第6章(4学时)-RFID的射频前端课件.ppt(57页)
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- 学时 RFID 射频 前端 课件
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1、RFID物理学基础 -射频前端不接触,信息是如何传递的?RFIDRFID系统组成系统组成l RFIDRFID系统组成框图系统组成框图实现射频能量和信息传递的电路称为射频前端电路,简称为射频前端。l从电子标签到读写器之间的通信和能量感应方式来看,RFID系统一般可以分为电感耦合(磁耦合)电感耦合(磁耦合)系统和电磁反电磁反向散射耦合(电磁场耦合)向散射耦合(电磁场耦合)系统。电感耦合系统是通过空间高频交变磁场实现耦合,依据的是电磁感应定律电磁感应定律;电磁反向散射耦合,即雷达原理雷达原理模型,发射出去的电磁波碰到目标后反射,同时携带回目标信息,依据的是电磁波的空间传播规律。l电感耦合方式一般适合
2、于高、低频率工作的近距离RFID系统;电磁反向散射耦合方式一般适合于超高频、微波工作频率的远距离RFID系统。一、一、电感耦合电感耦合RFIDRFID系统系统l电感耦合的射频载波频率为13.56MHz和小于135KHz的频段,应答器和读写器之间的工作距离小于1m,典型的作用距离为1020cm。阅读器如何将能量传递给应答器?应答器如何将数据传递给阅读器?8l电感线圈的交变磁场l安培定理指出,电流流过一个导体时,在此导体的周围会产生一个磁场。ai2H磁场强度:1、线圈的自感和互感读写器和电子标签线圈形式的天线相当于电感。电感有自感和互感两种。读写器线圈、电子标签线圈分别有自感,同时两者之间形成互感
3、1)磁通量B dS N 注:在RFID系统中,读写器和电子标签的线圈通常有很多匝,假设通过一匝线圈的磁通为 ,线圈的匝数为N。则通过N匝线圈的总磁通为2 2)自感现象)自感现象l由于导体由于导体本身的电流本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象,发生变化而产生的电磁感应现象,叫叫自感现象自感现象。l自感现象中产生的电动势叫自感现象中产生的电动势叫自感电动势自感电动势。l通过线圈的总磁通与电流的比值称为线圈的自感,也即通过线圈的总磁通与电流的比值称为线圈的自感,也即线圈的电感线圈的电感L L。l在在RFIDRFID中,读写器的线圈和电子标签的线圈都有电感。中,读写器的线圈和电子标签的线圈都有电感。
4、LI3 3)互感现象)互感现象l当第一个线圈上的电流产生磁场,并且该磁场通过第二个线圈时,通过第二个线圈的总磁通与第一个线圈上的电流的比值,称为两个线圈的互感。l 互感现象中产生的感应电动势,称为互感电动势。12121MI互感现象的应用:收音机里的磁性天线收音机里的磁性天线.收音机里的“磁性天线”利用互感现象可以把信号利用互感现象可以把信号从一个线圈传递到另一个线圈。从一个线圈传递到另一个线圈。能量供给:l阅读器天线电路l应答器天线电路l阅读器和应答器之间的电感耦合2 2、能量供给、能量供给16(1)阅读器天线电路 RFID阅读器的射频前端常采用串联谐振电路。串联谐振回路具有电路简单、成本低,
5、激励可采用低内阻的恒压源,谐振时可获得最大的回路电流等特点,被广泛采用。阅读器天线设计要求:天线线圈的电流最大,用于产生最大的磁通量功率匹配,以最大限度地利用磁通量的可用能量,即最大程度地输出读写器的能量足够的带宽,保证载波信号的传输,使读写器信号无失真输出17l串联谐振回路R1是电感线圈L损耗的等效电阻,RS是信号源sV的内阻,RL是负载电阻,回路总电阻值R=R1+RS+RL。电路的等效阻抗为)1j(wCwLRZZZZCLR 当正弦电压的频率w变化时,电路的等效复阻抗Z 随之变化。当感抗wL等于容抗(1/wC)时,复阻抗Z=R,串联电路的等效复阻抗变成了纯电阻,端电压与端电流同相,这时就称电
6、路发生了串联谐振。19l串联谐振回路1jjsssVVVIZRXRLC回路电流I 10XLC串联回路的谐振条件 01LC012fLC001LLCC20回路的品质因数 00111LLQRCRRCR 品质因数是衡量电路特性的一个重要物理量,它取决于电路的参数。回路的Q值可达数十到近百,谐振时电感线圈和电容器两端电压可比信号源电压大数十到百倍,在选择电路器件时,必须考虑器件的耐压问题,21l串联谐振回路具有如下特性:(1)谐振时,回路电抗X=0,阻抗Z=R为最小值,且为纯阻(2)谐振时,回路电流最大,且与Vs同相(3)电感与电容两端电压的模值相等,且等于外加电压的Q倍1jjsssVVVIZRXRLC
7、当电源电压U及元件参数R、L、C都不改变时,电流幅值(有效值)随频率变化的曲线,如下图所示。当电源频率正好等于谐当电源频率正好等于谐振频率振频率w w0 0时,电流的值最大,时,电流的值最大,最大值为最大值为I I0 0=U U/R R;当电源频;当电源频率向着率向着w ww w0 0或或w ww w0 0方向偏离方向偏离谐振频率谐振频率w w0 0时,阻抗时,阻抗Z Z都逐都逐渐增大,电流也逐渐变小至零。渐增大,电流也逐渐变小至零。说明只有在谐振频率附近,电说明只有在谐振频率附近,电路中电流才有较大值,偏离这路中电流才有较大值,偏离这一频率,电流值则很小,这种一频率,电流值则很小,这种能够把
8、谐振频率附近的电流选能够把谐振频率附近的电流选择出来的特性称为频率选择性。择出来的特性称为频率选择性。n 谐振曲线:谐振曲线:注意:在无线电技术方面,正是利用串联谐振的这一特点,将微弱的信号电压输入到串联谐振回路后,在电感或电容两端可以得到一个比输入信号电压大许多倍的电压,这是十分有利的。但在电力系统中,由于电源电压比较高,如果电路在接近串联谐振的情况下工作,在电感或电容两端将出现过电压,引起电气设备的损坏。所以在电力系统中必须适当选择电路参数L和C,以避免发生谐振现象。线圈半径取多少合适?25l电感线圈的交变磁场l在电感耦合的RFID系统中,阅读器天线电路的电感常采用短圆柱形线圈结构。20
9、11Z0Z3 2222i N aarBH离线圈中心距离r处P点的磁感应强度的大小为:26l电感线圈的交变磁场l磁感应强度B B和距离r的关系11Z02i NaBra时 211Z00Z32i N arBH结论:从线圈中心到一定距离磁场强度几乎是不变的,而后急剧下降。20 11Z0Z3 2222i N aarBH20 11Z0Z3 2222i N aarBH线圈半径取多少合适?20 11Z0Z3 2222i N aarBH2240 110 11Z3 23 2322222222i N ai NaakarararB0zdBda设r为常数,假定线圈中电流不变,则2ar令可得,Bz具有最大值的条件为:结论
10、:增加线圈半径a会在较远距离r处获得最大场强,但r的增大,会使场强相对变小,以致影响应答器的能量供应。可编辑低频和高频的电子标签的天线用于耦合读写器的磁通,该磁通向电子标签提供能量,并在读写器与电子标签之间传递信息。电子标签天线的构造有如下要求:电子标签天线常采用并联谐振电路。并联谐振时,电路可以获得最大的电压;可最大程度的耦合读写器的能量;能根据带宽要求调整谐振电路的品质因数,满足接收的信号无失真。电子标签天线上的感应电压最大,使电子标签线圈输出最大的电压输出最大的电压 功率匹配,电子标签最大程度的耦合来自读写器的能量 足够的带宽,使电子标签接收的信号无失真。(2)电子标签的天线电路 31l
11、Microchip 公司的13.56 MHz应答器(无源射频卡)MCRF355和MCRF360芯片的天线电路 无源应答器的天线电路多采用并联谐振回路32l并联谐振回路l在研究并联谐振回路时,采用恒流源(信号源内阻很大)分析比较方便。LCRCLRLRCLRCZ2j1j)j(j1)j(j1+U-RCXLXI1ICI实际中线圈的电阻很小,所以在谐振时有实际中线圈的电阻很小,所以在谐振时有RL0)(LCLRCCRLCLZ21j1j1j 则:则:34l并联谐振回路具有如下特性:(1)谐振时,回路电抗X=0,阻抗Z=R为最大值,且为纯阻(2)谐振时,回路电流最小,端电压最大(3)支路电流是总电流的Q倍+U
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