13.56MHz的射频天线设计技术介绍 |
发布时间:2024-01-11 11:59:36 | 浏览次数:
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13.56MHz的射频天线设计技术介绍
本文深入探讨了13.56MHz高频射频天线设计技术,该技术主要涵盖RFID读写器天线和电子标签天线两大部分。RFID读写器通过发射电磁波信号,与接近的IC卡进行通信。在此过程中,RFID电子标签内部的线圈从读写器释放的13.56MHz磁场中捕获能量,并经由整流过滤器供给电子标签芯片。当RFID读写器向电子标签传输数据时,采用ASK(振幅键控)在磁场上进行调制,确保电子标签芯片能够准确接收ASK信号。但值得注意的是,ASK的调制速度必须保持在一定水平以上,以防电子标签芯片内的电容器过滤器出现不稳定,进而影响电子标签芯片的电源稳定性。
尽管上述RFID射频理论被众多业内人士所理解,但关于RFID电子标签芯片如何回馈信号给读写器仍存在一些疑问。尤其是“副载波负载调制”这一专业术语,往往让人感到困惑。有些人误以为,由于RFID电子标签芯片从读写器获取能量,因此在需要回应时,可以像无线芯片一样主动通过天线发射信号。然而,这种观点虽富有想象力,但在实际应用中却存在逻辑问题,主要适用于活动RFID系统,而非我们当前讨论的高频电子标签。
13.56MHz的高频电子标签到底怎么传输自己的信号?
那么,13.56MHz高频电子标签究竟是如何传输其信号的呢?事实上,当RFID电子标签处于读写器释放的13.56MHz高频信号中时,其芯片保持开放状态,并通过自身的短路天线,引发读写器与电子标签之间磁场的微妙变化。这就是所谓的“负载调制”。而“副载波”的概念,与常规无线电中的中频类似,主要是为了解决数据传输过程中可能出现的连续0或1信号的问题。例如,当RFID读写器连续接收到多个相同的信号时,它可能无法区分这是数据还是非数据的稳定信号。因此,在数据传输中插入特定的信号,作为数据识别的标志,就显得尤为重要。
我们公司作为专业的RFID天线设计与制造商,能够根据客户现场环境的特定需求,定制各类高频天线。在定制过程中,我们强调对天线安装环境参数的细致考虑,因为这些参数一旦固定,将直接影响天线的性能和稳定性。上海营信始终坚持以客户需求为导向,为客户提供最优的天线解决方案。
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