RFID(Radio Frequency Identification)就是射频识别,是一项复杂的应用技术。它不仅涵盖了微波和电磁理论,还涉及通信原理以及半导体集成电路等技术,可以说是一项多学科融合的新兴应用技术。现在RFID技术已经广泛应用在工业、商业、交通运输控制管理等等众多领域,但目前RFID的国际标准和频率并不统一,一般我们可分为低频和高频不同系统。低频系统一般指其工作频率小于30MHz,典型的工作频率有:125KHz、225KHz、13.56M等,这些频点应用的射频识别系统一般都有相应的国际标准予以支持。高频系统一般指其工作频率大于400MHz, 典型的工作频段有:2450MHz、5800MHz等。高频系统在这些频段上也有众多的国际标准予以支持。高频系统的基本特点是标签内保存的数据量较大、阅读距离较远(可达几米至十几米),适应物体高速运动性能好、阅读天线及电子标签天线均有较强的方向性。
2007年我国已经发布了对RFID读写器设备射频指标进行型号核准测试的技术规范。另外RFID设备的性能测试标准、空中接口协议标准、数据格式标准等都在积极研究、完善当中。对于UHF频段的RFID射频测试,我国目前的参考标准是《800/900MHz频段射频识别(RFID)技术应用规定(试行)》 。
在标准中:
1、800/900MHz频段的RFID技术的具体使用频段为840~845MHz和920~925MHz。
2、该频段的RFID无线电发射设备射频指标:
① 载波频率容限:20×10-6
② 信道带宽及信道占用带宽(99%能量):250KHz
③ 信道中心频率:
fc(MHz)=820.125+N×0.25和
fc(MHz)=920.125+M×0.25(N、M为整数,取值为0~19)。
④ 邻道功率泄露比:40dB(第一邻道)、60dB(第二邻道)。
⑤ 发射功率限制:
⑥ 工作模式为跳频扩频方式,每条频信道最大驻留时间为2秒。
⑦ 杂散发射限制(在两段的中间载波频率±1MHz范围以外)。
(1) 天线端口的杂散发射限制要求:
(2) 机箱端口(含一体化天线)的杂散发射限值要求:
电源端口和电信端口的传导骚扰发射应满足国家标准GB 9254~1998中B类设备的限值要求。
⑨ 在制造商声明的极限工作电压、极限温度条件下,设备的发射功率和频率容限应满足相应的技术指标。
3、该频段的RFID技术无线电发射设备按微功率(短距离)无线电设备管理。设备投入使用前,须获得工业和信息化部核发的无线电发射设备型号和核准证。
根据《800/900MHz频段射频识别(RFID)技术应用规定(试行)》规定的测试项目包括载波频率容限,占用带宽,发射频率,邻道功率泄露比,杂散发射和最大驻留时间等。
① 载波频率容限:
载波频率容限是指测量信号的载频频率和它的标称频率数值之间的差值与标称频率数值的比值。
② 占用带宽:
占用带宽是指以指定信道的中心频率为中心,包含总发射功率99%能量时所对应的频带宽度。
③ 发射功率:
对于发射功率,时分系统是指发射时隙内所测的被测设备的平均功率,频分系统则指发射机调制打开状态下测得的平均功率。
④ 邻道功率泄露比:
邻道功率是指在按信道划分的系统中工作的发射机,在规定的调制条件下总输出功率中落在任何一个相邻信道的规定带宽内的那部分功率。在实际测试中,相邻信道是指距离测试信道最近的左右两个信道。
⑤ 杂散发射:
杂散发射是指出去带外辐射,由谐波辐射、寄生辐射、交调以及频率转换等引起的无用辐射效应。
⑥ 驻留时间:
当工作方式为跳频扩频时,在每个频道上所驻留的时间。
在EPC global中的测试项目
EPCTM Radio-Frequency Identity Protocols Class-1 Generation-2 UHF RFID Conformance Requirements Version 1.0.2 中规定的测试项目主要包括读写数据编码、射频包络、上下电射频包络、前同步码和帧同步:
读写器的数据编码、射频包络和上下电射频包络等测试项目
关键字:UHF频段 RFID 射频测试
引用地址:中国UHF频段RFID射频测试
2007年我国已经发布了对RFID读写器设备射频指标进行型号核准测试的技术规范。另外RFID设备的性能测试标准、空中接口协议标准、数据格式标准等都在积极研究、完善当中。对于UHF频段的RFID射频测试,我国目前的参考标准是《800/900MHz频段射频识别(RFID)技术应用规定(试行)》 。
在标准中:
1、800/900MHz频段的RFID技术的具体使用频段为840~845MHz和920~925MHz。
2、该频段的RFID无线电发射设备射频指标:
① 载波频率容限:20×10-6
② 信道带宽及信道占用带宽(99%能量):250KHz
③ 信道中心频率:
fc(MHz)=820.125+N×0.25和
fc(MHz)=920.125+M×0.25(N、M为整数,取值为0~19)。
④ 邻道功率泄露比:40dB(第一邻道)、60dB(第二邻道)。
⑤ 发射功率限制:
频率范围(MHz) | 发射功率(ERP) |
840.5~844.5 920.5~924.5 |
2W |
840~845 920~925 |
100mW |
⑥ 工作模式为跳频扩频方式,每条频信道最大驻留时间为2秒。
⑦ 杂散发射限制(在两段的中间载波频率±1MHz范围以外)。
(1) 天线端口的杂散发射限制要求:
最大功率工作状态 | 频率范围 | 限制要求(dBm) | 测量带宽 | 检波方式 |
30MHz~1GHz | -36 | 100KHz | 有效值 | |
1~12.75GHz | -30 | 1MHz | ||
806~821MHz 825~835MHz 851~866MHz 870~880MHz 885~915MHz 930~960MHz |
-52 | 100KHz | ||
1.7~2.2GHz | -47 | 100KHz | ||
待机状态 | 30MHz~1GHz | -57 | 100KHz | |
1~12.75GHz | -47 | 100KHz |
频率范围 | 限值要求(dBm) | 测量带宽 | 检波方式 |
30MHz~1GHz | -36(EIRP) | 100KHz | 有效值 |
1~12.75GHz | -30(EIRP) | 1MHz |
⑨ 在制造商声明的极限工作电压、极限温度条件下,设备的发射功率和频率容限应满足相应的技术指标。
3、该频段的RFID技术无线电发射设备按微功率(短距离)无线电设备管理。设备投入使用前,须获得工业和信息化部核发的无线电发射设备型号和核准证。
根据《800/900MHz频段射频识别(RFID)技术应用规定(试行)》规定的测试项目包括载波频率容限,占用带宽,发射频率,邻道功率泄露比,杂散发射和最大驻留时间等。
① 载波频率容限:
载波频率容限是指测量信号的载频频率和它的标称频率数值之间的差值与标称频率数值的比值。
② 占用带宽:
占用带宽是指以指定信道的中心频率为中心,包含总发射功率99%能量时所对应的频带宽度。
③ 发射功率:
对于发射功率,时分系统是指发射时隙内所测的被测设备的平均功率,频分系统则指发射机调制打开状态下测得的平均功率。
④ 邻道功率泄露比:
邻道功率是指在按信道划分的系统中工作的发射机,在规定的调制条件下总输出功率中落在任何一个相邻信道的规定带宽内的那部分功率。在实际测试中,相邻信道是指距离测试信道最近的左右两个信道。
⑤ 杂散发射:
杂散发射是指出去带外辐射,由谐波辐射、寄生辐射、交调以及频率转换等引起的无用辐射效应。
⑥ 驻留时间:
当工作方式为跳频扩频时,在每个频道上所驻留的时间。
在EPC global中的测试项目
EPCTM Radio-Frequency Identity Protocols Class-1 Generation-2 UHF RFID Conformance Requirements Version 1.0.2 中规定的测试项目主要包括读写数据编码、射频包络、上下电射频包络、前同步码和帧同步:
读写器的数据编码、射频包络和上下电射频包络等测试项目
测试项目 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
数据编码(Data Encoding) | Data-0(calcultaed Tari data-0) | 数据0 | 1Tari±1% | ||
Data-1(calcultaed Tari data-1) | 数据1 | 1.5~2Tari | |||
射频包络参数(RF Envelope Parameters) | Modulation Depth | 调制深度 | 80% | 100% | |
RF Envelope on-ripple | RF包络纹波(开) | 5% | |||
RF Envelope off-ripple | RF包络纹波(关) | 5% | |||
RF Envelope Rise Time(slope1) | 射频包络上升时间 | 0.33Tari | |||
RF Envelope Fall Time(slope2) | 射频包络下降时间 | 0.33Tari | |||
Pulse Width(off width) | 射频脉冲宽度 | Max(0.265Tari,2) | 0.525Tari | ||
上电射频包络(Pow-up RF Envelope) | Rise Time | 上升时间 | 1 | 500 | 微秒 |
Setting Time | 稳定时间 | 1500 | 微秒 | ||
Signal Level When Off | 关闭时的信号电平 | 1% | |||
Undershoot | 下冲 | 5% | |||
Overshoot | 过冲 | 5% | |||
断电射频包络(Pow-down RF Envelope) | Fall Time | 下降时间 | 1 | 500% | 微秒 |
Signal Level When Off | 关闭时的信号电平 | 1% | |||
Undershoot | 下冲 | 5% | |||
Overshoot | 过冲 | 5% | |||
前同步码和帧同步(Preamble and Frame-sync) | Delimiter(第一个off width) | 定界符 | 12.5±5% | ||
Data-0(calcultaed Tari data-0) | 数据0 | 1Tari±1% | |||
R=>T calibration(Rtcal) (data-0 + data-1) | 同步 | 2.5~3.0Tari |
上一篇:IC认证中对于天线内置于显示器上电脑的新SAR测试要求
下一篇:3G和WIFI产品的FCC测试答疑
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24
RFID有色金属成品管理系统
北京舒飞科技有限公司RFID有色金属成品管理系统利用UHF抗金属标签作为有色金属成品的识别方案,用RFID技术对生产环节进行全部追踪。以达到精确控制,精简人员,提高效率的目的。 系统总体流程如下:
其中各流程环节如下: 入料----将原料配入生产车间 化验----在入料同时,对原料进行取样化验,化验样品以条码标识,以提高效率 成品铸造----在车间生产有色金属锭等成品,在成品下线同时为其加装rifd抗金属标签,标签内写入批次,编号等标识。 质检----在称重环节,用rfid技术自动识别产品批号信息,自动计入重量,并打印合格证信息或喷印标识信息。 分拣----根据质检及化验的结果对成品进
[网络通信]
基于ARM的RFID中间件系统设计
引 言 RFID中间件在RFID读写器和应用程序之间起桥梁作用。应用程序端使用中间件所提供一组通用的应用程序接口(API),即能连到RFID读写器,采集RFID标签数据。即使存储RFID标签情报的数据库软件或后端应用程序增加或改由其他软件取代,或者读写 RFID读写器种类增加等情况发生时,应用端不需修改也能处理,省去多对多连接的维护复杂性问题。嵌入式RFID中间件在RFID的大规模应用中将扮演重要的角色。在具体应用部署过程中,会有大量的嵌入式设备充当边缘中间件的硬件平台。对于众多有意从事中高端RFID读写器开发的硬件厂商而言,借助嵌入式 RFID中间件迅速实现硬件集成基础之上的软件集成,是帮助硬件厂商快速升级产品系列,满足企
[单片机]
手持式RFID读写器网络接口设计
RFID 技术目前广泛应用于身份识别、防伪应用、供应链应用、公共交通管理、物流管理、生产线自动化与过程控制、容器识别等领域。由于手持式RFID读写器的存储器容量有限,保存在读写器中的数据可以通过USB 等接口传送到计算机中进行处理,但为更方便快捷地将读写器中的数据传送到远程的计算机系统中,将便携设备网络化是解决上述问题的有效途径之一。但目前的手持式RIFD 读写器并不具备与互联网进行网络连接的网络接口。另外,手持式RFID 读写器是通过内部所装有的电池进行供电,所以降低其工作功耗也是主要问题之一。而MSP430F149 单片机是一款16 位超低功耗的处理芯片,它将多个不同功能的模拟电路,数字电路模块集成于一身,适合应用与需要电
[单片机]
村田和米其林联合开发RFID模块 可实现稳定通信且高度耐用
12月13日,日本村田制作所(Murata)与欧洲汽车轮胎制造商米其林(Michelin)联合开发出内置于汽车轮胎的无线射频识别(RFID)模块。该坚固无源RFID标签不需要外部电源,可在超长续航历程中保持运行。此外,该技术十分简单,且成本较低,可在整个生命周期内轻松实现轮胎可追溯性,从而管理库存物流、进行售后维护和回收操作。 (图片来源:日本村田制作所) 近年来,在不断扩大的轮胎市场中,保障轮胎安全、提高制造过程中的物流效率、管理单个轮胎的生命周期等已成为必须解决的问题,人们为此考虑引入RFID标签。开发了特有的轮胎内置RFID标签的米其林为了将这些产品管理扩展到更广泛的市场,力争比传统RFID标签更进一步降低成本并提
[汽车电子]
毕业设计| STM32版RFID医嘱专用手环
作为医嘱手环,除了有手环的常规功能之外,还有和医院的互动功能: ◇心率、血氧监测 使用MAX30102模块,算法是FFT快速傅里叶变换,同时心率、血氧信息会通过8266WiFi发送给上位机,在动态网页上实时显示。 ◇RFID识别药品 通过按键选择OLED屏幕上的“核验”功能进行核验,核验的过程分为核验RFID标签扇区密码,读取相应扇区存放的数据,再进行字符串对比。如果读出的字符串和手环内部设置的患者编号不同,LED红灯亮起,OLED显示“核验错误”,同时蜂鸣器进行报错,直到用户按下确定键。核验正确则亮绿灯,延时2s消失。同时核验记录会通过8266WiFi发送给上位机。注意:要先在RFID标签相应扇区里写入信息◇ 接收通
[单片机]
一种多模式的低频RFID阅读器设计方案
现有的单通道低频 RFID阅读器 在组成大规模应用系统时非常不便,会使系统累赘、可靠性下降、成本增加。为了解决这些问题,有必要探讨多通道低频RFID阅读器的设计方法。
1 阅读器的组成
图1为多通道多模式低频RFID阅读器的结构框图。阅读器包含6个读取通道,每个通道包含一个EM4095芯片,它们在同一个MCU的程序控制下工作。设计6个通道的目的是组成多种有效的工作模式,便于实际应用。阅读器每个通道的解码均由MCU的程序控制完成,这样可以大大地简化硬件设计、降低成本。阅读器通过CAN总线或RS485总线与上位机相连,进行数据通信,接受工作模式的设定指令和其他的控制指令,上传各通道读取的标签信息和阅读器本身的工作状
[网络通信]
有关于射频测试设备:频谱分析仪
与网络分析仪、示波器以及信号发生器一样,频谱分析仪也属于必不可少的射频测试测量仪器。而在所有射频测试仪器中,频谱分析仪是功能最为齐全的一类,能够完全适用于实验室设备,或集成在较大的射频测试组件中,也可以用作移动射频信号/干扰捕获应用的一部分,甚至可以是无线和手机信号塔技术人员的随身穿戴装备。这些设备对于识别和定位干扰信号以及测量射频组件和系统来说至关重要。 组成及应用 频谱分析仪在本质上是专业度极高且可进行不同配置调整的接收器,因此应用范围非常广泛,能够用于检测和测量连续波(CW)及调制射频/微波信号。通常情况下,频谱分析仪的感应硬件以及相关功能项与软件及控制系统相结合使用,进而实现更为强大的信号信息收集和测量。例如,某些频谱
[测试测量]
德州仪器 EPC Gen 2 硅芯片技术助力 Sontec 贴装金属的 RFID 标签性能更上层楼
面向消费类家电与电子产品的零售供应链管理解决方案 面向超高频 (UHF) 应用的射频识别 (RFID) 技术与金属产品或金属环境之间总是很难配合,如同油与水的关系,这使得通过 RFID 技术管理金属产品零售供应链 (RSC) 面临严峻的挑战。为应对上述挑战,日前,韩国领先的 RFID 组件与中间件开发商与制造商 Sontec 公司宣布推出多款采用德州仪器 (TI) EPC Gen 2 IC 芯片的贴装金属标签与针对金属的 RFID 应答器。 根据当前 TI 与 Sontec 达成的协议,TI 将向 Sontec 提供 1,000 万片射频识别 (RFID) Gen 2 芯片,首批货物已经交
[安防电子]