Якія антэнныя тэхналогіі выкарыстоўваюцца ў радыёчастотнай ідэнтыфікацыі (RFID)?

Dec 12, 2025

Пакінь паведамленне

Якія антэнныя тэхналогіі выкарыстоўваюцца ў радыёчастотнай ідэнтыфікацыі (RFID)?

 

На працягу многіх гадоў мы разглядалі сотні выпадкаў адмоваў, і прыкладна дзевяць з дзесяці прасочваюць праблемы з антэнамі, а не дэфекты чыпа. На жаль, большасць кліентаў марнуюць тыдні на параўнанне тэхнічных табліц чыпаў, у той час як канструкцыю антэны дапрацоўваюць за дзень-два.

RFID ахоплівае чатыры дыяпазоны частот. Фізіка антэн настолькі моцна адрозніваецца паміж імі, што параўнанне шпулькі 125 кГц з дыполем 900 МГц падобна на параўнанне трансфарматара з тэлевізійнай вежай.

 

Antenna

 

На нізкай і высокай частатах-125 кГц і 13,56 МГц-метка знаходзіцца ў блізкім полі антэны счытвальніка. Энергія перадаецца праз сувязь магнітнага патоку паміж дзвюма шпулькамі, падобна таму, як працуе трансфарматар. Такім чынам, мы звычайна не называем гэта "антэнай"-"шпулька" або "індуктар" больш дакладна. НЧ шпулькі намотваюць медны дрот вакол ферытавых стрыжняў. Ферыт - гэта кераміка з высокай магнітнай пранікальнасцю, якая канцэнтруе паток у меншым аб'ёме. Для 13,56 МГц большасць шпулек уяўляюць сабой плоскія спіралі, выгравіраваныя на друкаванай плаце або ПЭТ плёнцы - на нашай фабрыцы стандартам з'яўляецца таўшчыня меднай фальгі 0,07 мм.

Практычны ліміт для абодвух дыяпазонаў - гэта, магчыма, метр дыяпазону чытання ў ідэальных умовах. Звычайна менш.

 

Як толькі вы дасягнеце 860-960 МГц, гульня цалкам зменіцца. Даўжыня хвалі скарачаецца настолькі, што антэна разумнага памеру можа фактычна выпраменьваць электрамагнітныя хвалі ў далёкае поле. Дыполі, звілістыя-лініі, плямы - рэальныя структуры антэн з дыяграмамі выпраменьвання і характарыстыкамі імпедансу, якія маюць значэнне.

 

Паў{0}}дыполь на 915 МГц праходзіць каля 16 сантыметраў ад кончыка да кончыка. Звілістыя-дызайны складаюць гэтую даўжыню наперад і назад, каб змясціцца на меншай этыкетцы. Вы мяняеце прапускную здольнасць на кампактнасць. Самы вялікі галаўны боль - гэта ўзгадненне імпедансу. Мікрасхемы UHF RFID маюць складаны імпеданс з рэальнай часткай каля 20 Ом і ёмістным рэактыўным супраціўленнем звычайна ад -150 да -220 Ом у залежнасці ад мадэлі мікрасхемы. Антэна павінна забяспечваць кан'югат. Праграмнае забеспячэнне для мадэлявання зараз спраўляецца з гэтым, але для атрымання надзейнага супадзення з вытворчымі допускамі патрабуецца паўтарэнне.

 

Як толькі вы наклейваеце бірку на металічную паверхню, прадукцыйнасць значна зніжаецца-гэта, напэўна, самая частая праблема ў праектах УВЧ. Патч-антэны з наземнымі плоскасцямі абыходзяць гэта, але павялічваюць кошт і таўшчыню.

 

Мікрахвалевыя дыяпазоны 2,45 ГГц і вышэй існуюць для RFID, але маюць абмежаванае прыняцце па-за сістэмамі збору платы за праезд і-вызначэння месцазнаходжання ў рэальным часе.

Узгодненасць вытворчасці аддзяляе працоўныя разгортванні ад палявых збояў. Нацяжэнне абмоткі шпулькі ўплывае на індуктыўнасць. Хімічны склад тручэння ўплывае на геаметрыю следу. Зменныя трафарэтнага друку ўплываюць на супраціў ліста. Якасць злучэння чыпаў уплывае-на доўгатэрміновае выжыванне. Нічога з гэтага не адлюстроўваецца ў табліцы дадзеных.

Выбіраючы частату, супастаўляйце фізіку з праблемай. LF пранікае ў тканіны і працуе побач з металам-ідэнтыфікацыя жывёл праводзіцца па ім нездарма. HF апрацоўвае NFC і плацежныя праграмы. УВЧ забяспечвае дыяпазон і хуткасць для інвентарызацыі і лагістыкі, але патрабуе ўвагі да фактараў навакольнага асяроддзя.

 

Microwave

 

Тэхнічныя характарыстыкі дыяпазону даных прадугледжваюць ідэальныя лабараторныя ўмовы-бірка звернута да чытача, вольная прастора, адсутнасць перашкод. Для фактычнага планавання праекта пачніце са скарачэння гэтага ліку ўдвая, а затым пакіньце яшчэ 20% запасу зверху. Усё вышэйзгаданае вынікае з таго, што мы даведаліся, кіруючы вытворчасцю тэгаў і счытвальнікаў у Цзінчжоу за апошнія васемнаццаць гадоў-не саромейцеся звяртацца, калі хочаце абмеркаваць канкрэтныя моманты.

адправіць запыт