测试UHF RFID天线的方向图和增益的方法

发布者:自由梦想最新更新时间:2017-05-25 来源: eefocus关键字:UHF  RFID天线  方向图  增益 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

人们都对5G网络怀有无限愿景:比如借助更高的网络容量和更快的速度,医生可以为患者进行远程诊断。同时物联网(IoT)时代接入网络的设备将会大幅增长,促使智能楼宇和智慧城市成为现实。

天线方向图,又叫辐射方向图、远场方向图。所谓天线方向图,是指在离天线一定距离处,辐射场的相对场强随方向变化的图形,通常采用通过天线最大辐射方向上的两个相互垂直的平面方向图来表示,天线方向图是衡量天线性能的重要图形;天线增益则是天线把输入功率(能量)集中辐射的程度,从通信角度讲,就是在某个方向上和范围内产生信号能力的大小。本文介绍了如何利用芬兰的标签性能测试仪来测试超高频RFID读写器天线的方向图和增益。

1、测试中使用的系统和组件

测试中会用到芬兰的超高频标签性能测试主机,标签设计套件软件包,金标签(读写器性能测试系统中的连接标签),大型RFID测试暗箱以及转台系统。

2、测试天线的方向图

这里用芬兰的超高频标签性能测试仪配合金标签来测试天线的方向图,首先将金标签连接在超高频天线的端口,让芬兰的超高频天线作为金标签的天线来工作,如下图所示:

测试UHF RFID天线的方向图和增益的方法

测试UHF RFID天线的方向图和增益的方法

测试环境是大型RFID测试暗箱以及转台系统,将金标签与超高频天线连接好后,放在暗箱里的转台上,标签性能测试仪配合暗箱中的转台旋转,再通过标签设计套件软件包即可全自动化测试,如下图所示:

测试UHF RFID天线的方向图和增益的方法

3、测试天线增益

用这种方法来测试天线的增益要知道芬兰参考标签和平板天线的详细参数指标,软件方面用标签设计套件软件包中的阈值测试功能,阈值测试功能中会用到读写器发射功率阈值,即读写器发多大的功率能够激活标签;还要用到激活标签的功率阈值,即标签处的功率也就是标签激活灵敏度。在相同的环境下用标签性能测试仪配合芬兰的平板天线和被测天线来测试标签激活灵敏度和读写器发射功率阈值,发射功率的阈值会因为不同的天线增益而测试结果不同,通过这种差别可以计算出被测天线的增益。

测试流程:首先用标签性能测试仪和芬兰的天线搭建一个系统,用这个系统来做测试,再用参考标签验证这个系统的正确性,如何验证呢?即测试芬兰参考标签的灵敏度功率阈值,然后导入参考标签的曲线(点击绿色标签的按钮),差值小于1dB即验证通过。再用被测天线代替芬兰的天线,其他的连接不变。这时再用被测天线来测试参考标签的阈值。

根据芬兰天线的增益、用芬兰天线测试参考标签的结果以及用被测天线测试参考标签的结果,来计算被测天线的增益,每一频点下的增益计算公式如下:

G2 = G1 + Pt1 – Pt2
这里,G2是被测天线的增益,单位dB;
G1是芬兰天线的增益,单位dB,详见附件1;
Pt1是用芬兰天线来测试参考标签的发射功率阈值,单位是dBm;
Pt2是用被测天线来测试参考标签的发射功率阈值,单位是dBm。

附录1-芬兰天线指标

频率(MHz)芬兰天线增益(dB)
8007.1
8107.35
8207.45
8307.6
8407.75
8507.85
8608
8708.15
8808.3
8908.45
9008.55
9108.6
9208.65
9308.65
9408.65
9508.7
9608.5
9708.2
9807.5
9907.1
10005.2

4、结论

通过芬兰Voyantic公司的超高频标签性能测试仪配合测试软件、暗箱、转台等可以完成天线的方向图测试以及天线的增益测试,操作简单,准确度高。


关键字:UHF  RFID天线  方向图  增益 引用地址:测试UHF RFID天线的方向图和增益的方法

上一篇:大功率功放输出端口的热驻波测量
下一篇:浅谈射频测试和测量的真实环境模拟原则

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33

微波检波信号增益控制方法
本文采用微处理器MSP430F149控制带8位易失性存储器的四路SPI数字电位器MCP4351组成三级级联放大电路,实现了对微波检波信号放大增益的自动控制。此方法工作效率高,适合宽动态范围的增益控制。下边分别从硬件电路设计、软件设计思路及总体实现方法等方面进行分析。   1 增益自动控制系统框架设计   智能微波开关接收部分对接收到的微波检波器输出信号进行前置固定增益(增益约为1)放大以及滤波以后,通过三级程控放大电路放大,将信号幅值放大到要求的范围,再由后续电路进行解调和处理。放大器级联模型如图1所示。      为了适应宽动态范围的应用,放大器的增益控制必须足够的灵活。当输入幅值特别小的时候,放大电路要能够将
[模拟电子]
微波检波信号<font color='red'>增益</font>控制方法
可编程放大器解决可变增益放大瓶颈问题
FDA(全差放大器)和DVGA(数字可变增益放大器)是目前主要的两种放大器,它们在设计中各有不同的难题:用FDA每次更改增益设置时都要重新设计和调试,其总体性能取决于外部电阻的精度和匹配,而外部电阻会增加成本并加大板级空间,并且如果带宽增加,增益会变小;DVGA则有随着电压增益从最大值逐dB降低,噪声性能也逐dB下降(或者说噪声系数逐dB升高)的问题。   针对这些问题,TI 日前推出了全球首款可编程差分放大器(PDA)—2.4GHzLMH6881单通道PDA和2.4GHz LMH6882 双通道PDA。 据TI高性能模拟和微处理器产品线华南区现场应用支持总监杨毅介绍,LMH6881/2可在6dB~26dB的增益范围内提供优化
[电源管理]
可编程放大器解决可变<font color='red'>增益</font>放大瓶颈问题
微型自动增益控制分类的红外接收器AGC5
日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布,该公司的光电子产品组合新增用于遥控系统的完整系列微型自动增益控制分类5(AGC5)的红外接收器 --- AGC5。Vishay的AGC5器件适用于短脉冲编码,具有出色的噪声抑制能力,在噪声条件下能够实现最佳的接收距离。   暗淡的LCD背光、等离子屏的噪声、任何荧光灯,以及严重影响红外系统性能的主要环境光噪声源对Vishay的AGC5器件均没有影响。   这些红外接收器对环境光具有更好的抵御能力,对电源电压的纹波和噪声也不敏感,为机顶盒、液晶电视和DVD播放机等工业及消费类产品中的遥控器应用进行了优化,在这些应用中,稳定的传输距离及有光噪声存在情况下的干净信号是
[模拟电子]
飞思卡尔LDMOS RF功率晶体管采用Doherty 优化无线基站性能
现已推出7款新设备,专为峰值均值比高的信号量身定制 飞思卡尔半导体日前推出7款性能卓越的 LDMOS RF功率晶体管,能够让WCDMA和CDMA2000基站发射器发挥Doherty放大器架构的全部潜力。 Doherty架构迅速成为行业标准,提供非常出色的效率,但也为设计带来挑战,因为同时要求高效率和高线性是一个相互冲突的要求。飞思卡尔新推出的晶体管专门针对这种架构,成功地解决了这些难题,这样便可以创建功耗远低于传统晶体管设计的基站。 其中两台设备在865 - 960 MHz 频段运行,另外两台在1930 -1990频段运行,还有三台设备在2110 - 2170 MHz频段运行,从而覆盖了最常用的手机、PCS和WCDMA频率。
[新品]
高精度3阶delta-sigma调制器的设计
0 引言 模数转换器(ADC)在信号处理中起了一个非常重要的作用。在数字音频、数字电视、图像编码及频率合成等领域需要大量的数据转换器。由于超大规模集成电路的尺寸和偏压不断减小,模拟器件的精度和动态范围也不断降低,对于实现高分辨率的ADC是一种挑战。高阶多位Delta-sigma ADC由于不需要采样保持电路,电路规模小,可以实现较高的分辨率,因此在实际中得到广泛的应用。Delta-sigma ADC采用过采样技术和噪声整形技术相结合,对量化噪声双重抑制,从而实现高精度模数转换。在实际的设计中需要根据设计指标稳定性和动态范围等进行折衷。要实现大的动态范围,就需要较高的过采样率和多位量化器。为了保持高阶DSM的稳定性就需要使用
[模拟电子]
什么是UHF和HF技术
UHF和HF都是一般的技术分类,不过每一类都有独立的支持协议。HF在13.56MHz频段更具有一致性,虽然国际业内行业标准很多。UHF RFID在858-960MHz频段已商业化。同时也有多种国际标准支持,包括EPC global Gen 2。 标签与读写器通过无线链接交换数据。链接可以通过适合任何频段的、具有不同读取范围和抗干扰性的EMF或RF场实现。HF RFID技术主要通过电磁场传送信息,而多数UHF系统则是通过无线电波。除非特别说明,这里所谈的UHF技术是指通常情况下使用的射频传播技术。 RFID标签所能达到的读取范围主要取决于其波长及频率,因为每一种无线频率都有其特定的波长特征。天线型号和输出功率是影响RFID读
[安防电子]
RFID中的射频天线的选择与配置
   在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连的标签芯片的匹配。本文考虑的频带是435MHz, 2.45 GHz 和 5.8 GHz,在零售商品中使用。      在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连的标签芯片的匹配。本文考虑的频带是435MHz, 2.45 GHz 和 5.8 GHz,在零售商品中使用。        天线必须满足的条件:        足够的小以至于能够贴到需要
[网络通信]
用于数据采集的超高性能差分输出可编程增益仪表放大器
数据采集系统和可编程逻辑控制器(PLC)需要多功能的高性能模拟前端,以便与各种传感器进行接口,来精确、可靠地测量信号。根据传感器具体类型和待测电压/电流幅度的不同,信号可能需要放大或衰减,从而匹配模数转换器(ADC)的满量程输入范围,以供进一步的数字处理和反馈控制。   数据采集系统的典型电压测量范围是从 ±0.1 V 到 ±10 V 。通过选择正确的电压范围,用户间接的更改系统增益,使模数转换器 (ADC) 输入端的采样电压幅度最大,进而最大程度地提高信噪比 (SNR) 和测量精度。在典型的数据采集系统中,需要衰减的信号与需要放大的信号分别通过不同的信号路径进行处理,这通常导致系统设计更为复杂,需要额外的器件,并且
[电源管理]
用于数据采集的超高性能差分输出可编程<font color='red'>增益</font>仪表放大器
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved