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文檔簡介
1、作為一項新興的自動識別技術,無線射頻識別技術被喻為21世紀最具革命性意義的無線通信技術之一。它基于射頻信號的空間耦合原理和電磁場的傳輸特性,通過無線信號進行雙向通信,自動識別目標物體并提取相關信息。無線射頻識別技術系統(tǒng)分為低頻、高頻、超高頻、微波等四個工作頻段。目前最被看好的超高頻段是未來商用市場規(guī)模最大的頻段,也是技術上最難實現(xiàn)的頻段。無線射頻系統(tǒng)又可分為有源系統(tǒng)、無源系統(tǒng)和半有源系統(tǒng),本文主要關注的是超高頻無源RFID應答器技術的研
2、究。 在超高頻段的無源RFID應答器的設計中,天線以及天線與應答器芯片的射頻匹配問題是應答器設計的重點,決定著整個RFID系統(tǒng)的實際可用性以及讀寫距離。本文依據(jù)ISO/IEC18000-6B標準,對UHF頻段(915MHz)天線及電源恢復模塊進行了研究,該模塊包括天線,射頻匹配網(wǎng)絡和整流電路。天線設計采用了ADS Momentum軟件進行仿真,分別設計了標準偶極子天線,性能優(yōu)化偶極子天線和彎折(尺寸優(yōu)化)偶極子天線,并利用測試平
3、臺對天線進行了性能測試,在與芯片的Bonding測試后,結果顯示天線的方向性、增益、阻抗以及帶寬均滿足設計要求,優(yōu)化后的天線可以工作在3米左右,進一步優(yōu)化則可以滿足實際應用的要求。 對于射頻匹配網(wǎng)絡,本文采取的是L型匹配設計,提出了利用天線的寄生電感Lm,將其推入到L型匹配網(wǎng)絡中,通過調(diào)整反向散射電路的電容來改變匹配網(wǎng)絡的容抗Cm,從而實現(xiàn)ASK調(diào)制方式的反向散射。論文研究了一種自動匹配網(wǎng)絡,該網(wǎng)絡能實現(xiàn)天線與應答器芯片間的自動
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