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標(biāo)簽天線
  • 1 RFID天線:無線數(shù)據(jù)交換的橋梁 RFID天線,作為無線數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)中的發(fā)送與接收元件,利用電磁場作為媒介,實現(xiàn)了信息的遠程傳輸與識別。 2. RFID系統(tǒng)的兩大核心組件 一個完整的RFID系統(tǒng)由兩部分組成: RFID應(yīng)答器天線:位于待識別物體上,負責(zé)接收讀寫器發(fā)出的信號。 讀寫器(詢問器):根據(jù)設(shè)計和技術(shù)不同,可實現(xiàn)只讀或讀寫功能,是信息交換的發(fā)起者。 3.RFID天線的工作原理 讀寫器通過天線發(fā)射電磁波,RFID標(biāo)簽天線接收到這些波后,將數(shù)據(jù)傳遞給標(biāo)簽系統(tǒng)芯片,進而觸發(fā)預(yù)設(shè)動作,如返回電子代碼或執(zhí)行系統(tǒng)指令。RFID 天線經(jīng)過調(diào)諧,僅在以指定 RFID 系統(tǒng)頻率為中心的窄帶載波頻率范圍內(nèi)產(chǎn)生諧振。這一過程高效且準(zhǔn)確,是現(xiàn)代物聯(lián)網(wǎng)、物流追蹤等領(lǐng)域不可或缺的技術(shù)支撐。
  • 對于RFID系統(tǒng)來說,天線是至關(guān)重要的部分,它與系統(tǒng)的性能緊密相關(guān)。
  • 它是由電子標(biāo)簽(Tag/Transponder)、讀寫器(Reader/Interrogator)及中間件(Middle-Ware)~部分組成的一種短距離無線通信系統(tǒng)。
  • 射頻識別中的標(biāo)簽是射頻識別標(biāo)簽芯片和標(biāo)簽天線的結(jié)合體。標(biāo)簽根據(jù)其工作模式不同而分為主動標(biāo)簽和被動標(biāo)簽。
  • 印刷線路板 (PCB)和柔性電路板 (FPCB)、電子標(biāo)簽 (RFID)采用刻蝕技術(shù)制作電路圖案 ,這是目前的主流技術(shù) ,但存在工藝流程長、廢料廢水多和不環(huán)保的缺點,業(yè)界一直在尋找替代的方法。
  • 與傳統(tǒng)蝕刻法,繞線法相比,標(biāo)簽天線的直接印制法大大節(jié)約了成本。
  • 電子標(biāo)簽性能的關(guān)鍵在于標(biāo)簽天線的設(shè)計,用傳統(tǒng)的天線設(shè)計技術(shù)來設(shè)計RFID標(biāo)簽天線面臨許多問題和挑戰(zhàn)。而采用仿真軟件來設(shè)計天線,可起到事半功倍的效果。用一系列圖片說明了如何用射頻仿真軟件ADS設(shè)計UHF RFID標(biāo)簽天線。
  • RFID作為物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)之一,自二戰(zhàn)時期萌芽,至今已經(jīng)發(fā)展了近90年。隨著技術(shù)的成熟和普及,RFID必將與市場需求的不斷增加而發(fā)展壯大。
  • 本研究基于兩個變型彎折偶極子天線,通過引入合適的饋電結(jié)構(gòu)同時進行饋電,使天線的帶寬得以拓寬。并基于電磁仿真軟件Ansoft HFSS的仿真分析,設(shè)計并加工了一個實物天線。實測結(jié)果與仿真結(jié)果吻合良好,驗證了該設(shè)計的有效性。
  • 國內(nèi)在超高頻自動識別技術(shù)研發(fā)上滯后國際2-3年,雖形成一批專利技術(shù),但數(shù)量較少。超高頻RFID的核心技術(shù)主要包括:防碰撞算法、低功耗芯片設(shè)計、UHF電子標(biāo)簽天線設(shè)計、測試認證等方面。
  • RFID系統(tǒng)能捕捉運動物體的詳細信息并識別物體中存儲的每一個信息項目。該技術(shù)避免了跟蹤過程中的人工干預(yù),在節(jié)省大量人力的同時可極大地提高工作效率。在不同的應(yīng)用環(huán)境中RFID技術(shù)需要采用不同的天線通信技術(shù)來實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換,現(xiàn)今有很多種RFID天線類型,如偶極子天線、分形天線、環(huán)形槽天線和微帶貼片天線等。筆者主要研究偶極子天線在RFID系統(tǒng)中的設(shè)計與應(yīng)用。
  • 無線射頻識技術(shù)是利用射頻信號來識別物體的自動識別技術(shù).RFID系統(tǒng)由電子標(biāo)簽(包括芯片和標(biāo)簽天線)、閱讀器(含閱讀器天線)和后臺主機組成。當(dāng)前,射頻識別工作頻率包括頻率為低頻(125KHz、134KHz)、高頻頻段(13.56MHz)、UHF超高頻段(860~960MHz)和 2.45GHz以上的微波頻段等。
  • 射頻識別(Radio Frequency IdenTIficaTIon,RFID)技術(shù)是一種利用射頻通信實現(xiàn)的非接觸式自動識別技術(shù),近年來隨著大規(guī)模集成電路、網(wǎng)絡(luò)通信、信息安全等技術(shù)的發(fā)展.RFID已進入商業(yè)化應(yīng)用階段,其應(yīng)用規(guī)模也快速增長。一個RFID系統(tǒng)包括RFID讀寫器、RFID標(biāo)簽和軟件3大組成部分。所采用的天線主要分為標(biāo)簽天線和讀寫器天線兩種。標(biāo)簽天線是RFID系統(tǒng)中最易變的部分,并且其設(shè)計面臨著小型化、低損耗和低成本的實際要求,所以優(yōu)化設(shè)計標(biāo)簽天線在整個系統(tǒng)中占有重要地位。
  • 近年來射頻識別(Radio Frequency of IdenTIficaTIo,RFID)技術(shù)的應(yīng)用逐漸廣泛,同時也倍受重視。特別是UHF頻段的RFID系統(tǒng),由于其傳輸距離遠、傳輸速率高,受到了更多地關(guān)注。典型的RFID系統(tǒng)由RFID閱讀器和標(biāo)簽兩部分組成,RFID無源標(biāo)簽依靠RFID閱讀器發(fā)射的電磁信號供電,并通過反射調(diào)制電磁信號與閱讀器通信。因此,RFID標(biāo)簽天線設(shè)計的優(yōu)劣對其系統(tǒng)工作性能有關(guān)鍵的影響。
  • RFID系統(tǒng)的基本工作原理是:標(biāo)簽進入讀寫器發(fā)射射頻場后,將天線獲得的感應(yīng)電流經(jīng)升壓電路后作為芯片的電源,同時將帶信息的感應(yīng)電流通過射頻前端電路變?yōu)閿?shù)字信號送入邏輯控制電路進行處理,需要回復(fù)的信息則從標(biāo)簽存儲器發(fā)出,經(jīng)邏輯控制電路送回射頻前端電路,最后通過天線發(fā)回讀寫器。
  • RFID應(yīng)用越來越廣泛,市場規(guī)模也在不斷擴大,同時在技術(shù)上的要求也在趨于多樣化個性化。該文提出了一種超小型433 MHz PCB天線,增益為-17 dB,達到了RFID系統(tǒng)的應(yīng)用要求。該天線半徑為14 mm的半圓區(qū)域,尺寸小,同時滿足標(biāo)簽小型化和天線性能兩方面的要求。
  • 近年來射頻識別(Radio Frequency of Identificatio,RFID)技術(shù)的應(yīng)用逐漸廣泛,同時也倍受重視。特別是UHF頻段的RFID系統(tǒng),由于其傳輸距離遠、傳輸速率高,受到了更多地關(guān)注。典型的RFID系統(tǒng)由RFID閱讀器和標(biāo)簽兩部分組成,RFID無源標(biāo)簽依靠RFID閱讀器發(fā)射的電磁信號供電,并通過反射調(diào)制電磁信號與閱讀器通信。因此,RFID標(biāo)簽天線設(shè)計的優(yōu)劣對其系統(tǒng)工作性能有關(guān)鍵的影響。
  • RFID標(biāo)簽除了芯片以外,外圍器件僅有天線,然而天線部分的重要性往往會被人們所忽略,當(dāng)人們在設(shè)計完芯片以后才會發(fā)現(xiàn)天線成為了應(yīng)用中最大的障礙。因為從一開始便沒有考慮到芯片與天線的匹配問題,而這一點又決定了標(biāo)簽是否可以正常工作以及工作的距離有多遠,因此天線的設(shè)計應(yīng)當(dāng)與芯片的技術(shù)同步,并需要相互配合才能設(shè)計出符合要求的RFID標(biāo)簽。
  • 射頻識別是一種使用射頻技術(shù)的非接觸自動識別技術(shù),具有傳輸速率快、防沖撞、大批量讀取、運動過程讀取等優(yōu)勢,因此,RFID技術(shù)在物流與供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)管理與控制、防偽與安全控制、交通管理與控制等各領(lǐng)域具有重大的應(yīng)用潛力。從RFID技術(shù)原理上看,RFID標(biāo)簽性能的關(guān)鍵在于RFID標(biāo)簽天線的特點和性能。
  • 隨著射頻識別(RFID)技術(shù)的快速發(fā)展,射頻識別系統(tǒng)得到了越來越廣泛的應(yīng)用。由于分米波波段(UHF)的RFID系統(tǒng)具有高的讀取速率以及較長的讀取距離,因此近年來關(guān)于UHF波段的RFID系統(tǒng)的研究越來越多。無源的RFID標(biāo)簽(Tag)通常由RFID標(biāo)簽芯片和RFID標(biāo)簽天線構(gòu)成。
  • 電子標(biāo)簽天線的設(shè)計目標(biāo)是傳輸最大的能量進出標(biāo)簽芯片,這需要仔細設(shè)計天線和自由空間的匹配,以及天線與標(biāo)簽芯片的匹配。當(dāng)工作頻率增加到微波波段,天線與電子標(biāo)簽芯片之間的匹配問題變得更加嚴(yán)峻。
  • 射頻識別系統(tǒng)在過去的幾年中有了顯著的改善,現(xiàn)在實現(xiàn)了接近百分之百的讀取率并實現(xiàn)了RFID專家的愿景。要實現(xiàn)一個運行如此良好的系統(tǒng),必須考慮到許多因素,并做出正確的選擇。
  • 隨著RFID電子標(biāo)簽的普及與應(yīng)用,其工藝技術(shù)也逐漸完善與成熟。下文就為大家介紹RFID電子標(biāo)簽天線的制作方法和模切工藝。
  • 由于印刷天線的性能主要取決于導(dǎo)電油墨之導(dǎo)電粒子固形份含量及印刷膜厚等二樣制程參數(shù),且此二項參數(shù)可掌控影響制程良率結(jié)果的74%,這顯示印刷被動式電子標(biāo)簽技術(shù)良率將深受導(dǎo)電油墨材料特性所影響。
  • RFID標(biāo)簽天線是一種通信的感應(yīng)天線,能夠利用射頻識別技術(shù)自動識別特定的對象。電子標(biāo)簽?zāi)壳耙呀?jīng)被廣泛應(yīng)用在現(xiàn)代人們生活的方方面面。本論文通過對遠程寵物管理系統(tǒng)這一項目的介紹,來簡要分析對適用于多種環(huán)境的RFID標(biāo)簽天線的研究。
  • 研究了不同角度、不同階數(shù)的基于Koch曲線的天線性能,仿真和測試結(jié)果表明,在保持天線長度不變的條件下,隨著角度和階數(shù)的增加,天線的諧振頻率下降,而天線的方向圖依然具有半波振子的低方向性。在此基礎(chǔ)上,綜合Koch和Hilbert曲線,設(shè)計了一款尺寸為55mm×10mm的小型化電子標(biāo)簽。該標(biāo)簽天線不僅具有半波陣子的低方向性,而且簡單、便于調(diào)諧。
  • RFID系統(tǒng)能捕捉運動物體的詳細信息并識別物體中存儲的每一個信息項目。該技術(shù)避免了跟蹤過程中的人工干預(yù),在節(jié)省大量人力的同時可極大地提高工作效率。在不同的應(yīng)用環(huán)境中RFID技術(shù)需要采用不同的天線通信技術(shù)來實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換,現(xiàn)今有很多種RFID天線類型,如偶極子天線、分形天線、環(huán)形槽天線和微帶貼片天線等。筆者主要研究偶極子天線在RFID系統(tǒng)中的設(shè)計與應(yīng)用。
  • 超高頻RFID系統(tǒng),由閱讀器通過天線發(fā)射指令給標(biāo)簽,完成閱讀器與標(biāo)簽之間的通信。其中,閱讀器天線、標(biāo)簽天線以及閱讀器天線與標(biāo)簽之間的通道涉及到電磁場的相關(guān)知識,比較晦澀,但是如果解決不好,會導(dǎo)致系統(tǒng)串讀與漏讀現(xiàn)象發(fā)生,這也是超高頻RFID至今不穩(wěn)定的根本原因所在。小編嘗試以簡單的方式細細分析。
  • 溫度監(jiān)測系統(tǒng)的硬件組件主要由3部分構(gòu)成:溫度傳感器標(biāo)簽、讀寫器、后臺服務(wù)器[3]。其中后臺服務(wù)器通過RS485總線或網(wǎng)線連接至讀寫器,讀寫器通過饋線與其天線相連,標(biāo)簽天線集成在標(biāo)簽芯片上,標(biāo)簽與讀寫器應(yīng)用RFID技術(shù)實現(xiàn)無線通信。
  • 該文通過仿真研究發(fā)現(xiàn)包裝箱內(nèi)容積和物品的等效介電常數(shù)是影響包裝箱射頻識別(RFID)標(biāo)簽天線的兩大因素,其中物品的介電常數(shù)對RFID標(biāo)簽天線阻抗的影響最大。為了實現(xiàn)通用的"RFID包裝箱",設(shè)計了一種對包裝箱內(nèi)物品不敏感的紙基RFID標(biāo)簽天線。標(biāo)簽天線采用懸置微帶多層介質(zhì)結(jié)構(gòu),天線地板面積是輻射單元面積的兩倍。仿真和測試結(jié)果表明:在多種介電常數(shù)的物品包裝箱中,此RFID標(biāo)簽天線均較好地與標(biāo)簽IC阻抗匹配。
  • 近年來射頻識別(Radio Frequency of Identificatio,RFID)技術(shù)的應(yīng)用逐漸廣泛,同時也倍受重視。特別是UHF頻段的RFID系統(tǒng),由于其傳輸距離遠、傳輸速率高,受到了更多地關(guān)注。典型的RFID系統(tǒng)由RFID閱讀器和標(biāo)簽兩部分組成,RFID無源標(biāo)簽依靠RFID閱讀器發(fā)射的電磁信號供電,并通過反射調(diào)制電磁信號與閱讀器通信。因此,RFID標(biāo)簽天線設(shè)計的優(yōu)劣對其系統(tǒng)工作性能有關(guān)鍵的影響。
  • 本文設(shè)計了一種UHF頻段RFID標(biāo)簽天線。在微帶矩形天線理論基礎(chǔ)上,改進了E型開槽天線的結(jié)構(gòu),用微帶線側(cè)饋代替了背饋方式,使天線與芯片能良好地匹配,并通過獲得雙諧振頻率擴大了帶寬。