UHF寬頻�電子�(biāo)�僅當(dāng)�(biāo)簽芯片接收的能量大于它的最小門限功率Pth�(shí)才能正常工作。為了提高閱讀距離,就需要實(shí)�(xiàn)�(biāo)簽芯片與�(biāo)�天線阻抗間的共軛匹配。但是,�(biāo)簽天線一般采用變形偶極子天線,其諧振�(diǎn)并不一定是阻抗匹配�(diǎn)。電磁�合饋電很好地解決了這�(gè)問題。采用一�(gè)饋電單元�2�(gè)均勻分布的輻射單元組成雙輻射邊天線達(dá)到很高的增益,但全向性不�。一種UHF全向性天�,盡管帶寬可以達(dá)到要�,但是諧振深度不夠(S11<-10 dB)而且具有較大的尺�。本文采用非均勻分布的彎折支節(jié)為耦合單元,設(shè)�(jì)了一款標(biāo)簽天�,帶寬(S11<-22 dB)為180 MHz,不僅覆蓋了UHF全頻�,而且具有較好的諧振深度和較小的標(biāo)簽天線尺�。在此基�(chǔ)上,�(jìn)一步研究了感應(yīng)單元與饋電單元的距離,以及饋電單元的形狀為矩彀三角形、梯形時(shí)�(biāo)簽天線的性能�
在產(chǎn)品電子代�(EPC)�(yīng)用中,近距離工作� RFID頻率�(tǒng)一集中�13.56 MHz,而遠(yuǎn)距離工作的RFID頻率定位于UHF頻段。由于各�、各地區(qū)對UHF頻段RFID�(yīng)用的界定存在不同,例如:美國�(biāo)�(zhǔn)�902 MHz�928 MHz,歐洲為865 MHz�868 MHz,日本為950 MHz�956 MHz,中國� 840 MHz�845 MHz�920 MHz�925 MHz兩�(gè)頻段。因�,設(shè)�(jì)UHF RFID全頻段覆蓋的電子�(biāo)簽以滿足世界各國的要�,使電子�(biāo)簽具有通用�,是電子�(biāo)�(天線)�(shè)�(jì)的一�(gè)目標(biāo)�
射頻識別(RFID)技�(shù)是利用射頻信號對帖有電子�(biāo)簽的物品�(jìn)行自動識別并交換�(shù)�(jù)的無線通信技�(shù)。RFID系統(tǒng)主要由閱讀器和電子�(biāo)簽組成。電子標(biāo)簽按照供電方式的不同分為有源電子�(biāo)簽和無源電子�(biāo)�。閱讀器能夠接收到的電子標(biāo)簽反射信息的距離是RFID系統(tǒng)最重要的技�(shù)指標(biāo)之一。閱讀距離不僅與標(biāo)簽天線的方向圖、天線放置的基板材料有關(guān),而且與電磁波傳輸?shù)沫h(huán)境有�(guān)。一般情況下,無源電子標(biāo)簽芯片的阻抗的實(shí)部較�,而虛部較�,標(biāo)簽芯片較高的Q值使得很難設(shè)�(jì)合適的天線與�(biāo)簽芯片實(shí)�(xiàn)阻抗匹配,尤其是要求在較寬的頻帶范圍之內(nèi)�
一種標(biāo)簽天線結(jié)�(gòu),寄生單元部分的分支采用均勻分布。而本文為了實(shí)�(xiàn)�(biāo)簽天線和�(biāo)簽芯片之間的阻抗匹配,寄生單元的分支采用非均勻分�。標(biāo)簽天線的建模如圖3所示,�(jié)�(gòu)參數(shù)如表1所�。該天線由饋電環(huán)和輻射體兩部分組�。饋電單元由矩形�(gòu)成,與標(biāo)簽芯片直接相�。而輻射體是由非均勻分布的彎折支節(jié)�(gòu)�。在本設(shè)�(jì)�,當(dāng)所選用的芯片在915 MHz�(shí),對外呈�(xiàn)的阻抗為Z=18.1-j149 Ω,遵循ISO-18000 6C�(xié)�。為了實(shí)�(xiàn)�(biāo)簽芯片與�(biāo)簽天線之間功率傳�,所要求的天線阻抗在諧振頻率處應(yīng)�18.1+j149 Ω�
仿真�(jié)果表�,在0.82 GHz�1 GHz,VSWR<1.2,S11<-22 dB�(shí),可以同�(shí)滿足中國、歐洲和美國的UHF射頻頻段�(biāo)�(zhǔn)�
這種�(biāo)簽天線是由彎折的感應(yīng)單元和環(huán)狀的饋電單元組成。通過理論分析可以知道,當(dāng)天線諧振�(shí),天線阻抗的�(shí)虛部可以單獨(dú)�(diào)節(jié)。仿真分析的�(jié)果與理論分析基本吻合,樣品制作調(diào)試的過程也驗(yàn)證了分析與仿真所呈現(xiàn)出的�(guī)�,從而證明了理論分析的正確性�
維庫電子�,電子知識,一查百��
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