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常州rfid天線設計

來源: 發(fā)布時間:2023-05-30

中頻標簽一般也采用無源設計,其工作能量同低頻標簽一樣,也是通過電感(磁)耦合方式從閱讀器耦合線圈的輻射近場中獲得。卷標與閱讀器進行數(shù)據(jù)交換時,卷標必須位于閱讀器天線輻射的近場區(qū)內。中頻標簽的閱讀距離一般情況下也小于1米。中頻標準的基本特點與低頻標準相似,由于其工作頻率的提高,可以選用較高的數(shù)據(jù)傳輸速率。射頻卷標天線設計相對簡單,卷標一般制成標準卡片形狀,典型應用包括:電子車票、電子身份證、電子閉鎖防盜(電子遙控門鎖控制器)等。RFID天線的天線噪聲系數(shù)是指天線引入的噪聲對信號質量的影響,通常以dB為單位。常州rfid天線設計

當帶著沒有付款的商品離開百貨商場的門閘時,安裝在出口的讀寫器就能識別出"在電磁場中有射頻標簽"的狀況,并引起相應的反應。對按規(guī)定已付款的商品來說,1比特射頻標簽在付款處被除掉或者去活化。對一般的RFID系統(tǒng)來說,使用電可擦可編程只讀存儲器(EEPROM)來存儲數(shù)據(jù)是主要方法。然而,使用這種方法的缺點是:寫入過程中的功率消耗很大,使用壽命一般為寫入100,000次。對微波系統(tǒng)來說,還使用靜態(tài)隨機存取內存(SRAM),內存能很快寫入數(shù)據(jù)。為了長久保存數(shù)據(jù),需要用輔助電池作不中斷的供電。紹興RFID天線RFID天線可以通過調整天線長度、寬度、厚度等參數(shù)來優(yōu)化讀取效果。

RFID天線制造的工藝類型,為了適應不同應用場景對RFID性能參數(shù)的不同要求,出現(xiàn)了各類RFID天線的制作工藝。根據(jù)導線材質、材料結構與制造工藝不同,大致可以分成以下幾大類,蝕刻天線、印刷天線、繞線天線、加成天線、陶瓷天線等。蝕刻天線:蝕刻天線常用銅或鋁來制作天線,是當前RFID天線的主流制造工藝,市場占有率較高、工藝成熟??梢约毞譃椋簜鹘y(tǒng)蝕刻法與精密蝕刻法。從材質上來分,又可以分為:PET天線、PI(聚酰亞胺)天線、PCB天線等,蝕刻法可以運用于大量制造13.56MHz頻寬的電子標簽,它具有線路精細、電阻率低、耐候性好、信號穩(wěn)定等優(yōu)點。不過這種方式的缺點也很明顯,如制作程序繁瑣、產能低下等。

印刷天線:印刷天線,直接將天線電路用特殊的導電油墨或銀漿,印刷或打印在基材上面,較為成熟是凹印或絲印,較大的特點是不需要蝕刻,無明顯污染;生產速度快,制造成本比較低。印刷法適合用于大量制作13.56MHz和RFID超高頻頻段的電子標簽。不過,由于導電油墨或銀漿的電阻大,而且導電材料的性能差異較大,且隨著時間的推移,會出現(xiàn)性能衰減下降,尤其在超高頻天線上面一致性與耐用性仍然存在一些問題,這也許是目前印刷天線還未能成為主流天線的主要原因。RFID天線技術將成為未來智能物流和智能交通的重要保障。

UHF標簽天線阻抗測量方法:巴倫測試法,一般的標簽天線如偶極子天線,都屬于平衡饋電天線。如果直接利用矢量網絡分析儀的同軸線饋電,那么在用該方法測量時,需要在天線和同軸線間連接一個巴倫(平衡/不平衡轉換器)。目前巴倫的設計也考慮了阻抗變換的問題,但一般只是阻抗實部的變換,針對標簽天線本身具備較大阻抗虛部的問題,還需要在巴倫與天線之間加入一個阻抗匹配網絡,將天線的阻抗變換為50Ω,巴倫兩端的特性阻抗均為50Ω,然后巴倫直接通過同軸線連接到矢網儀,從而實現(xiàn)標簽天線的阻抗測量。RFID天線技術將成為未來智能科技和智能文明的重要標志。紹興rfid天線制作

RFID天線的天線設計是指根據(jù)應用需求和技術要求進行天線結構和參數(shù)設計的過程。常州rfid天線設計

由于閱讀距離的增加,應用中有可能在閱讀區(qū)域中同時出現(xiàn)多個射頻標簽的情況,從而提出了多標簽同時讀取的需求,進而這種需求發(fā)展成為一種潮流。目前,先進的射頻識別系統(tǒng)均將多卷標識讀問題作為系統(tǒng)的一個重要特征。以目前技術水平來說,無源微波射頻卷標比較成功產品相對集中在902~928MHz工作頻段上。2.45GHz和5.8GHz射頻識別系統(tǒng)多以半無源微波射頻卷標產品面世。半無源標簽一般采用鈕扣電池供電,具有較遠的閱讀距離。微波射頻標簽的典型特點主要集中在是否無源、無線讀寫距離、是否支持多標簽讀寫、是否適合高速識別應用,讀寫器的發(fā)射功率容限,射頻卷標及讀寫器的價格等方面。常州rfid天線設計

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