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第4章RFID的射频前端(simple)教程.ppt


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1 RFID 物理学基础 ----- 射频前端不接触,信息是如何传递的? 2 RFID 系统组成RFID 系统组成框图实现射频能量和信息传递的电路称为射频前端电路,简称为射频前端。 34 从电子标签到读写器之间的通信和能量感应方式来看, RFID 系统一般可以分为电感耦合(磁耦合) 系统和电磁反向散射耦合(电磁场耦合) 系统。电感耦合系统是通过空间高频交变磁场实现耦合,依据的是电磁感应定律;电磁反向散射耦合,即雷达原理模型,发射出去的电磁波碰到目标后反射,同时携带回目标信息,依据的是电磁波的空间传播规律。电感耦合方式一般适合于高、低频率工作的近距离 RFID 系统;电磁反向散射耦合方式一般适合于超高频、微波工作频率的远距离 RFID 系统。 56 一、电感耦合 RFID 系统电感耦合的射频载波频率为 和小于 135KHz 的频段, 应答器和读写器之间的工作距离小于 1m,典型的作用距离为10~20cm 。7阅读器如何将能量传递给应答器? 应答器如何将数据传递给阅读器? 88 电感线圈的交变磁场安培定理指出,电流流过一个导体时,在此导体的周围会产生一个磁场。 a iπ2 H磁场强度: 9 1、线圈的自感和互感读写器和电子标签线圈形式的天线相当于电感。电感有自感和互感两种。读写器线圈、电子标签线圈分别有自感,同时两者之间形成互感 10 1)磁通量定义: 定义: 磁场中穿过磁场中穿过某一面积某一面积( (S S) )的磁感线的磁感线条数条数称穿过该称穿过该面积的磁通量。单位: 面积的磁通量。单位: Wb Wb(韦(韦伯) 伯) B dS   N 注:在 RFID 系统中,读写器和电子标签的线圈通常有很多匝,假设通过一匝线圈的磁通为,线圈的匝数为 N。则通过 N匝线圈的总磁通为

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  • 时间2017-06-19