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UHF频段RFID多应用天线设计【AG亚博】

AG亚博真人 科技 2021年09月12日
本文摘要:第0章RFID是利用射频通信构建的非接触式自动识别技术,包括电子标签(tag )和读写器(reader )两个主要部分,带代码标签和读写器通过天线展开无识别数据传输,一定距离的自动识别专业RFID标签具有体积小、寿命长、能破坏非导电性材料等特点,可以反对慢读取、非利用的识别、移动识别、定位、多年的跟踪管理。RFID技术在物流和供应链管理、生产管理和控制、防伪和安全控制、交通管理和控制等各个领域,大幅度提高了管理和运用效率,降低了成本,具备了根本的应用潜力。

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第0章RFID是利用射频通信构建的非接触式自动识别技术,包括电子标签(tag )和读写器(reader )两个主要部分,带代码标签和读写器通过天线展开无识别数据传输,一定距离的自动识别专业RFID标签具有体积小、寿命长、能破坏非导电性材料等特点,可以反对慢读取、非利用的识别、移动识别、定位、多年的跟踪管理。RFID技术在物流和供应链管理、生产管理和控制、防伪和安全控制、交通管理和控制等各个领域,大幅度提高了管理和运用效率,降低了成本,具备了根本的应用潜力。随着技术的不断完善和成熟期,RFID产业将成为新的高新技术产业群,成为国民经济的新增长点。因此,研究RFID技术、发展RFID产业,在提高社会信息化水平、增进经济可持续发展、提高人民生活质量、加强公共安全和国防安全性等方面有很大影响。

具有战略重要意义。RFID标签天线作为RFID系统最重要的组成部分,在构建数据通信的过程中起着重要的作用,因此天线设计是RFlD系统整体应用的关键。典型的RFID标签天线还包括微带贴片天线和偶极天线。RFID标签的性能容易受到环境介质的影响,特别是在微带偶极天线中,粘贴在一般的绝缘介质(例如玻璃、塑料箱等)的表面,不影响天线的电感量,减少谐振频率点的质量系数附着在金属上时,由于电磁感应的作用,不吸收射频能量而转换成自身的电场能量,因此在减弱原来的射频电场强度的总能量的同时,也不产生传感器磁场,磁力线与金属表面垂直,产生射频电场强度因此,在标签粘贴在金属表面或非常类似的金属表面的情况下,在该空间内实际上没有产生射频电场强度,标签天线被磁力线切断而无法取得电磁场能量,因此标签长时间不动作。

1微带RFID贴片天线微带贴片天线通常在厚电介质基板上粘贴金属薄层作为接地板,另外一方面,通过光刻锈等方法制作一定形状的金属贴片,形成微带线或同轴探针微带贴片天线本身有金属地板,如果附着在各种物体上,天线背面的电磁场会受到太大影响,因此可以在各种环境下长时间加载。使用传输线模型分析微带天线是比较有效的方法。该方法的基本假设是微带贴片和接地板包括微带传输线路,传输固定的TEM波,场在传输方向上产生驻波。

其横向为常数的传输线路的两个开口端(始端和终端)如图2右图所示,与两个电磁辐射针口径场,即传输线路的开口端电场强度等价。图3是根据传输线路法制作的微带天线等效电路。Ys是狭缝电磁辐射导纳,Y0是微带贴片的特性导纳。

2E型RFID标签天线的设计相对于一般的微带贴片天线,其电磁辐射激励与谐振电路等效。除了矩形微带贴片天线以外,还采用了在天线的规定方向上将金属贴片放入两根平行长针的e型结构(温图4 )。

由于贴片上不存在两个插槽,天线的谐振特性受到影响,原来的一个谐振电路成为两个谐振电路,当这两个谐振电路的谐振频率点接近时,超出了扩大频带的目的。基于e型反馈天线,明确提出了图5右图所示的变形的侧馈天线。天线主体包括一个矩形贴片的狭缝,顶部切掉了两个角。

一个功能分离器和一条微带线作为馈线提供给芯片,另一条芯片通过微带线短路。低介电常数的电介质可以有效地增大天线的尺寸,因此在基板上组合了尺寸为84mm54mm1.4mm的陶瓷氧化铝。介电常数是9到10。

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