械尺寸(如线圈直径、阅读距离、线圈方位角)和磁场中线圈附近的物质有关,与阅读器天线或应答器天线的电感无关。为了
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基于 U2270B RFID 系统 天线 设计
限制150内