物联网射频识别(RFID)技术与应用课件.ppt
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1、物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用 射频基础知识点击此处结束放映点击此处结束放映与电子通信相关的射频概念与电子通信相关的射频概念1史密斯圆图史密斯圆图2S参数参数3ADS设计与仿真举例设计与仿真举例4物联网物联网射频识别(射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用点击此处结束放映点击此处结束放映与电子通信相关的射频概念与电子通信相关的射频概念1物联网物联网射频识别(射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用1.1 射频的概念射频的概念1、
2、什么是、什么是射频射频 射频广义地说,可以向外辐射电磁信号的频率称为射频;是射频广义地说,可以向外辐射电磁信号的频率称为射频;是指该频率的载波功率能通过天线发射出去(反之亦然),以交指该频率的载波功率能通过天线发射出去(反之亦然),以交变的电磁场形式在自由空间以光速传播,碰到不同介质时传播变的电磁场形式在自由空间以光速传播,碰到不同介质时传播速率发生变化,也会发生电磁波反射、折射、绕射、穿透等,速率发生变化,也会发生电磁波反射、折射、绕射、穿透等,引起各种损耗。在金属线传输时具有趋肤效应现象。该频率在引起各种损耗。在金属线传输时具有趋肤效应现象。该频率在各种无源和有源电路中各种无源和有源电路中
3、R、L、C各参数反映出是分布参数。各参数反映出是分布参数。信号采用的传输方式和信号的传输特性主要是由工作频率信号采用的传输方式和信号的传输特性主要是由工作频率决定的。决定的。点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用2、什么是、什么是射频电路射频电路 在电路设计中,当频率较高、在电路设计中,当频率较高、电路的尺寸可以与波长电路的尺寸可以与波长相比拟时相比拟时,电路可以称为射频电路。,电路可以称为射频电路。一般认为,当频率高于一般认为,当频率高于30MHz时电路的设计就需要考虑时电路的设计就需要考虑射频电路理论,而射频电路理论应用的典
4、型频段为几百射频电路理论,而射频电路理论应用的典型频段为几百MHz至至4GHz(现已大于(现已大于4GHz),),在这个频率范围内,电路在这个频率范围内,电路需要考虑分布参数的影响需要考虑分布参数的影响,低频的基尔霍夫电路理论不再,低频的基尔霍夫电路理论不再适用。适用。点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用 50Hz的市电可以采用低频电路理论的市电可以采用低频电路理论50Hz的市电属于的市电属于ELF(极低频),对应的工作波长:(极低频),对应的工作波长:6000km这个工作波长比电路的尺寸大得多,对此工作频率完这个工作波长比电
5、路的尺寸大得多,对此工作频率完全可以用低频的基尔霍夫电路理论进行电路设计。全可以用低频的基尔霍夫电路理论进行电路设计。2.4GHz无线局域网必须采用射频电路理论无线局域网必须采用射频电路理论 无线局域网的工作频率为无线局域网的工作频率为2.4GHz,对应的工作波长为:,对应的工作波长为:12.5cm这个工作波长比电路的尺寸可以相比拟,在此工作频率这个工作波长比电路的尺寸可以相比拟,在此工作频率下,低频的基尔霍夫电路理论不再适用,而应该用射频电路理下,低频的基尔霍夫电路理论不再适用,而应该用射频电路理论设计。论设计。点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID
6、)技术与应用)技术与应用3、长线和短线的概念、长线和短线的概念 图(图(a)表示的是半波长的波形图,)表示的是半波长的波形图,AB是线上的一小段,它比是线上的一小段,它比波长小得多。由图可见,线段波长小得多。由图可见,线段AB上各点的电流或电压的幅度上各点的电流或电压的幅度和相位几乎不变,此时的线段和相位几乎不变,此时的线段AB是一段是一段“短线短线”。如果频率很高,。如果频率很高,虽然线段虽然线段AB的长度相同,但在某一瞬时线上各点电流或电压的长度相同,但在某一瞬时线上各点电流或电压的幅度和相位均有很大变化,如图(的幅度和相位均有很大变化,如图(b)所示,此时的线段)所示,此时的线段AB即应
7、视为即应视为“长线长线”.我们把传输线的几何长度(我们把传输线的几何长度(L)与其上传输电信与其上传输电信号的波长(号的波长()之比)之比L/,称为传输线的相对长度或者叫电长,称为传输线的相对长度或者叫电长度。度。点击此处结束放映点击此处结束放映电流电压沿线分布图(a)短线情况(b)长线情况 物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用点击此处结束放映点击此处结束放映图图1.1 终端短路的传输线终端短路的传输线物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用 图图1.1所示的是终端短路传输线,根据射频电路理论会所示的是终端短路传输线,根据射频
8、电路理论会得到距离短路终端得到距离短路终端l处的阻抗为处的阻抗为 (1-1)式中式中Z0为常数,为常数,Z0的取值范围一般为几十到几百之间。式的取值范围一般为几十到几百之间。式(1-1)改变了低频电路理论的观点,因为低频电路理论)改变了低频电路理论的观点,因为低频电路理论会认为会认为Zin=0。下面对式(。下面对式(1-1)加以数值分析。)加以数值分析。点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用点击此处结束放映点击此处结束放映集肤效应集肤效应在电路中信号是通过导体传输的,导体存在集肤效应。在电路中信号是通过导体传输的,导体存在集肤效
9、应。所谓集肤效应是指当频率升高时,电流只集中在导体的表面,所谓集肤效应是指当频率升高时,电流只集中在导体的表面,导体内部的电流密度非常小。集肤效应使导线的有效导电横导体内部的电流密度非常小。集肤效应使导线的有效导电横截面积减小,交流电阻增加。集肤效应如图截面积减小,交流电阻增加。集肤效应如图1.2所示所示图图1.2集肤效应集肤效应物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用点击此处结束放映点击此处结束放映可以用趋肤深度描述集肤效应的程度。趋肤深度可以用趋肤深度描述集肤效应的程度。趋肤深度定义为定义为式中式中为导体的磁导率,为导体的磁导率,为导体的电导率,导体内的电流
10、主为导体的电导率,导体内的电流主要集中在导体表面的趋肤深度内。要集中在导体表面的趋肤深度内。在射在射频电频电路中,集肤效路中,集肤效应应引起引起电电路路损损耗急耗急剧剧增加,必增加,必须须考考虑虑分布分布电电阻阻对对射射频电频电路的影响。路的影响。射射频电频电路主要路主要应应用在无用在无线线通信通信领领域。域。物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用点击此处结束放映点击此处结束放映低频和射频的关系低频和射频的关系低频电路理论只适用于低频电路设计,射频电路理论低频电路理论只适用于低频电路设计,射频电路理论有更大的适用范围,低频电路理论是射频电路理论的有更大的适用范
11、围,低频电路理论是射频电路理论的特例特例。低频电路理论称为集总参数电路理论;射频电路理论低频电路理论称为集总参数电路理论;射频电路理论称为分布参数电路理论,分布参数是射频电路的称为分布参数电路理论,分布参数是射频电路的最大最大特色特色。物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用点击此处结束放映点击此处结束放映 射频电路的分布参数射频电路的分布参数 从正弦交流(从正弦交流(AC)电路分析中可以知道,电感)电路分析中可以知道,电感L(1nH)和)和电容电容C(1pF)的电抗的电抗XL和和XC与频率有关。与频率有关。(1)当当(2)当当结论:结论:低频低频时时1nH电感
12、相当于短路,电感相当于短路,1pF电容相当于开路;电容相当于开路;3GHz时它们的影响必须考虑。时它们的影响必须考虑。物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用点击此处结束放映点击此处结束放映传输线上的分布参数传输线上的分布参数 低频时什么都不用考虑,当频率达到射频以后,传低频时什么都不用考虑,当频率达到射频以后,传输线上直导线的电感分布不可忽略,输线上直导线的电感分布不可忽略,2根直导线之间的电容分根直导线之间的电容分布也不可忽略,等效为布也不可忽略,等效为b图。射频电路认为传输线上到处分布图。射频电路认为传输线上到处分布着电感和电容,所以射频电路也称为分布参数
13、电路着电感和电容,所以射频电路也称为分布参数电路。由于分由于分布参数的存在,传输线上电压、电流和阻抗的分布与低频电布参数的存在,传输线上电压、电流和阻抗的分布与低频电路完全不同,射频传输线上信号出现了波动性,并导致路完全不同,射频传输线上信号出现了波动性,并导致反射反射产生,因此需要建立射频电路理论体系。产生,因此需要建立射频电路理论体系。图图1.3一段传输线一段传输线物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用点击此处结束放映点击此处结束放映均匀传输线方程均匀传输线方程传输线方程是研究传输线上电压、电流的变化规律,以传输线方程是研究传输线上电压、电流的变化规律,以
14、及它们之间相互关系的方程。及它们之间相互关系的方程。对于均匀传输线,由于分布参对于均匀传输线,由于分布参数是沿线均匀分布的数是沿线均匀分布的,所以只考虑线元,所以只考虑线元dz的情况。的情况。图图1.4传输线上电压和电流的定义及其等效电路传输线上电压和电流的定义及其等效电路物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用点击此处结束放映点击此处结束放映线元线元dz可以看成集总参数电路,则线元可以看成集总参数电路,则线元dz上的电压和电流有上的电压和电流有如下关系:如下
15、关系:对右上节点列对右上节点列KCL:物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用点击此处结束放映点击此处结束放映带入上页方程组,然后略去二阶无穷小量和带入上页方程组,然后略去二阶无穷小量和dz后得:后得:(1-2)式(式(1-2)称为均匀传输线方程,又称为电报方程。)称为均匀传输线方程,又称为电报方程。物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用点击此处结束放映点击此处结束放映研究均匀传输线在始端电源角频率为研究均匀传输线在始端电源角频率为的正弦时间函数时电的正弦时间函数时电路的稳态分析:路的稳态分析:式(式(1-2)可以写成:物联网射
16、频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用点击此处结束放映点击此处结束放映其中:其中:由于由于,仅为距离仅为距离z的函数,所以对的函数,所以对u,i的偏导数可以写成全的偏导数可以写成全导数。所以偏微分方程组就成了上面的全微分方程组。导数。所以偏微分方程组就成了上面的全微分方程组。上式再对上式再对z取一次导数得:取一次导数得:物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用点击此处结束放映点击此处结束放映将一阶微分式代入二阶微分式得:将一阶微分式代入二阶微分式得:二阶齐次线性微分方程的解为:二阶齐次线性微分方程的解为:令令物联网射频识别(物联网射频识
17、别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用点击此处结束放映点击此处结束放映传播常数传播常数传播常数传播常数是描述传输线上入射波和反射波的衰减是描述传输线上入射波和反射波的衰减和相位变化的参数。和相位变化的参数。传播常数的一般公式为传播常数的一般公式为由于讨论限于射频波段,而且传输线一般不长,可以把由于讨论限于射频波段,而且传输线一般不长,可以把传输线当成无耗传输线来处理。对于无耗传输线传输线当成无耗传输线来处理。对于无耗传输线对于射频低耗传输线对于射频低耗传输线物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用点击此处结束放映点击此处结束放映上述均匀无耗传输线均匀无耗传
18、输线方程是常系数二阶线性微分方程,它们的通解具有下列形式:(1-3)A1ejz表示向表示向+z方向传播的行波,方向传播的行波,A2ejz表示向表示向-z方向传播方向传播的行波,传输线上电压的解呈现出波动性。的行波,传输线上电压的解呈现出波动性。物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用点击此处结束放映点击此处结束放映传输线的二种边界条件传输线的二种边界条件图1.4传输线的的边界条件界条件物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用点击此处结束放映点击此处结束放映1.已知传输线终端电压V2和终端电流I2这是最常用的情况。将带入(1-3)式
19、得代回(1-3)式得上式中,上式变换成正弦函数形式得到:(1-5)(1-4)物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用点击此处结束放映点击此处结束放映2.已知传输线始端电压V1和始端电流I1始端带入(1-3)式得(1-6)物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用点击此处结束放映点击此处结束放映1、反射系数、反射系数传输线上的波一般为入射波与反射波的叠加。波传输线上的波一般为入射波与反射波的叠加。波的反射现象是传输线上最基本的物理现象,传输线的反射现象是传输线上最基本的物理现象,传输线的工作状态也主要决定于反射的情况。为了表示传的工作
20、状态也主要决定于反射的情况。为了表示传输线的反射特性,引入反射系数输线的反射特性,引入反射系数。物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用点击此处结束放映点击此处结束放映反射系数反射系数的定义及表示式的定义及表示式反射系数是指传输线上某点的反射电压与入射电反射系数是指传输线上某点的反射电压与入射电压之比。反射系数为压之比。反射系数为(1-7)物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用点击此处结束放映点击此处结束放映对于式(1-4),令式(1-4)简化为:(1-8)物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用
21、点击此处结束放映点击此处结束放映终端反射系数为:距离终端处的传输线上的反射系数为:物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用点击此处结束放映点击此处结束放映综上所述,可以得到如下结论:综上所述,可以得到如下结论:(1)反射系数)反射系数随传输线位置变化。随传输线位置变化。(2)反射系数)反射系数为复数,这反映出反射波与入为复数,这反映出反射波与入射波之间有相位差异。射波之间有相位差异。(3)无耗传输线上任一点反射系数的模值是相同)无耗传输线上任一点反射系数的模值是相同的,说明无耗传输线上任一点反射波与入射波振幅之的,说明无耗传输线上任一点反射波与入射波振幅之比为常
22、数。比为常数。(4)反射系数)反射系数是周期性函数,周期为是周期性函数,周期为。物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用点击此处结束放映点击此处结束放映2.反射系数与终端负载的关系反射系数与终端负载的关系传输线终端负载ZL决定着终端反射系数L。由于无耗传输线上任意点的反射系数模值是相同的,所以终端负载ZL决定着无耗传输线上反射波的振幅。按照终端负载ZL的性质,传输线上将有3种不同的工作状态。(1)当ZL=Z0时,L=0,传输线上无反射波,只有入射波,称为行波状态。(2)当ZL=0(终端短路)时,L=1;当ZL=(终端开路)时,L=1;当ZL=jXL(终端接纯电抗
23、负载)时,|L|=1。这3种状态为全反射,称为驻波状态。物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用点击此处结束放映点击此处结束放映(3)当ZL=RLXL时,0|L|1,入射波能量部分被负载吸收,部分被反射,称为部分反射工作状态,为行驻波状态。3.驻波系数和行波系数驻波系数和行波系数由上面的结果可以看出,反射系数是复数,且随传输线的位置而改变。为更方便地表示传输线的反射特性,工程上引入驻波系数的概念。物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用点击此处结束放映点击此处结束放映特性阻抗特性阻抗传输线上入射电压与入射电流之比(也即行波电压与传
24、输线上入射电压与入射电流之比(也即行波电压与行波电流之比),称为传输线的特性阻抗,特性阻抗用行波电流之比),称为传输线的特性阻抗,特性阻抗用Z0表示。传输线特性阻抗的一般公式为表示。传输线特性阻抗的一般公式为对于射频传输线特性阻抗近似为对于射频传输线特性阻抗近似为可见可见,在射频情况下可以认为传输线的特性阻抗为在射频情况下可以认为传输线的特性阻抗为纯电阻。纯电阻。物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用点击此处结束放映点击此处结束放映输入阻抗输入阻抗传输线上任意一点电压传输线上任意一点电压V(z)与电流)与电流I(z)之比)之比称为传输线的输入阻抗。输入阻抗为称
25、为传输线的输入阻抗。输入阻抗为(1-9)将式(将式(1-5)代入式()代入式(1-9)分子分母同除以)分子分母同除以得:得:(1-10)物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用点击此处结束放映点击此处结束放映例例1:求终端短路的:求终端短路的/4传输线的输入阻抗。传输线的输入阻抗。解:对于解:对于终端短路的终端短路的/4传输线,有传输线,有由式(由式(1-10)知)知即终端短路的传输线过即终端短路的传输线过/4后等效为开路。后等效为开路。物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用点击此处结束放映点击此处结束放映将式(将式(1-8)代
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- 联网 射频 识别 RFID 技术 应用 课件
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