应用于rfid技术中交指型微带带通滤波器的设计

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1、第34卷第3期电子器件Vol.34摇No.32011年6月ChineseJournalofElectronDevicesJune2011*DesignofInterdigitalMicrostripBPFApplyinginRFIDTechnologyZHANGJin,WUPing,LIAOTongqing,CHENXinmin(MinistryofEducationalKeyLaboratoryofIntelligentComputing&SignalProcessingAnhuiUniv.,H

2、eifei230039,China)Abstract:Basedontherequirementforfilter爷sminiaturizationinRFID,thefilteringcharacteristicofancompactin鄄terdigitalmicrostripband鄄passfilterisanalyzedintheory,andthensimulatedbyADS.Parametersneedtobeoptimizedonebyone,whichmaketheoptimi

3、zation爷sspeedmorefast.Aband鄄passfilterwiththecenterfrequencyof2.45GHzandbandwidthof9%isoptimized,andtheresultsmeetthedesignindexwell.Ithastheadvantagestodecreasethetestingexperimenttime,tocutbackontheprocessingcyclesandimprovestheprecisionofthedesign.

4、Keywords:RFID;microstripBPF;interdigitalparallelcouplingpair;ADSEEACC:1270;2570摇摇摇摇doi:10.3969/j.issn.1005-9490.2011.03.*应用于RFID技术中交指型微带带通滤波器的设计张摇金,吴摇萍,廖同庆,陈新民(安徽大学计算智能与信号处理教育部重点实验室,合肥230039)摘摇要:基于RFID技术中对小型化滤波器的需求,首先从理论上对小型化程度更高的微带交指型带通滤波器的滤波特性进行了分析,

5、接着使用微波仿真软件ADS对微带交指型带通滤波器进行仿真,仿真时根据设计指标用ADS的优化功能对原理图进行多次优化,优化时对参数实行逐个优化法,使得优化速度更快。通过对一中心频率为2.45GHz带宽为9%的带通滤波器进行仿真,结果很好地满足设计指标。这种使用ADS软件设计方法优点是明显减少了多次实验测试,缩短了设计时间,提高了设计精度。关键词:射频识别;微带带通滤波器;交指型平行耦合节;ADS中图分类号:TN713+.5摇摇摇摇文献标识码:A摇摇摇摇文章编号:1005-9490(2011)03-摇

6、摇射频识别(RFID)技术是一项利用射频信号通常用的微带带通滤波器有平行耦合型滤波器、1/4[5]过空间电磁场的耦合实现无接触信息的传送并通过波长短截线滤波器、交指滤波器等。本文选取性所传递信息达到识别目标的技术,RFID系统的工作能更为优良的终端短路微带交指型带通滤波器来设[1~4][6]流程是:阅读器通过发射天线发送一定频率的计,相比于平行耦合微带带通滤波器具有,结构射频信号,当带有射频卡的目标物体进入发射天线更为紧凑,从而设计的滤波器具有更小体积;每个微的工作区域时产生感应电流,射频卡获得能

7、量被激带谐振器间的间隔较大,使得谐振器公差要求较低,活;射频卡将自身编码等信息通过卡内的内置天线容易设计;在第一通带中心W0与第二通带中心3W0发送出去,系统接收天线捕获到从射频卡送来的载之间不会有寄生响应,不会像半波长平行耦合滤波波信号,再经后继滤波电路调节并传送到阅读器,阅器只要稍有失调就会在2W0处产生窄的寄生通带;读器对接收的信号进行解调和解码,然后送到后台具有高次衰减极点,阻带衰减和截止率都较大。主系统进行相关处理。RFID中的滤波电路涉及到1摇终端短路式交指型滤波器的设计的带通滤波器的

8、性能好坏直接关系到目标识别的距原理离和识别的准确率。由于射频集成技术的发展使得具有更小体积的摇摇终端短路式交指型滤波器是由平行耦合滤波器微带线滤波器非常合适地应用于RFID系统中,而变换而来,即将平行耦合滤波器的每一个姿0/2谐振项目来源:收稿日期:2010-11-17摇摇修改日期:2010-12-012电摇子摇器摇件第34卷杆从中间截断,并折迭起来形成每一谐振杆长为ìïJ/Y=1/(棕忆gg)k,k+1a1kk+1姿/4的耦合节,并使中间每个谐振杆一端短路,另ï0ï22N=(J/

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