13.56MHz的射頻天線設計技術介紹 |
發布時間:2024-01-11 11:59:36 | 瀏覽次數:
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13.56MHz的射頻天線設計技術介紹
本文深入探討了13.56MHz高頻射頻天線設計技術,該技術主要涵蓋RFID讀寫器天線和電子標簽天線兩大部分。RFID讀寫器通過發射電磁波信號,與接近的IC卡進行通信。在此過程中,RFID電子標簽內部的線圈從讀寫器釋放的13.56MHz磁場中捕獲能量,并經由整流過濾器供給電子標簽芯片。當RFID讀寫器向電子標簽傳輸數據時,采用ASK(振幅鍵控)在磁場上進行調制,確保電子標簽芯片能夠準確接收ASK信號。但值得注意的是,ASK的調制速度必須保持在一定水平以上,以防電子標簽芯片內的電容器過濾器出現不穩定,進而影響電子標簽芯片的電源穩定性。
盡管上述RFID射頻理論被眾多業內人士所理解,但關于RFID電子標簽芯片如何回饋信號給讀寫器仍存在一些疑問。尤其是“副載波負載調制”這一專業術語,往往讓人感到困惑。有些人誤以為,由于RFID電子標簽芯片從讀寫器獲取能量,因此在需要回應時,可以像無線芯片一樣主動通過天線發射信號。然而,這種觀點雖富有想象力,但在實際應用中卻存在邏輯問題,主要適用于活動RFID系統,而非我們當前討論的高頻電子標簽。
13.56MHz的高頻電子標簽到底怎么傳輸自己的信號?
那么,13.56MHz高頻電子標簽究竟是如何傳輸其信號的呢?事實上,當RFID電子標簽處于讀寫器釋放的13.56MHz高頻信號中時,其芯片保持開放狀態,并通過自身的短路天線,引發讀寫器與電子標簽之間磁場的微妙變化。這就是所謂的“負載調制”。而“副載波”的概念,與常規無線電中的中頻類似,主要是為了解決數據傳輸過程中可能出現的連續0或1信號的問題。例如,當RFID讀寫器連續接收到多個相同的信號時,它可能無法區分這是數據還是非數據的穩定信號。因此,在數據傳輸中插入特定的信號,作為數據識別的標志,就顯得尤為重要。
我們公司作為專業的RFID天線設計與制造商,能夠根據客戶現場環境的特定需求,定制各類高頻天線。在定制過程中,我們強調對天線安裝環境參數的細致考慮,因為這些參數一旦固定,將直接影響天線的性能和穩定性。上海營信始終堅持以客戶需求為導向,為客戶提供最優的天線解決方案。
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