rfid的超高频(uhf)天线

时间:2023年05月29日 来源:

RFID天线应有以下功能:1、天线应能将导波能量尽可能多地转变为电磁波能量;2、天线应使电磁波尽可能集中于确定的方向上,或对确定方向的来波较大限度的接受,即方向具有方向性;3、天线应能发射或接收规定极化的电磁波,即天线有适当的极化;4、天线应有足够的工作频带。这四点是天线基本的功能,据此可定义若干参数作为设计和评价天线的依据。把天线和发射机或接收机连接起来的系统称为馈线系统。馈线的形式随频率的不同而分为导线传输线、同轴线传输线、波导或微带线。所以,所谓馈线,实际上就是传输线。RFID天线的天线测试仪是指可对天线进行测试和评估的设备,可用于优化天线的设计和性能。rfid的超高频(uhf)天线

超高频与微波标签,超高频与微波频段的射频标签,简称为微波射频卷标,其典型工作频率为:433.92MHz,862(902)~928MHz,2.45GHz,5.8GHz。微波射频卷标可分为有源卷标与无源卷标两类。工作时,射频卷标位于阅读器天线辐射场的远区场内,标签与阅读器之间的耦合方式为电磁耦合方式。阅读器天线辐射场为无源标签提供射频能量,将有源标签唤醒。相应的射频识别系统阅读距离一般大于1m,典型情况为4~6m,较大可达10m以上。阅读器天线一般均为定向天线,只有在阅读器天线定向波束范围内的射频标签可被读/写。rfid的超高频(uhf)天线RFID天线可以实现多标签读取,即同时读取多个标签的信息。

RFID系统的一个重要的特征是射频卷标的供电。无源的射频标签自已没有电源。因此,无源的射频标签工作用的所有能量必须从阅读器发出的电磁场中取得。与此相反,有源的射频标签包含一个电池,为微型芯片的工作提供全部或部分“辅助电池”能量。RFID的资料存储,能否给射频卷标写入数据是区分不同类型RFID系统的一个重要因素。对简单的RFID系统来说,射频卷标的数据大多是简单的(序列)号码,可在加工芯片时集成进去,以后不能再变。与此相反,可写入的射频标签通过读写器或专门用的的编程设备写入数据。

研究什么样结构的导线能够实现高效的发射和接收,也就形成了天线这门学问。高频电磁波在空中传播,如遇着导体,就会发生感应作用,在导体内产生高频电流,使我们可以用导线接收来自远处的无线电信号。在无线通信系统中,需要将来自发射机的导波能量转变为无线电波,或者将无线电波转换为导波能量,用来辐射和接收无线电波的装置称为天线。发射机所产生的已调制的高频电流能量(或导波能量)经馈线传输到发射天线,通过天线将转换为某种极化的电磁波能量,并向所需方向出去。到达接收点后,接收天线将来自空间特定方向的某种极化的电磁波能量又转换为已调制的高频电流能量,经馈线输送到接收机输入端。RFID天线的天线放大器是指可对输入信号进行放大和增强的设备,可提高读取距离和信号质量。

RFID天线设计的要求:1、天线体积尽量小型化;2、天线提供尽量大的信号给芯片;3、天线覆盖的方向性尽量大;4、天线的极化能与读写器的询问信号相匹配;5、天线价格尽量低廉等等。RFID天线数据传输原理:负载调制,负载调制是电子标签经常使用的向读写器传输数据的方法。负载调制通过对电子标签振荡回路的电参数按照数据流的节拍进行调节,使电子标签阻抗的大小和相位随之改变,从而完成调制的过程。负载调制技术主要有电阻负载调制和电容负载调制两种方式。RFID天线可以与各种读写器和控制器配合使用,实现数据的读写和控制。福建大功率rfid天线

RFID天线的天线波束角度是指天线辐射信号的范围,通常以水平和垂直方向的角度表示。rfid的超高频(uhf)天线

RFID信息安全,RFID数据非常容易受到攻击,主要是RFID芯片本身,以及芯片在读或者写数据的过程中都很容易被坏人所利用。因此,如何保护存储在RFID芯片中数据的安全,是一个必须考虑的问题。新的RFID标准重新设计了UHF(超高频率)空中接口协议,该协议用于管理从标签到读卡器的数据的移动,为芯片中存储的数据提供了一些保护措施。新标准采用"一个安全的链路",保护被动标签免于受到大多数攻击行为。当数据被写入卷标时,数据在经过空中接口时被伪装。从卷标到读卡器的所有数据都被伪装,所以当读卡器在从卷标读或者写数据时数据不会被截取。rfid的超高频(uhf)天线

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