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射頻識別系統(tǒng)

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作者:山東科技大學 高潔 徐克寶 時間:2007-01-26 來源:《單片機與嵌入式系統(tǒng)應用》 收藏

近年來,自動識別方法在服務領域、貨物銷售、后勤分配、商業(yè)、生產(chǎn)企業(yè)和材料流通等領域得到了快速的發(fā)展,而其中的射頻識別技術更是發(fā)展迅速,以逐步成為一個獨立的跨學科的專業(yè)領域,主要包括高頻技術、半導體技術、電磁兼容技術、數(shù)據(jù)安全保密技術、電信和制造技術等。天線作為射頻識別系統(tǒng)設計的關鍵器件直接影響著系統(tǒng)的性能。

1 射頻識別系統(tǒng)的原理

射頻識別系統(tǒng)(rfid)一般由閱讀器(pcd)和應答器(picc)兩部分組成。一臺典型的閱讀器包含有高頻模塊(發(fā)送器和接收器)、控制單元以及與應答器連接的耦合元件[1]。應答器是射頻識別系統(tǒng)真正的數(shù)據(jù)載體。通常,應答器由耦合元件以及微電子芯片組成,應答器沒有自己獨立的供電電源,只是在閱讀器的響應范圍之內(nèi),接受來自閱讀器的射頻電源,應答器工作所需要的能量,如同時鐘脈沖和數(shù)據(jù)一樣,是通過耦合單元非接觸傳輸而獲得的[2],因此,實現(xiàn)耦合的元件——天線,在本系統(tǒng)中具有關鍵作用,天線的設計直接關系到系統(tǒng)的通信距離和數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃浴O旅嬷饕陨漕l基站芯片u2270b為例,討論射頻識別系統(tǒng)的天線設計。

在rfid系統(tǒng)中有兩個lc電路:由基站線圈和連接電容組成的lrcr電路以及由應答器線圈和連接電容組成的ltct電路。在單線圈系統(tǒng)中,要求兩個lc電路調諧在相同的諧振頻率上。屬于基站和應答器的諧振頻率不匹配,零調制就會產(chǎn)生,從而降低系統(tǒng)的性能,在系統(tǒng)設計成型后,天線的電感是固定的,因此要改變lc電路的諧振頻率,只有調節(jié)電路中的電容量。

閱讀器基站天線是由電感、電容和電阻組成的串聯(lián)諧振電路。如圖1所示。其特性用諧振頻率f0和q因子表示[3]。f0是rfid系統(tǒng)的工作頻率,由天線的電感和電容共同決定,可以由式(1)來計算:



一般設計采用閱讀器工作在單一頻率的模式,對u2270b而言,可以取f0=125khz。q因子(qr)與天線的帶寬b和諧振頻率f0的關系為b=f0/qr。高qr值會得到較高的閱讀器天線電壓,從而可增加傳輸?shù)綉鹌鞯哪芰?,高qr值的缺點是減小了天線帶寬,進而當應答器頻率發(fā)生偏移時減小了應答器所感應的數(shù)據(jù)信號電壓,從而導致射頻卡的解調困難[4]而無法正常工作。耦合因子為閱讀器基站的電磁場產(chǎn)生線圈和應答器之間的耦合,耦合因子取決于系統(tǒng)的結構殘素,直接影響閱讀器與應答器的閱讀距離。優(yōu)化耦合因子將對能量傳輸通道和信號傳輸通道有利。為確定耦合因子,可利用temic公司提供的試驗應答線圈(ttc)及電路進行測試。qr的取值范圍要控制在5~15,一般取qr=12,可以適合于大多數(shù)應用情況的要求,如果天線的電感確定,那么qr因子可以通過式(2)由rr進行調整:

2 天線的設計步驟

進行天線設計,主要是根據(jù)實際要求確定天線的機械尺寸、線圈匝數(shù)、電感以及等效電路的電容等,從而使天線的工作效率最高,下面介紹天線設計的一般步驟。

2.1 優(yōu)化磁場耦合因子

耦合因子僅僅與線圈排列的機械尺寸(如線圈直徑、閱讀距離、線圈方位角)和磁場中線圈附近的物質有關。與閱讀器天線或應答器天線的電感無關。為了提高耦合因子,應該選擇盡量小的傳輸距離,而且閱讀器和應答器的天線軸線要平行。如果閱讀距離確定,閱讀器天線線圈直徑和磁場耦合因子k就可以根據(jù)這個特定距離進行優(yōu)化設計。磁場強度可以由式(3)來計算:

其中:h——磁場強度;

   ur——閱讀器天線電壓;

   lr——閱讀器天線電感;

   f0——工作頻率;

   μ0——磁場常數(shù),μ0=1.257



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