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電子標(biāo)簽天線
  • 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(shí)別中的標(biāo)簽是射頻識(shí)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(dòng)標(biāo)簽和被動(dòng)標(biāo)簽。
  • 國內(nèi)在超高頻自動(dòng)識(shí)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(jì)、UHF電子標(biāo)簽天線設(shè)計(jì)、測試認(rèn)證等方面。
  • 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(huì)被人們所忽略,當(dāng)人們在設(shè)計(jì)完芯片以后才會(huì)發(fā)現(xiàn)天線成為了應(yīng)用中最大的障礙。因?yàn)閺囊婚_始便沒有考慮到芯片與天線的匹配問題,而這一點(diǎn)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(yuǎn),因此天線的設(shè)計(jì)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(jì)出符合要求的RFID標(biāo)簽。
  • 射頻識(shí)別是一種使用射頻技術(shù)的非接觸自動(dòng)識(shí)別技術(shù),具有傳輸速率快、防沖撞、大批量讀取、運(yùn)動(dòng)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(diǎn)和性能。
  • 電子標(biāo)簽天線的設(shè)計(jì)目標(biāo)是傳輸最大的能量進(jìn)出標(biāo)簽芯片,這需要仔細(xì)設(shè)計(jì)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。
  • 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(xiàng)參數(shù)可掌控影響制程良率結(jié)果的74%,這顯示印刷被動(dòng)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。
  • 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(jì)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。
  • 在RFID系統(tǒng)中,一個(gè)很重要的指標(biāo)就是讀寫距離,影響讀寫距離的重要參數(shù)則是讀寫器天線和標(biāo)簽天線的設(shè)計(jì)。天線設(shè)計(jì)是RFID無線射頻識(shí)別系統(tǒng)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵部分,設(shè)計(jì)出合適的天線是確保系統(tǒng)正常通信的前提。從近場耦合天線的理論分析著手,通過實(shí)際RFID項(xiàng)目中的總結(jié),結(jié)合實(shí)際RFID系統(tǒng)天線設(shè)計(jì)所需主要考慮的物理參量,并根據(jù)這些參量確定設(shè)計(jì)步驟。
  • 普通的超高頻電子標(biāo)簽一般采用印制偶極子天線,該結(jié)構(gòu)可以應(yīng)用于貨物、商品、書本等采用非金屬介質(zhì)的表面,而在固定資產(chǎn)管理、集裝箱、機(jī)車、電子車牌、電力設(shè)施等許多領(lǐng)域,由于采用了金屬表面結(jié)構(gòu),傳統(tǒng)的超高頻電子標(biāo)簽在金屬表面幾乎不能正常工作,對(duì)此本文設(shè)計(jì)了一款工作在902~928 MHz的低成本、小體積、高增益的抗金屬電子標(biāo)簽天線。
  • 文章以寬頻帶UHF RFID標(biāo)簽天線的設(shè)計(jì)為研究對(duì)象,設(shè)計(jì)并仿真了一款工作在920MHz的電子標(biāo)簽天線。天線的尺寸為80mm 44mm,存反射系數(shù)-24dB的帶寬可達(dá)160MHz,方向性比較好。同時(shí)標(biāo)簽天線結(jié)構(gòu)簡單,采用的制作材料也很大降低了其生產(chǎn)成本。
  • 本文針對(duì)當(dāng)前檢驗(yàn)檢疫等技術(shù)機(jī)構(gòu)在食品樣品檢驗(yàn)過程中,無法實(shí)時(shí)獲取樣品的動(dòng)態(tài)信息來跟蹤監(jiān)管樣品流轉(zhuǎn)的現(xiàn)狀,在此提出基于射頻識(shí)別技術(shù)對(duì)食品檢驗(yàn)樣品進(jìn)行電子監(jiān)管,以RFID電子標(biāo)簽為數(shù)據(jù)信息載體,來實(shí)時(shí)跟蹤、監(jiān)控樣品從封裝、交接、流轉(zhuǎn)、檢驗(yàn)到處理的全過程,從而實(shí)現(xiàn)食品檢驗(yàn)樣品的信息可查詢、流向可跟蹤、責(zé)任可追溯。
  • 通過大量實(shí)驗(yàn)測試,對(duì)比分析和理論計(jì)算,確定了芯片表面未敷膜結(jié)構(gòu)是影響RFID UHF電子標(biāo)簽靈敏度一致性差的主要因素。實(shí)驗(yàn)過程及結(jié)論對(duì)芯片結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、電子標(biāo)簽天線設(shè)計(jì)、電子標(biāo)簽倒封裝貼片生產(chǎn)均具有指導(dǎo)意義。
  • 摘要:提出一種寬帶電子標(biāo)簽天線,該天線適用于多標(biāo)準(zhǔn)超高頻射頻識(shí)別(RFID)系統(tǒng),由一個(gè)類偶極子輻射體和一個(gè)饋電環(huán)構(gòu)成。類偶極子輻射體包含兩個(gè)變形彎折偶板子天線,這兩個(gè)變形彎折偶極子天線的長度有差別。它們可以形成兩個(gè)相近的諧振點(diǎn),使得天線的阻抗(特別是虛部)在840~956 MHz的范圍內(nèi)保持平穩(wěn),以獲得與芯片阻抗在較寬頻段內(nèi)的良好的共軛阻抗匹配,從而使天線獲得一個(gè)非常寬的帶寬(840~975 MHz)。該帶寬足以覆蓋全球超高頻RFID頻率范圍,使得標(biāo)簽可以全球通用,大大減少了重復(fù)設(shè)計(jì)工作量,有效降低了成本。最后基于仿真模型,加工了一個(gè)天線實(shí)物,實(shí)物測量結(jié)果與仿真結(jié)果吻合良好。
  • 對(duì)于采用被動(dòng)式標(biāo)簽的射頻識(shí)別系統(tǒng)而言,根據(jù)工作頻段的不同具有兩種工作模式。一種是感應(yīng)耦合(Induc.tiveCoupling)T作模式,這種模式也稱為近場工作模式,它主要適用用于低頻和高頻RFID系統(tǒng):另一種則是反向散射(Backscattering)32作模式,這種模式也稱為遠(yuǎn)場T作模式,主要適用于超高頻和微波RFID系統(tǒng)。
  • 針對(duì)民用航空領(lǐng)域的應(yīng)用需求,設(shè)計(jì)了一款基于S3C6410微處理器的RFID讀卡器,給出了具體的硬件設(shè)計(jì)方案,詳細(xì)介紹了LINUX下應(yīng)用程序與底層驅(qū)動(dòng)的工作流程,最后印證了系統(tǒng)運(yùn)作的可靠性。該讀卡器支持多種協(xié)議,支持LINUX操作系統(tǒng),支持3.5寸觸摸屏,可通過串口或者GPRS與上位機(jī)的SQL數(shù)據(jù)庫通信,與其他采用單片機(jī)或者低主頻ARM 微處理器的讀卡器相比具有方便、快捷、用戶體驗(yàn)良好等特性。
  • 采用感應(yīng)耦合技術(shù)設(shè)計(jì)并制作了一款UHF電子標(biāo)簽天線,為了實(shí)現(xiàn)與標(biāo)簽芯片的阻抗匹配,耦合單元采用非均勻彎折技術(shù)。仿真結(jié)果表明,帶寬(VSWR<1.2)為0.82 GHz~1 GHz,完全覆蓋了UHF(0.84 GHz~0.96 GHz)全頻段,且S11<-22 dB,具有較好的諧振深度。通過HFSS建模仿真分析發(fā)現(xiàn)感應(yīng)單元距饋電單元的距離和饋電單元的形狀對(duì)天線性能影響與理論分析基本吻合,對(duì)寄生耦合加載技術(shù)具有指導(dǎo)意義。
  • 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(jì)、UHF電子標(biāo)簽天線設(shè)計(jì)、測試認(rèn)證等方面。以下簡要介紹這些技術(shù)在中國申請(qǐng),并已經(jīng)公開或授權(quán)的相關(guān)專利。
  • 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(jì)、UHF電子標(biāo)簽天線設(shè)計(jì)、測試認(rèn)證等方面。國內(nèi)在超高頻自動(dòng)識(shí)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。以下簡要介紹這些技術(shù)在中國申請(qǐng),并已經(jīng)公開或授權(quán)的相關(guān)專利。
  • 本文設(shè)計(jì)的電子標(biāo)簽結(jié)構(gòu)非常簡單,針對(duì)不同芯片的阻抗匹配方便,帶寬達(dá)到77 MHz,在867 MHz和915 MHz處有兩個(gè)諧振頻率,可同時(shí)滿足歐洲和美國的UHF射頻頻段標(biāo)準(zhǔn)。
  • 當(dāng)導(dǎo)電油墨印刷上去時(shí),油墨會(huì)滲入毛細(xì)孔,導(dǎo)致電子標(biāo)簽天線阻抗分布不均,此種現(xiàn)象在頻率愈高時(shí)問題愈嚴(yán)重。印刷天線之附著力、晶片封裝及油墨特性等,則是決定此類產(chǎn)品壽命的重要因素。
  • 采用傳統(tǒng)的條形碼進(jìn)行物品標(biāo)識(shí)將會(huì)帶來一系列的不便:無法進(jìn)行較遠(yuǎn)距離的識(shí)別,需要人工干預(yù)、許多物品無法標(biāo)識(shí)等等。相反,由于射頻識(shí)別(RFID)系統(tǒng)采用具有穿透性的電磁波進(jìn)行識(shí)別,所以可以進(jìn)行較遠(yuǎn)距離的識(shí)別,無須人工干預(yù),可以標(biāo)識(shí)多種多樣的物品。