基于rfid技術(shù)的天線設(shè)計(jì)及應(yīng)用研究_第1頁(yè)
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1、1基于RFID技術(shù)的天線設(shè)計(jì)及應(yīng)用研究摘要:RFID(RadioFrequencyIdentification,射頻識(shí)別技術(shù))是自動(dòng)識(shí)別技術(shù)的一種,通過(guò)無(wú)線射頻方式進(jìn)行非接觸雙向數(shù)據(jù)通信,對(duì)目標(biāo)加以識(shí)別并獲取相關(guān)數(shù)據(jù)。本文主要分析總結(jié)了RFID技術(shù)的原理,RFID天線設(shè)計(jì)主要考慮物理參量,最后指出了RRFID標(biāo)簽及讀寫(xiě)器天線的設(shè)計(jì)與應(yīng)用。關(guān)鍵詞:RFID;原理;類(lèi)型;設(shè)計(jì)Abstract:TheRFID(RadioFrequencyId

2、entificationradiofrequencyidentification)isanautomaticidentificationtechnologyradiofrequencythroughnoncontactwayoftwowaydatacommunicationstobeontargetrecognitionaccesstorelevantdata.ThispaperanalyzestheprincipleofRFIDtec

3、hnologytheRFIDantennaisconsideredmainlyinthedesignofphysicalparametersfinallypointsoutthedesignapplicationofRRFIDtagreaderantenna.Keywds:RFIDtypedesignprinciple中圖分類(lèi)號(hào):F626.51.RFID技術(shù)原理RFID(radiofrequencyidentification)是利用無(wú)

4、線電波進(jìn)行通信的一種自動(dòng)識(shí)別技術(shù)?;驹硎峭ㄟ^(guò)讀頭和黏附在物體上的標(biāo)簽之3式中:H是磁場(chǎng)強(qiáng)度;I是電流強(qiáng)度;N為匝數(shù);R為天線半徑;x為作用距離。對(duì)于邊長(zhǎng)ab的矩形導(dǎo)體回路,在距離為x處的磁場(chǎng)強(qiáng)度曲線可用下式計(jì)算。結(jié)果證實(shí):在與天線線圈距離很小(xR)處呈現(xiàn)出較高的磁場(chǎng)強(qiáng)度。在電感耦合式射頻識(shí)別系統(tǒng)的天線設(shè)計(jì)中,應(yīng)當(dāng)考慮這種效應(yīng),如圖1所示。2.2最佳天線直徑。在與發(fā)射天線的距離x為常數(shù)并簡(jiǎn)單地假定發(fā)射天線線圈中電流I不變的情況下,如

5、果改變發(fā)送天線的半徑R時(shí),就可以根據(jù)距離x與天線半徑R之間的關(guān)系得到最大的磁場(chǎng)強(qiáng)度H。這意味著:對(duì)于每種射頻識(shí)別系統(tǒng)的閱讀器作用距離都對(duì)應(yīng)有一個(gè)最佳的天線半徑R。如果選擇的天線半徑過(guò)大,那么在與發(fā)射天線的距離x=0處,磁場(chǎng)強(qiáng)度是很小的;相反,如果天線半徑的選擇太小,那么其磁場(chǎng)強(qiáng)度則以z的三次方的比例衰減,如圖2所示。不同的閱讀器作用距離,有著不同的天線最佳半徑,它對(duì)應(yīng)著磁場(chǎng)強(qiáng)度曲線最大值。從數(shù)學(xué)上來(lái)說(shuō),也即對(duì)R求導(dǎo),如式(3)所示:從公

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