UHF頻段智能型RFID讀寫(xiě)器的應用研究
1 硬件系統設計
讀寫(xiě)器的硬件設計主要包括:射頻控制模塊(硬件和固件結合的固件處理器)、Intel R1000內部集成的射頻收發(fā)模塊、功率放大PA模塊,以及外部通信控制和存儲模塊。其中,射頻控制模塊采用Atmel公司的AT91SAM9263芯片,主要完成固件控制及智能空中接口協(xié)議、RFID控制邏輯和主機命令解碼的控制,其與主機間的通信通過(guò)USB接口來(lái)完成;射頻收發(fā)模塊包括RF多路復用電路、高頻開(kāi)關(guān)、循環(huán)器和耦合器電路;外部通信控制和存儲模塊主要完成上位機與控制芯片間的通信、調試,以及對固件的控制。
讀寫(xiě)器的收發(fā)采用2路獨立的通道,分別由發(fā)送天線(xiàn)和接收天線(xiàn)及其相關(guān)的濾波等電路組成。每組天線(xiàn)系統通過(guò)高頻開(kāi)關(guān)外接4組天線(xiàn),4組發(fā)送和接收天線(xiàn)可以通過(guò)AT91SAM9263來(lái)選擇。發(fā)送和接收分開(kāi)的方式可以有效地提高RFID系統的整體性能,降低接收和發(fā)送系統間的干擾,在實(shí)際設計中也可以通過(guò)外部電路的改動(dòng)采用單天線(xiàn)設計。
本設計中采用4組天線(xiàn),在特殊場(chǎng)合下可以有效地擴大電子標簽TAG的接收空間和范圍。
硬件結構框圖如圖1所示。UHF頻段的RFID系統可分為射頻電路和基帶電路兩部分。射頻電路部分是標簽和讀寫(xiě)器之間的高頻接口,用于完成高頻信號的調制/解調、發(fā)射/接收?;鶐щ娐凡糠种饕獙?shí)現射頻系統控制、高頻信號的編解碼等功能,同時(shí)完成UHF RFID讀寫(xiě)器與外部設備或者Host主機之間的通信接口的任務(wù)?;鶐щ娐凡糠质钦麄€(gè)讀寫(xiě)器平臺的核心控制部分,支撐著(zhù)整個(gè)RFID讀寫(xiě)器系統的各項工作,以完成射頻模塊的控制和通信。

在讀寫(xiě)器的設計中,為了能夠對整個(gè)系統進(jìn)行更好的檢測,實(shí)時(shí)地了解系統的運行情況,特意在設計中增加了系統檢測部分。R1000芯片集成有A/D模塊,但是其精度轉換速率達不到設計的要求,所以在設計中采用了外部A/D轉換器來(lái)完成對檢測信號的轉換,然后將轉換信號傳送給ARM微控制器完成系統的狀態(tài)監控。
為了使設備可以組網(wǎng)以及遠距離讀寫(xiě)和傳輸數據,設計中采用了以太網(wǎng)設計,從而使讀寫(xiě)器可以在更大的距離空間上對標簽讀寫(xiě),并完成大規模組網(wǎng)。
Host主機作為整個(gè)系統的主控核心負責傳輸控制,ARM微控制器的組網(wǎng)數據傳輸操作也受控于Host主機。USB接口不僅用作數據傳輸,而且還用來(lái)完成PC機和讀寫(xiě)器之間的對話(huà)。通過(guò)設計在PC端的控制軟件,可以實(shí)時(shí)地給讀寫(xiě)器發(fā)送控制信號(如系統復位、工作使能、標簽讀寫(xiě)、數據傳輸、功率控制等);同時(shí),讀寫(xiě)器將向Host主機反饋相應的狀態(tài)信號(如天線(xiàn)開(kāi)關(guān)狀態(tài)、功率信號等),從而配合上層軟件來(lái)控制系統的工作過(guò)程。最后,通過(guò)JTAG接口來(lái)完成對讀寫(xiě)器工作狀態(tài)的實(shí)時(shí)監測和調試,從而準確無(wú)誤地驗證在整個(gè)讀寫(xiě)器工作過(guò)程中,標簽讀寫(xiě)和數據處理的正確性和可靠性是否滿(mǎn)足設計要求。
在設計中,R1000射頻芯片不但集成了大量的射頻元件,而且在內部集成了溫度檢測和功率檢測功能,在內部各個(gè)關(guān)鍵的核心射頻電路有外接的檢測輸出引腳,從而使板卡的運行狀況和功率檢測實(shí)現了實(shí)時(shí)的檢測和控制,能夠保證系統的良好運行。
2 外部PA電路設計
2.1總體設計
在采用內部PA(Power Amplifier,功率放大器)時(shí),RFID讀寫(xiě)器的作用距離十分有限(2 m),這在很大程度上限制了RFID超高頻讀寫(xiě)器的應用。本設計中在輸出功率需求下,R1000的片上PA作為外部功率放大的一個(gè)驅動(dòng),通過(guò)外部PA子板來(lái)完成信號功率放大,然后連接至主板。其中,Balun為平衡轉換器。
Intel R1000的內部PA輸出經(jīng)過(guò)一個(gè)偏置匹配網(wǎng)絡(luò )連接到一個(gè)SMA(Sub-Miniature-A)連接器上,然后通過(guò)SMA輸出到PA子板作為其外部PA驅動(dòng),其連接如圖2所示。

在設計中主板和PA子板之間通過(guò)同軸線(xiàn)纜來(lái)連接。如果要對R1000的輸出進(jìn)行測試,可以將同軸線(xiàn)纜斷開(kāi),通過(guò)SMA接口用儀器進(jìn)行測試。其電路設計框圖如圖3所示。

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