射频技术原理--在射频识别系统中的天线问题

最新更新时间:2010-09-21来源: RFID中国网关键字:天线  射频识别  阻抗  辐射 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  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:

   足够的小以至于能够贴到需要的物品上;有全向或半球覆盖的方向性;提供最大可能的信号给标签的芯片;无论物品什么方向,天线的极化都能与读卡机的询问信号相匹配;具有鲁棒性;非常便宜。

  在选择天线的时候的主要考虑是:

  天线的类型;天线的阻抗:
  在应用到物品上的RF的性能;在有其他的物品围绕贴标签物品时的RF性能。

  可能的选择
   
      这里有两种使用方式:一)贴标签的物品被放在仓库中,有一个便携装置,可能是手持式,询问所有的物品,并且需要它们给予信息反馈信息;二)在仓库的门口安装读卡设配,询问并记录进出物品。还有一个主要的选择是有源标签还是无源标签[1],[2]。

  可选的天线

      在435 MHz, 2.45 GHz 和 5.8 GHz频率是用的RFID系统中,可选的天线有几种,见下表,它们重点考虑了天线的尺寸。这样的小天线的增益是有限的,增益的大小取决于辐射模式的类型,全向的天线具有峰值增益0到2dBi;方向性的天线的增益可以达到6dBi。增益大小影响天线的作用距离。下表中的前三个种类的天线是线极化的,但是微带面天线可以使圆极化的,对数螺旋天线仅仅是圆极化的。由于RFID标签的方向性是不可控的,所以读卡机必须是圆极化的。一个圆极化的标签天线可以产生3dB 以强的信号。

  阻抗问题 

      为了最大功率传输,天线后的芯片的输入阻抗必须和天线的输出阻抗匹配。几十年来,设计天线与50 或 70欧姆的阻抗匹配,但是可能设计天线具有其他的特性阻抗。例如,一个缝隙天线可以设计具有几百欧姆的阻抗。一个折叠偶极子的阻抗可以是一做个标准半波偶极子阻抗的20倍。印刷贴片天线的引出点能够提供一个很宽范围的阻抗(通常是40 到100欧姆)。选择天线的类型,以至于它的阻抗能够和标签芯片的输入阻抗匹配是十分关键的。另一个问题是其他的与天线接近的物体可以降低天线的返回损耗。对于全向天线,例如双偶极子天线,这个影响是显着的。改变双偶极子天线和一听番茄酱的间距做了一些实际测量,显示了一些变化,见图4和图5。其他的物体也有相似的影响。此外是物体的介电常数,而不是金属,改变了谐振频率。一塑料瓶子水降低了最小返回损耗频率16%。当物体与天线的距离小于62.5mm的时候,返回损耗将导致一个3.0 dB的插入损耗,而天线的自由空间插入损耗才0.2dB。可以设计天线使它与接近物体的情况相匹配,但是天线的行为对于不同的物体和不同的物体距离而不同。对于全向天线是不可行的,所以设计方向性强的天线,它们不受这个问题的影响。

  辐射模式
   
      在一个无反射的环境中测试了天线的模式,包括了各种需要贴标签的物体,在使用全向天线的时候性能严重下降。圆柱金属听引起的性能下降是最严重的,在它与天线距离50mm的时候,反回的信号下降大于20dB (见图6)。天线与物体的中心距离分开到100—150mm的时候,反回信号下降约10 到12dB。在与天线距离100mm的时候,测量了几瓶水(塑料和玻璃),见图7,反回信号降低大于10 dB。 在蜡纸盒的液体,甚至苹果上做试验得到了类似的结果。

  局部结构的影响

      在使用手持的仪器的时候,大量的其他临近物体的使读卡机天线和标签天线的辐射模式严重失真。这可以对于2.45GHz的工作频率计算,假设一个代表性的几何形状,见图8,9,10,和自由空间相比,显示返回信号降低了10dB,在双天线同时使用的时候,比预料的模式下降的更多。图11和图12是在一个天线前的一个横截平面的接收信号等高线图,显示了严重的失真。在仓库的使用环境下,一个物品盒子具有一个标签会有问题,几个标签贴在一个盒子上以确保所有时候都有一个标签是可以看见的。便携系统的使用有几个天线的问题。每个盒子两个天线足够适合门禁装置探测,这样局部结构的影响变得不再重要,因为门禁装置的读卡机天线被固定在仓库的出入,并且直接指向贴标签的物体。

  距离

      RFID 天线的增益和是否使用有源的标签芯片将影响系统的使用距离。乐观的考虑,在电磁场的辐射强度符合UK的相关标准时,2.45 GHz的无源情况下,全波整流,驱动电压不大于3伏,优化的RFID天线阻抗环境(阻抗 200 或 300欧姆),使用距离大约是1米[3]。如果使用WHO限制[4]则更适合于全球范围的使用,但是作用距离下降了一半。这些限制了读卡机到标签的电磁场功率。作用距离随着频率升高而下降。如果使用有源芯片作用距离可以达到5到10米。

  总结
   
      全向天线应该避免在标签中使用,然而是可以使用方向性天线,它具有更少的辐射模式和返回损耗的干扰。天线类型的选择必须使它的阻抗与自由空间和ASIC匹配。在一个仓库中使用天线好像是不可行的,除非使用有源标签,但是在任何情况下,仓库内的天线辐射模式将严重失真。一个门禁系统的使用将是好的选择,可以使用短作用距离的无源标签。当然门禁系统比手持的仪器昂贵,但是手持仪器工作人员需要使用它到仓库搜寻物品,人员费用同样昂贵。在门禁系统中,每一个物品盒子,仅需要2个而不是4个或6个RFID标签。

关键字:天线  射频识别  阻抗  辐射 编辑:金海 引用地址:射频技术原理--在射频识别系统中的天线问题

上一篇:一种基于FDTD分析的多频带单极天线
下一篇:下一代射电天文接收机算法原型开发

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17

普莱默推出新型电动汽车无线充电接收天线 功率可达11 kW
据外媒报道,普莱默集团(PREMO Group)通过Anatronic, S.A.公司,展示了 电动汽车 无线充电汽车的接收天线(二级线圈)。此类天线是WC-RX系列接收天线,配备了灵活的磁芯,结合柔性铁氧体芯和PBM(磁带反转)块,以3至11 kW的功率运行,甚至在不久的将来,可以达到22 kW。 (图片来源:explica.co) 此种磁芯技术因线圈得到优化,效率得到提高(超过95%),避开气隙,减少热量区域,成为一个具备高Q因子(损耗达到最小)且可靠性很高的紧凑型天线。 新推出的 电动汽车 无线充电系统接收天线旨在为感应式无线功率传输(WPT)系统提供支持,后者可以避免车辆与车站之间的物理接触,从而克服了传统导
[汽车电子]
普莱默推出新型电动汽车无线充电接收<font color='red'>天线</font> 功率可达11 kW
告别信号差 科学家研发世界最小智能天线
    据国外媒体消息,经过7年的辛苦研究和工作,一组来自爱丁堡Sofant Technologies 科技公司的科学家们已经研发出世界上最小的智能天线。 这一发明意味着天线信号差很快将成为过去,当投放4G LTE网络使用的时候,能够提供更强的信号。   这是这么做到的呢?据了解,一个微电子机械模块在操控一个可控制天线的同时,还与制造商的智能软件相结合,使得天线提供更加强烈的信号。Sofant Technologies公司的发明除了可以增强信号之外,还能够延长电池寿命。   该公司CEO Sergio Tansini说,天线设计一直以来都落后于智能手机技术的改革。一些新的通信协议,比如LTE、4G都会给现
[手机便携]
喇叭的阻抗介绍
一般音响器材常见被提到阻抗的地方有喇叭的阻抗,前后级扩大机的输入阻抗,前级的输出阻抗,(后级通常不称输出阻抗,而称输出内阻),信号道线的传输阻碍抗(或称特性阻抗)......等等。由于阻抗的单位仍是欧姆,也同样适用欧姆定律,因此一言以蔽之,在相同电压下,阻抗愈高将流过愈少的电流,阻抗愈低会流过愈多的电流。 最常见到的喇叭阻抗的标示值是八欧姆,这代表了这对喇叭在工厂测试规格时,当输入1KHz的正弦波信号,它呈现的阻抗值是八欧姆;或者是在喇叭的工作频率响应范围内,一个平均的阻抗值。它可不是一个固定值,而是随着频率的不同而不同。当后级输出一个固定电压给喇叭时,依照欧姆定律,四欧姆的喇叭会比八欧姆的喇叭多流过一倍的电流,理论上一部
[模拟电子]
FA/D双频独立电调天线破解TD-LTE天线部署难题
2013年以来,全球TD-LTE网络进入蓬勃发展期,国内TD-LTE网络部署和发展也是如火如荼。目前在国内部署的TD-LTE主要采用的是全球最先进的8通道技术,天线对网络性能的影响越来越被关注。本文通过对TD-LTE一期部署过程中问题的总结和分析,并结合当前天线业界最新进展,为后续TD-LTE天线部署和选择提供一些新的思路。   据统计,目前在我国大中城市,由于物业协调、站址等问题,50%以上站点难以新增天线,同时建设FA频段的时候需要考虑兼顾D频段,避免后续D频段建设时需要再一次对天线进行调整,所以在TD-LTE一期建设中,大量采用了FA/D双频内置合路非电调天线,即FA和D频段采用相同的固定内置电下倾角,下倾角的调节均通
[模拟电子]
FA/D双频独立电调<font color='red'>天线</font>破解TD-LTE<font color='red'>天线</font>部署难题
微波天线及其高精度远场测试系统详解
1、简介 Introduction 在尽量少的空间内布置尽可能多的微波天线就需要对天线与天 线之间的互扰提出非常严格的要求,同时对测试系统的精度和动态范围提出了很高的要求。大体上说,衡量这种互扰的主要天线参数有前后比,旁瓣和方向图。本文 重点介绍了广东通宇通讯股份有限公司的高精度微波天线远场测试系统,并以Eband ETSI Class4 天线为列给出了一些测试结果。 2、微波天线分类 Microwave Antennas Classifications 微波天线可以从多个角度分类,一般业界有以下几种分类方式。 2.1 按照频率和口径分类 According to Frequency and dimen
[测试测量]
微波<font color='red'>天线</font>及其高精度远场测试系统详解
宽带阻抗测量仪的设计——阻抗测量理论及其方法
1.1阻抗测量理论 阻抗测量一般是指电阻、电容、电感及相关的Q值、损耗角、电导等参数的测量。由于电阻器、电感器和电容器受到所加的电压、电流、频率、温度及其它环境的影响而改变阻抗值,因此在不同的条件下其电路模型不同。 一个阻抗矢量包括实部(电阻R)和虚部(电抗X),如图2-1所示。 Y和分别是导纳幅度和导纳角。 电抗有两种形式——感抗(XL)和容抗(Xc)。 按照定义,X L =2πfL,X C =1/(2πfC),这里f是所关注的频率,L是电感,C是电容。2πf也可以用角频率ω来代替,进而表示为X L =ωL和X C =1/(ωC)。可对导纳和电纳使用类似的倒数关系。串联和并
[测试测量]
特性阻抗测试仪Qmax CIMS1000功能及特点介绍
特性阻抗测试仪Qmax CIMS1000 是一种新型的用于PCB和线缆测试的特性阻抗测试仪器。该仪器利用电路中L/C回路来测定,并根据基本公式Zo=Sqrt(L/C)来计算实际阻抗值。 Qmax CIMS1000还能够给用户提供线速和线宽等信息。这些信息对于PCB板的设计来讲非常重要,这样你就可以避免由于线路过载而导致PCB板失效的情况发生。我们可以测试一下,比如在每15cm 线路上设置一个C=20pF和L=50nH的L/C回路,这样我们可以测到50ohm的阻抗,同样的,如果在C=40pF和L=100nH的情况下阻抗也为50ohm,然而在第二种情况下,你所得到的线只有第一种的一半。你也许想知道线路之间干扰的程度,干扰主要是
[测试测量]
TI、ArrayComm携手开发无线局端应用智能天线技术
德州仪器(TI)与ArrayComm公司日前联合宣布在无线局端应用领域开展合作,该项合作旨在促进ArrayComm的智能天线技术与TI数字信号处理技术的结合,以满足无线服务供应商对更低运营成本与更高网络性能的需求。与现有系统相比,该整合型解决方案可在确保更佳802.16/WiMAX及WCDMA/HSDPA网络覆盖质量的情况下,使无线系统覆盖范围扩大四倍,数据速率提高两倍多,容量提高十倍。该整合型解决方案可使服务供应商在提高网络性能的同时降低资金及运营成本。 完美结合ArrayComm的Network MIMO智能天线软件与TI的高性能TMS320TCI6482 DSP产品系列的单个参考设计可缩短基站设备制造商的上市时间,具有
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
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