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时间:2020-09-14
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1、第4章RFID系统工作原理-----射频前端不接触,信息是如何传递的?1.RFID系统组成RFID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。2.3.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)系统和电磁反向散射耦合(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;电磁反向散射耦合,即雷达原理模型,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。电感耦合方式一般适合于高、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
2、作频率的远距离RFID系统。4.5.一、电感耦合RFID系统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10~20cm。6.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?7.电感线圈的交变磁场安培定理指出,电流流过一个导体时,在此导体的周围会产生一个磁场。磁场强度:81、线圈的自感和互感读写器和电子标签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,同时两者之间形成。自感互感线圈9.1)磁通量定义:磁场中穿过某一面积(S)的磁感线条数称穿过该面积的磁通量。单位:Wb(韦伯)
3、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10.2)自感现象由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象,叫自感现象。自感现象中产生的电动势叫自感电动势。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L。在RFID中,读写器的线圈和电子标签的线圈都有电感。11.3)互感现象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。互感现象中产生的感应电动势,称为互感电动势。12.互感现象的应用:利用互感现象可以把能量从一个线圈
4、传递到另一个线圈,因此在电工技术和电子技术中有广泛的应用如:变压器13.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从一个线圈传递到另一个线圈。14.能量供给:阅读器天线电路应答器天线电路阅读器和应答器之间的电感耦合2、能量供给15.(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,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
5、信号无失真输出16串联谐振回路R1是电感线圈L损耗的等效电阻,RS是信号源的内阻,RL是负载电阻,回路总电阻值R=R1+RS+RL。17电路的等效阻抗为当正弦电压的频率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,这时就称电路发生了串联谐振。18.串联谐振回路回路电流串联回路的谐振条件19回路的品质因数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,20串联谐振
6、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21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振频率w0时,电流的值最大,最大值为I0=U/R;当电源频率向着w>w0或w<w0方向偏离谐振频率w0时,阻抗∣Z∣都逐渐增大,电流也逐渐变小至零。说明只有在谐振频率附近,电路中电流才有较大值,偏离这一频率,电流值则很小,这种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。谐振曲线:22.注意:在无线
7、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。23.线圈半径取多少合适?24.电感线圈的交变磁场在电感耦合的RFID系统中,阅读器天
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