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科普知識
數(shù)據(jù)分類:
讀寫器

超高頻RFID讀寫器的設計原理

發(fā)布日期:2022-05-20 點擊率:72

  RFID系統(tǒng)通常主要由電子標簽、讀寫器、天線3部分組成。讀寫器對電子標簽進行操作,并將所獲得的電子標簽信息反饋給PC機。射頻識別技術(shù)以其獨特的優(yōu)勢,逐漸被廣泛應用于生產(chǎn)、物流、交通運輸、防偽、跟蹤及軍事等方面。按工作頻段不同,RFID系統(tǒng)可以分為低頻、高頻、超高頻和微波等幾類。目前,大多數(shù)RFID系統(tǒng)為低頻和高頻系統(tǒng),但超高頻頻段的RFID系統(tǒng)具有操作距離遠,通信速度快,成本低,尺寸小等優(yōu)點,更適合未來物流、供應鏈領(lǐng)域的應用。盡管目前,RFID超高頻技術(shù)的發(fā)展已比較成熟,也已經(jīng)有了一些標準,標簽的價格也有所下降;但RFID超高頻讀寫器卻有變得更大,更復雜和更昂貴的趨勢,其消耗能量將更多,制造元件達數(shù)百個之多。然而,這里的設計采用高度集成的R1000,可以解決上述問題,既可降低芯片設計中的復雜性和生產(chǎn)成本,又能使制造商制造出體積更小,更有創(chuàng)新性的讀寫器,從而開拓新的RFID應用領(lǐng)域。

  1、讀寫器硬件結(jié)構(gòu)設計

  該設計選用W78E465作為主控模塊,IntelR1000收發(fā)器作為射頻模塊。該設計可以作為手持終端,并用RS 232串行通信模塊和電平轉(zhuǎn)換接口MAX232與上位機相連。系統(tǒng)硬件原理見圖1。

2

  1.1 主控模塊

  W78E365是具有帶ISP功能的FLASH EPROM的低功耗8位微控制器,可用于固件升級。

  它的指令集與標準8052指令集完全兼容。W78E365包含64KB的主ROM,4 KB的輔助FLASH EPROM,256B片內(nèi)RAM;4個8位雙向、可位尋址的I/0口;一個附加的4位I/O口P4;3個16位定時/計數(shù)器及1個串行口。這些外圍設備都由有9個中斷源和4級中斷能力的中斷系統(tǒng)支持。為了方便用戶進行編程和驗證,W78E365內(nèi)含的ROM允許電編程和電讀寫。一旦代碼確定后,用戶就可以對代碼進行保護。

  W78E365內(nèi)部ROM僅64 KB,內(nèi)存太小,故采用AT29C256作為外擴ROM.線路連接見圖2

  1.2 收發(fā)模塊

  射頻模塊采用Intel R1000收發(fā)器。R1000內(nèi)包含了一個能源擴大器,使得它可以在近距離或者2 m內(nèi)對標簽進行編碼和閱讀,而具體距離由讀寫器所使用的天線決定。有了額外的外部能源擴大器,使用R1000讀寫器的讀寫范圍可以達到10 m.R1000必須與單獨的微處理器連接,這個微處理器可以把由R1000數(shù)字信息處理器產(chǎn)生的原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成EPc或者18000-6c格式的代碼,其工作頻率為860~960 MHz,共有56個引腳,采用0.18μmSiGe BiCMOs先進工藝,體積僅為8 mm×8 mm,功耗只有1.5 w左右,具有很高的集成度。

  R1000與W78E365的連接見圖3.射頻信號經(jīng)天線進入電橋,輸出信號被分為兩路,一路信號經(jīng)過帶通濾波器和不平衡到平衡的轉(zhuǎn)換進入R1000的射頻輸入口。另一路信號經(jīng)不平衡到平衡的轉(zhuǎn)換進人R1000的本振輸入口。這兩路信號在R1000內(nèi)部經(jīng)過解調(diào)和模/數(shù)轉(zhuǎn)換等一系列操作后,將所得的數(shù)字信息送給W78E365.W78E365對收到的信號經(jīng)解碼和校驗,將所得信息送往上位機,并將其對R1000的命令編碼和加密后發(fā)送給R1000.這些命令在R1000內(nèi)部經(jīng)過調(diào)制和PA,再經(jīng)過平衡到不平衡的轉(zhuǎn)換和濾波,由天線發(fā)射出去。數(shù)字模塊中的時鐘驅(qū)動來自于外部TCXO產(chǎn)生的24 MHz參考頻率。

  系統(tǒng)中通過∑-△DACS的信號頻率為24 MHz;通過∑-△ADCS的信號頻率為48 MHz。

  R1000內(nèi)部集成了接收器和發(fā)射器。實質(zhì)上,接收器是一個零中頻接收機。下變頻后,直流的大部分被復位,由交流耦合電容器濾除。模擬中頻濾波器提供粗略的頻道選擇。它具有可編程帶寬滿足大范圍的數(shù)字通過率。該濾波器可以配置成兩個實際的低通濾波器,也可以配置成復雜的單相帶通濾波器。經(jīng)濾波后,I,Q信號被數(shù)/模轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號。濾波器中自動中頻增益的升高會降低模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的動態(tài)范圍。

  R1000中,發(fā)射器支持同相正交矢量調(diào)制和極化調(diào)制。前者,用于SSB-ASK調(diào)制和反相幅移鍵控調(diào)制;后者,用于DSB-ASK.在這兩種調(diào)制方式下,數(shù)字模塊產(chǎn)生的信號,經(jīng)過∑一△數(shù)/模轉(zhuǎn)換器和重建濾波器轉(zhuǎn)換成模擬信號。

  在SSB-ASK調(diào)制方式下,基帶編碼信號經(jīng)希爾伯特濾波器產(chǎn)生復合的同相信號I和正交信號Q,經(jīng)∑-△數(shù)/模轉(zhuǎn)換器將I,Q數(shù)字信號轉(zhuǎn)換成模擬信號,進入模擬模塊,該模擬信號經(jīng)天線發(fā)射出去。在PR-ASK調(diào)制方式下,用混頻器將信號反相彌補AM部分的時延,反相時延控制有一個可編程時延,使極化調(diào)制的相位與幅度之問的時間錯誤趨于最小值。在DSB-ASK調(diào)制方式下,基帶編碼和脈沖信號同樣也經(jīng)過希爾伯特濾波器產(chǎn)生一個復合的I,Q信號。所不同的是脈沖成型信號預先進行了扭曲,這樣可以補償調(diào)幅傳遞函數(shù)中的非線性。這個經(jīng)過預先扭曲的調(diào)幅控制信號經(jīng)過∑-△數(shù)/模轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成模擬信號,最后通過天線發(fā)射出去。

  基于功率要求和調(diào)制方式的不同,R1000有全功率非線性,低功率非線性和線性3種發(fā)射模式。在DSB-ASK調(diào)制模式下。R1000采用全功率非線性發(fā)射模式。為了發(fā)射R1000允許的天線上最大發(fā)射功率值為+30dBm,需在R1000外部接1個PA.采用class—C極化調(diào)制能夠提高系統(tǒng)的功率效率。在這種發(fā)射方式下,只有在DSB—ASK調(diào)制方式才有效。低功率非線性發(fā)射模式與全功率非線性發(fā)射模式相似,只是外部不再需要PA.相反,只使用內(nèi)部較低的輸出功率,在這種發(fā)射方式下只有DSB—ASK調(diào)制方式有效。在線性發(fā)射模式下,R1000的PA—out信號與外部線性PA相連,這是因為SSB—ASK調(diào)制方式要求1個線性的PA.需要指出的是在R1000外部接1個PA時,會增加系統(tǒng)的復雜度,但同時放大了傳輸信號的功率,使信號傳輸距離更遠,提高了讀寫器的讀寫距離。

  基于C超高頻RFID技術(shù)而生產(chǎn)的北京旭航電子新技術(shù)有限公司的電子封印,將半導體芯片與普通封印整合為一提,形成具有安全、防偽的智能封印;洗脫液計算機的廣泛普及及應用,通過智能封印管理系統(tǒng)對封印實現(xiàn)電子化、信息化管理,完善計量部門日常對封印的巡檢監(jiān)督監(jiān)察。

  1.3 天線

  對Intel R1000超高頻收發(fā)器,基于不同的天線子系統(tǒng),天線有兩種配置情況。第一種情況是單天線模式。在這種情況下,用一個回路來隔離發(fā)射路徑和接收路徑,每根天線都具備接收器和發(fā)射器的功能。第二種情況是雙天線模式。同樣用分離的天線將接收器和發(fā)射器連接起來,通常情況下,兩根獨立的天線由一個開關(guān)控制,每根天線僅具備接收器功能或發(fā)射器功能。

  對單天線模式,因天線的反射系數(shù)并不理想,所以接收增益不能太大,會有飽和的問題。以R1000的高接收靈敏度,可以搭配-10 dB左右的Coupler,視整體線路的隔離而定;對于雙天線模式,天線的收發(fā)隔離比較理想,接收路徑可以使用高增益。

  該設計采用雙天線模式,用矩形微帶天線和同軸電纜構(gòu)成讀寫器的天線。該微帶天線的基板材料采用介電常數(shù)比較高的陶瓷基片,厚0.635 mm.天線寬為70.5 mm,長為52.689 mm,微帶線寬度為0.598 mm,饋電點選取在天線寬邊中心。經(jīng)過ADS仿真,該天線中心頻率為915 MHz.為減小天線反射系數(shù),達到較理想的匹配,對天線串聯(lián)一根長度為18.471 mm,阻值為50Ω的傳輸線,然后再并聯(lián)一根長度為24.678 mm,阻值為50Ω的傳輸線。經(jīng)ADS仿真優(yōu)化得知,在中心頻率915 MHz處,天線最大輻射方向上的方向性系數(shù)為3.535;效率為40.087%;增益為1.417。

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