智能制造导论-p298.pdf - 第170页

4.2.2 射频识别技 术 5. 耦合方 式 根据射频耦合方式的不同, RFID 可以分为电感耦合(磁耦合)和反向散 射耦合(电磁场耦合)两大类。 1 ) 电感耦合 电感耦合也叫做磁耦合,是阅读器和应答器之间通过磁场(类似变压器) 的耦合方式进行射频耦合,能量(电源)由阅读器通过载波提供。由于 阅读器产生的磁场强度受到电磁兼容性能的有关限制,因此一般工作距 离都比较近。 高频和低频 RFID 主要采用电感耦合的方式,即频率为 13.56…

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4.2.2 射频识别技
4.射频识别技术的工作频率
在无线电技术中,不同的频段有不同的特点和技术。实践中不同频段的
RFID实现技术差异很大。从这一角度而言,RFID技术的空中接口几乎覆
盖了无线电技术的全频段,具体如下:
低频
微波
工作频率
125-134KHz
2.45GHz
5.8GHz
读取距离
<60cm
1m~100m
速度
很快
方向性
现有的ISO标准
11784/85
14223
18000-4
主要应用范
管理
收费站、集装
表4-2 RFID主要频段标准及特
4.2.2 射频识别技
5.耦合方
根据射频耦合方式的不同,RFID可以分为电感耦合(磁耦合)和反向散
射耦合(电磁场耦合)两大类。
1 电感耦合
电感耦合也叫做磁耦合,是阅读器和应答器之间通过磁场(类似变压器)
的耦合方式进行射频耦合,能量(电源)由阅读器通过载波提供。由于
阅读器产生的磁场强度受到电磁兼容性能的有关限制,因此一般工作距
离都比较近。
高频和低频RFID主要采用电感耦合的方式,即频率为13.56MHz和小于
135kHz。工作距离一般在1米以内,其耦合方式结构框图如图4- 10所示
4-10电感耦合的电路结构
4.2.2 射频识别技
电感耦合的RFID系统中,阅读器与应答器之间耦合工作原理如下所述:
l 阅读器通过谐振在阅读器天线上产生一个磁场,当在一定距离内,部
分磁力线会穿过应答器天线,产生一个磁场耦合。
l 由于在电感耦合的RFID系统中所用的电磁波长(低频135kHz波长为
2400米,高频13.56MHz22.1米)比两个天线之间的距离大很多,所
以两线圈间的电磁场可以当做简单的交变磁场。
l 穿过应答器天线的磁场通过感应会在应答器天线上产生一个电压,经
VD的整流和对C2充电、稳压后,电量保存在C2中,同时C2上产生
应答器工作所需要的电压。
阅读器天线和应答器天线也可以看做一个变压器的初、次级线圈,只不
过它们之间的耦合很弱。因为电感耦合系统的效率不高,所以这种方式
主要适用于小电流电路,应答器的功耗大小对工作距离有很大影响。