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FRONT
上技术翁沿
RFID标签的远程薄膜天线技术探讨
文/若汉
薄膜天线的工作原理同,是应用理论、公式多样的技术。物理逻辑电路
RFIDIC倒封装在薄膜天线实际应用中,系统集成商选用适当的如图2,谐振电路薄膜化见图2
上连路成为有谐振功能的半成品Inlay ̄fJ成标签,输入规定的编码后样件1。金属箔天线L在薄膜正面制
InIaY(嵌体),再整体压合成无源使用在集成系统上:或者根据系统成环状扁平线圈,金属箔电容C在薄
RFlD标签(卡),输入编码后才是集成商的要求生产lnIaY。不同于传膜中心正背双面制成重叠方形电容C
成品。标签天线接收到读写器天统电学理论,多样性是薄膜天线工和天线L在角部连路。在电磁波辐射
线发射的规定射频载波信号后谐作特点。下,所有金属平面均存在分布电容,
振产生工作能,使JC根据信号指可存储电能,所以谐振频率低于逻
令提取自身编码或写入指令,再通辑理论数值。
过天线把信号发回到读写器天线。
因此贴标签的承载物在距离内进
行“射频识别”的过程中由天线完
成信息的传递,达到可自动被识别
的目的。
耦合谐振是射频载波信号接收
L电感天线C耦合电容
传递的基本技术,原理如图1,由电
谐振频率f=1/2TrX、/LXC
感天线L与电容C谐振完成。不同频图1LC谐振原理图
图2薄膜谐振电路样件1
段谐振方式不同,天线的形态也不
722011. ̄8,E]第4期总第31期
L和C是区分不开的同一体方形、三角形、长条形即使测量的以微量补充下次接收的电磁波电
将薄膜正背面的金属箔制成左L、C值相同,频率、Q值(综合品质压,再生成的电磁场也微量提高,
右旋对称重叠的平面线圈见图3样因素)相差很大,以圆形、正方形的并可补充下次电磁波更多量微
件2,这样的结构形成L和C区分不Q值高。能。通过不断谐振,电压也不断升
■一■
开的耦合谐振器,谐振器外形尺寸高。电压提高到一定程度,电容之
40X40mm频率均为8.2MHZ,特标签天线与读写器天线的性间的介质薄膜微量漏电也随电压
性如下:能相关升高。当补充电压与漏电量达到
谐振器接收到8.2MHZ的电磁天线的种类较多,一种915MHz平衡点,保持电压3.5—5V才能确
波或成整数倍数的电磁波均可产读写器天线(有源)技术相近于宙保读取lC编码,用时O.1—0.4S。
生高于电场能几倍到几十倍的谐振斯盾舰用天线。宙斯盾天线是一块标签工作时可以测量出其电场高
电磁波。感应电磁波L和储能C为一体的方出周围电场很多。
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