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rfid的詳細(xì)工作原理

發(fā)表時(shí)間:2018-05-11 15:54:09


   RFID技術(shù)原理

 
  通常情況下,RFID的應(yīng)用系統(tǒng)主要由讀寫器和RFID卡兩部分組成的。其中讀寫器一般作為計(jì)算機(jī)終端,用來實(shí)現(xiàn)對(duì)RFID卡的數(shù)據(jù)讀寫和存儲(chǔ),它是由控制單元、高頻通訊模塊和天線組成.而RFID卡則是一種無源的應(yīng)答器,主要是由一塊集成電路(IC)芯片及其外接天線組成,其中RFID芯片通常集成有射頻前端、邏輯控制、存儲(chǔ)器等電路,有的甚至將天線一起集成在同一芯片上.
 
  RFID應(yīng)用系統(tǒng)的基本工作原理是RFID卡進(jìn)入讀寫器的射頻場(chǎng)后,由其天線獲得的感應(yīng)電流經(jīng)升壓電路作為芯片的電源,同時(shí)將帶信息的感應(yīng)電流通過射頻前端電路檢得數(shù)字信號(hào)送入邏輯控制電路進(jìn)行信息處理;所需回復(fù)的信息則從存儲(chǔ)器中獲取經(jīng)由邏輯控制電路送回射頻前端電路,最后通過天線發(fā)回給讀寫器。
 
  可見,RFID卡與讀寫器實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)通訊過程中起關(guān)鍵的作用是天線。一方面,無源的RFID卡芯片要啟動(dòng)電路工作需要通過天線在讀寫器天線產(chǎn)生的電磁場(chǎng)中獲得足夠的能量;另一方面,天線決定了RFID卡與讀寫器之間的通訊信道和通訊方式。
 
  目前RFID已經(jīng)得到了廣泛應(yīng)用,且有國(guó)際標(biāo)準(zhǔn):ISO10536,ISO14443,ISO15693,ISO18000等幾種.。這些標(biāo)準(zhǔn)除規(guī)定了通訊數(shù)據(jù)幀協(xié)議外,還著重對(duì)工作距離、頻率、耦合方式等與天線物理特性相關(guān)的技術(shù)規(guī)格進(jìn)行了規(guī)范.。RFID應(yīng)用系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)制定決定了RFID天線的選擇,下面將分別介紹已廣泛應(yīng)用的各種類型的RFID天線及其性能。
 
  RFID天線類型
 
  RFID主要有線圈型、微帶貼片型、偶極子型3種基本形式的天線.其中,小于1m的近距離應(yīng)用系統(tǒng)的RFID天線一般采用工藝簡(jiǎn)單、成本低的線圈型天線,它們主要工作在中低頻段.而1m以上遠(yuǎn)距離的應(yīng)用系統(tǒng)需要采用微帶貼片型或偶極子型的RFID天線,它們工作在高頻及微波頻段.這幾種類型天線的工作原理是不相同的。
 
  a.線圈天線
 
  當(dāng)RFID的線圈天線進(jìn)入讀寫器產(chǎn)生的交變磁場(chǎng)中,RFID天線與讀寫器天線之間的相互作用就類似于變壓器,兩者的線圈相當(dāng)于變壓器的初級(jí)線圈和次級(jí)線圈。由RFID的線圈天線形成的諧振回路,它包括RFID天線的線圈電感L、寄生電容Cp和并聯(lián)電容C2′,其諧振頻率為:
 
  (式中C為Cp和C2′的并聯(lián)等效電容)。RFID應(yīng)用系統(tǒng)就是通過這一頻率載波實(shí)現(xiàn)雙向數(shù)據(jù)通訊的。常用的ID1型非接觸式IC卡的外觀為一小型的塑料卡(85.72mm×54.03mm×0.76mm),天線線圈諧振工作頻率通常為13.56MHz。目前已研發(fā)出面積最小為0.4mm×0.4mm線圈天線的短距離RFID應(yīng)用系統(tǒng).
 
  某些應(yīng)用要求RFID天線線圈外形很小,且需一定的工作距離,如用于動(dòng)物識(shí)別的RFID.線圈外形即面積小的話。RFID與讀寫器間的天線線圈互感量M就明顯不能滿足實(shí)際使用.通常在RFID的天線線圈內(nèi)部插入具有高導(dǎo)磁率μ的鐵氧體材料,以增大互感量,從而補(bǔ)償線圈橫截面減小的問題.
 
  b.微帶貼片天線
 
  微帶貼片天線是由貼在帶有金屬地板的介質(zhì)基片上的輻射貼片導(dǎo)體所構(gòu)成的,根據(jù)天線輻射特性的需要,可以設(shè)計(jì)貼片導(dǎo)體為各種形狀.。通常貼片天線的輻射導(dǎo)體與金屬地板距離為幾十分之一波長(zhǎng),假設(shè)輻射電場(chǎng)沿導(dǎo)體的橫向與縱向兩個(gè)方向沒有變化,僅沿約為半波長(zhǎng)(λg/2)的導(dǎo)體長(zhǎng)度方向變化。則微帶貼片天線的輻射基本上是由貼片導(dǎo)體開路邊沿的邊緣場(chǎng)引起的,輻射方向基本確定。
 
  因此,一般適用于通訊方向變化不大的RFID應(yīng)用系統(tǒng)中。為了提高天線的性能并考慮其通訊方向性問題,人們還提出了各種不同的微帶縫隙天線,如文獻(xiàn)[5,6]設(shè)計(jì)了一種工作在24GHz的單縫隙天線和5.9GHz的雙縫隙天線,其輻射波為線極化波;文獻(xiàn)[7,8]開發(fā)了一種圓極化縫隙耦合貼片天線,它是可以采用左旋圓極化和右旋圓極化來對(duì)二進(jìn)制數(shù)據(jù)中的‘1’和‘0’進(jìn)行編碼。
 
  c.偶極子天線
 
  在遠(yuǎn)距離耦合的RFID應(yīng)用系統(tǒng)中,最常用的是偶極子天線(又稱對(duì)稱振子天線)。偶極子天線及其演化形式,其中偶極子天線由兩段同樣粗細(xì)和等長(zhǎng)的直導(dǎo)線排成一條直線構(gòu)成,信號(hào)從中間的兩個(gè)端點(diǎn)饋入,在偶極子的兩臂上將產(chǎn)生一定的電流分布。這種電流分布就在天線周圍空間激發(fā)起電磁場(chǎng).利用麥克斯韋方程就可以求出其輻射場(chǎng)方程:
 
  式中Iz為沿振子臂分布的電流,α為相位常數(shù),r是振子中點(diǎn)到觀察點(diǎn)的距離,θ為振子軸到r的夾角,l為單個(gè)振子臂的長(zhǎng)度。同樣,也可以得到天線的輸入阻抗、輸入回波損耗S11、阻抗帶寬和天線增益等等特性參數(shù)。
 
  當(dāng)單個(gè)振子臂的長(zhǎng)度l=λ/4時(shí)(半波振子),輸入阻抗的電抗分量為零,天線輸入阻抗可視為一個(gè)純電阻。在忽略天線粗細(xì)的橫向影響下,簡(jiǎn)單的偶極子天線設(shè)計(jì)可以取振子的長(zhǎng)度l為λ/4的整數(shù)倍,如工作頻率為2.45GHz的半波偶極子天線,其長(zhǎng)度約為6cm,當(dāng)要求偶極子天線有較大的輸入阻抗時(shí),可采用折合振子。
 
  RFID射頻天線的設(shè)計(jì)
 
  從RFID技術(shù)原理和RFID天線類型介紹上看,RFID具體應(yīng)用的關(guān)鍵在于RFID天線的特點(diǎn)和性能.目前線圈型天線的實(shí)現(xiàn)技術(shù)很成熟。雖然都已廣泛地應(yīng)用在如身份識(shí)別、貨物標(biāo)簽等RFID應(yīng)用系統(tǒng)中,但是對(duì)于那些要求頻率高、信息量大、工作距離和方向不確定的RFID應(yīng)用場(chǎng)合。
 
  采用線圈型天線則難以設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的性能指標(biāo)。同樣,如果采用微帶貼片天線的話,由于實(shí)現(xiàn)工藝較復(fù)雜,成本較高,一時(shí)還無法被低成本的RFID應(yīng)用系統(tǒng)所選擇。偶極子天線具有輻射能力較強(qiáng)、制造簡(jiǎn)單和成本低等優(yōu)點(diǎn),且可以設(shè)計(jì)成適用于全方向通訊的RFID應(yīng)用系統(tǒng),因此,下面我們來具體設(shè)計(jì)一個(gè)工作于2.45GHz(國(guó)際工業(yè)醫(yī)療研究自由頻段)的RFID偶極子天線。
 
  半波偶極子天線模型,天線采用銅材料(電導(dǎo)率:5.8e7s/m,磁導(dǎo)率:1)。位于充滿空氣的立方體中心,在立方體外表面設(shè)定輻射吸收邊界.輸入信號(hào)由天線中心處饋入,也就是RFID芯片的所在位置。對(duì)于2.45GHz的工作頻率其半波長(zhǎng)度約為61mm,設(shè)偶極子天線臂寬w為1mm,且無限薄,由于天線臂寬的影響,要求實(shí)際的半波偶極子天線長(zhǎng)度為57mm。
 
  在AnsoftHFSS工具平臺(tái)上,采用有限元算法對(duì)該天線進(jìn)行仿真,獲得的輸入回波損耗S11分布圖,輻射場(chǎng)E面(即最大輻射方向和電場(chǎng)矢量所在的平面)方向圖。天線輸入阻抗約為72Ω,電壓駐波比(VSWR)小于2.0時(shí)的阻抗帶寬為14.3%,天線增益為1.8。
 
  從可以看到在天線軸方向上,天線幾乎無輻射。如果此時(shí)讀寫器處于該方向上,應(yīng)答器將不會(huì)做出任何反應(yīng)。為了獲得全方位輻射的天線以克服該缺點(diǎn),可以對(duì)天線做適當(dāng)?shù)淖冃巍?/div>
 
  如在將偶極子天線臂末端垂直方向上延長(zhǎng)λ/4成.這樣天線總長(zhǎng)度修改為(57.0mm+2×28.5mm),天線臂寬仍然為1mm.天線臂延長(zhǎng)λ/4后,整個(gè)天線諧振于1個(gè)波長(zhǎng),而非原來的半個(gè)波長(zhǎng).這就使得天線的輸入阻抗大大地增加,仿真計(jì)算結(jié)果約為2kΩ。其輸入回波損耗S11如,其中實(shí)線為仿真結(jié)果,黑點(diǎn)為實(shí)際樣品測(cè)量數(shù)據(jù),兩者結(jié)果較為吻合說明了該設(shè)計(jì)是正確的。