RFID系統的天線一般包括閱讀器天線(Reader Antenna)和標籤天線(Tag Antenna)。 讀寫器天線的作用是發射電磁波,啟動標籤工作,實現與標籤的資料通信,同時接收標籤反射回來的電磁波,傳遞給下層模組接收器進行資料解調和處理。 辨識的物體在空間中的位置一般不固定,標籤的放置也是任意的。 再加上其他不確定因素,讀寫器天線需要滿足全向效能。 使用圓極化天線可以避免空間位置變化時因極化方向改變而導致被識別物體無法被讀寫器識別的情況,其次讀寫器天線還需要滿足薄型化和小型化的性能。
標籤天線的功能是接收讀寫器發出的電磁波,並將所需資料傳送回讀寫器,實現相互通訊。 被動標籤天線除了實現電磁波收發功能外,還需要作為標籤的能量收集裝置。 晶片提供能量。 標籤天線設計有很多要求。 首先,標籤需要能夠附著在被辨識的物體上,這決定了標籤的尺寸必須很小。 由於晶片的尺寸足夠小,基本上可以滿足各種應用的需求。 因此,標籤天線的尺寸基本上決定了標籤的整體尺寸。 、標籤天線應符合設計要求; 其次,大多數情況下,由於標籤的隨機放置,每個應用場景都要求標籤天線的方向為全向或半球形,以便能夠在各個角度與讀寫器進行通訊。 為了可靠的通訊; 第三,標籤中的IC晶片是專門開發的,其自身的阻抗沒有特定的標準。 與標籤天線相比,晶片開發成本要高得多。 因此,在一般情況下,標籤天線的設計是進行阻抗變換,以實現與特定晶片的共驅匹配,從而為標籤晶片運行提供最大的能量; 最後,為了滿足標籤的大規模應用,標籤天線應成本低廉、加工簡單、易於大量生產製造。 」
電磁學的基本輻射原理指出,輻射源的尺寸一般與其工作波長成正比,這意味著天線的工作頻率越低,即工作波長越長,其整體尺寸就越大。 ,反之亦然。 由此可見,在小型化方面,高頻電子標籤具有巨大的優勢。 另外,較高的工作頻率將使天線的方向性更強,增益也更高,但其波長範圍也會更窄。 總之,在設計RFID系統天線時,需要綜合考慮各種應用需求,最終設計出適合其應用場景的天線。
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