基于低频唤醒技术的半主动式电子标签设计.docx
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1、基于低频唤醒技术的半主动式电子标签设计半主动式电子标签(Semi-activeTag),是一种使用电源供电的RFID电子标签。当被阅读器信号唤醒后,半主动式电子标签可作为一个收发器和阅读器进行通信,与主动电子标签(ActiveTag)相比具有更低的功耗,与被动电子标签(PassiveTag)相比具有更远的通信距离,所以半主动式电子标签被广泛应用于智能交通、门禁系统、TPMS及集装箱安全运输等领域。目前半主动式电子标签主要有两种射频低功耗处理方案:定时唤醒机制和低频唤醒机制。定时唤醒机制实现原理为:通过设定控制器的定时器,定时唤醒MCU控制射频芯片向外发送电子标签状态信息。定时唤醒弊端很大,一般
2、用于低功耗要求不是特别严格的场合。低频唤醒则是通过低频信号在一定距离和范围内激活处于休眠状态的电子标签,使其开始工作,低频唤醒可以大大降低系统的功耗。本设计采用了低频唤醒技术作为低功耗解决方案。1工作原理半主动式电子标签应答系统主要包括阅读器、半主动式电子标签和上位机。电子标签平时处于休眠状态,当接收到阅读器唤醒指令后,接收来自阅读器的操作指令,并上传状态信息。阅读器通过串口与上位机连接,用于保存电子标签的状态信息,以供用户查询。为实现低功耗及远距离的可靠通信,半主动式电子标签采用双频通信方案。低频方案采用了低频接收模块,低频唤醒模式通信频率选定为125kHz。当电子标签被低频唤醒并通过了低频
3、数据配对后,采用另一种更远更可靠的高频率通信方式,高频通信方案采用的是ISM频段的2.4GHz通信频率。2硬件设计半主动式电子标签硬件电路的设计可分为七个模块:控制模块、高频收发模块、低频唤醒接收模块、电源模块、存储模块、C2仿真调试接口及LED指示模块,如图1所示。620)this.style.width=620;border=0alt=基于低频唤醒技术的半主动式电子标签设计src=技术2021/wq3i1iq5ttk2021.jpg2.1控制模块综合考虑电子标签的成本、低功耗要求以及可靠性等因素,控制芯片采用SiliconLabs公司的C8051F410单片机。C8051F410是一款8位
4、的CIP-51内核、低功耗混合信号片上型MCU,具有以下主要特点:内部资源丰富,包括:6个可捕捉/比较模块及带看门狗功能的PCA、硬件CRC、32kB的片内Flash和2304字节的片内RAM等;接口丰富,包括SMBus/I2C、SPI接口和UART接口,可以方便扩展外部接口;另外,具有活动、空闲、挂起、停机4种工作模式。通过这4种工作方式的切换可以实现系统的低功耗设计。2.2高频收发模块电子标签高频部分主要实现高频通信的数据收发,在此选用奥地利微电子的AS3940高频收发芯片。AS3940是一款低功耗FSK调制的2.4GHz射频收发芯片,射频收发器具有可编程的数据传输率,最高可达2Mbit/
5、s,工作频率范围为24052480MHzISM频段,并集成了定时器和连接管理器,允许各种低功耗操作模式,掉电模式下功耗仅为1.5A,非常适合低功耗设计。高频收发模块包括高频收发芯片AS3940、LDB212G4020对称变换器、低通滤波器LFL152、16MHz的晶振、外围匹配电路及50的PCB天线,如图2所示。AS3940与MCU的SPI管脚连接,通过SPI进行配置。620)this.style.width=620;border=0alt=基于低频唤醒技术的半主动式电子标签设计src=技术2021/fmsq0to33f32021.jpg2.3低频唤醒接收模块电子标签低频唤醒接收功能的实现核心
6、是奥地利微电子的AS3933芯片。AS3933是一款3通道可编程低频唤醒接收器,主要的功能特点有:3通道ASK唤醒接收,可编程16位或32位曼彻斯特唤醒码;接收频率范围广泛:15150kHz;支持可编程数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码,并提供了内置自动天线调谐器;唤醒灵敏度达到80VRMS,3通道低功耗侦听模式功耗最低仅有1.7A。低频天线采用并联谐振方式,由并联电阻、电容和电感组成。为克服低频接收的方向性,天线采用PREMO的3DC1515S-0477J的三维正交低频天线,其中X、Y轴方向上的电感LXY=4.77mH、直流等效电阻RXY=93,Z轴方向上的电感LZ=5.89mH、直流等效电
7、阻RZ=142,低频谐振的频率f=125kHz。低频天线并联谐振的等效电路如图3,其中L为天线线圈的电感值,u为天线线圈的感应电压,RL为天线线圈的直流等效电阻,Cper为并联电容,Rper为并联电阻。为了达到最优的低频接收灵敏度,对谐振电路匹配的阻容进行理论计算。620)this.style.width=620;border=0alt=基于低频唤醒技术的半主动式电子标签设计src=技术2021/mtm2cotuogo2021.jpg电路谐振时,并联电容计算可通过汤姆逊公式获得:620)this.style.width=620;border=0alt=基于低频唤醒技术的半主动式电子标签设计sr
8、c=技术2021/a2c1gpfufvs2021.jpg当L=LXY=4.77mH,f=125kHz,代入(1)式求得CperXY=340.2pF;当L=LZ=5.89mH,f=125kHz,代入(1)式求得CperZ=275.5pF。设计中缺少电容值为340.2pF和275.5pF的电容,X、Y采用330pF和10pF的电容并联代替,Z采用270pF和6.8pF的电容并联代替。AS3933内部谐振电容组能以1pF为步长编程到最大31pF,谐振并联的小容值电容亦可通过配置内部谐振电容组获得。低频天线性能和其品质因数Q关系密切,一般来讲,Q值越高低频唤醒作用距离越远,不过Q值太高会导致标签通频带
9、宽缩小,影响数据的正确性。设计中Q值大小无法遵循协议标准,厂家推荐的Q值范围为2030。并联谐振电路有载品质因数Q可由下式得到:620)this.style.width=620;border=0alt=基于低频唤醒技术的半主动式电子标签设计src=技术2021/5nbe4momeg52021.jpg根据天线谐振电路相关参数,选取Q=25.1值,代入(2)式分别求得XYZ轴谐振并联电阻:RperXY=250k,Rper=470k。低频唤醒接收模块的电路图如图4所示。考虑程序处理的精简性,AS3933芯片外接32.768kHz的晶振,用于对低频信号的频率检测。AS3933三个接收通道的管脚分别与3
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- 基于 低频 唤醒 技术 主动 电子标签 设计
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