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檢測無(wú)源RFID電子標簽諧振頻率的耦合器之關(guān)鍵技術(shù)研究

作者: 時(shí)間:2009-03-18 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/158172.htm

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在標準電容值中選擇82PF的電容器幫定到圖4所示的線(xiàn)圈導線(xiàn)兩端,如圖5所示為幫定了82PF電容器的應答器。

圖4 用導電油墨印制的應答器線(xiàn)圈  圖5 綁定了85PF電器的應答器

  由于在計算中沒(méi)有慮及線(xiàn)圈的分布電容C’,因此,根據公式(3)計算得到的82PF電容值實(shí)際上是應答器中的分布電容C’和調諧電容C的總和。若將82PF作為調諧電容值匹配到線(xiàn)圈上,則線(xiàn)圈的總電容值增大,LC回路中的所得到的 必定比要求的8.2 小,將不能與閱讀器產(chǎn)生,因此必須修正調諧電容值。在修正調諧電容值的過(guò)程中要反復的修正以后的,這就需要有專(zhuān)門(mén)的儀器來(lái)測量的諧振,由于目前還沒(méi)有用來(lái)無(wú)源的合適的儀器,所以筆者自己設計了一款器,這種器通過(guò)實(shí)驗可以很好的完成電子標簽的工作,下面我們來(lái)詳細介紹這款器。

3、耦合器的工作原理

  耦合器的核心部分是兩組圍繞在中空圓筒體上的半徑為r、匝數為N的線(xiàn)圈2、3,兩組線(xiàn)圈平行共軸,中心間距L正好為線(xiàn)圈半徑r,從而構成了一個(gè)亥姆霍茲線(xiàn)圈[5-6]。如圖6所示。

圖6 亥姆霍茲線(xiàn)圈結構示意圖

  取L的中心“O”作為空間坐標體系x、y、z軸的中心。產(chǎn)生的磁場(chǎng)分布如圖7所示

圖7 亥姆霍茲線(xiàn)圈磁場(chǎng)均勻分布曲線(xiàn)圖

  圖7曲線(xiàn)“I”、“II”、“II”內各點(diǎn)的磁感應強度H與中心點(diǎn)的磁感應強度H0的相對誤差分別小于1.0%、0.1%和0.01%,中心點(diǎn)0附近的磁場(chǎng)相當均勻,越靠近中心點(diǎn),磁場(chǎng)均勻性越好。因此,檢測無(wú)源應答器頻率時(shí),把應答器放在亥姆霍茲線(xiàn)圈所產(chǎn)生的磁場(chǎng)空間的中心點(diǎn)O上,以使應答器平面上各點(diǎn)所得到的磁場(chǎng)均勻,磁感應強度幾乎相等。

4、耦合器的主要結構

圖8 耦合器結構示意圖

  耦合器結構如圖8所示,粘在底座6上的圓柱體1是由1mm厚的硬質(zhì)塑料板或硬質(zhì)紙板圍成的半徑為R的空心筒體。導線(xiàn)2,4分別在筒體1表面繞成緊密相挨的兩圈, 其垂直距離L等于筒體1的半徑R。支撐塊3粘在筒體1的外壁上,其內部安裝兩個(gè)BNC接頭7、8、變壓器鐵芯9、兩個(gè)變壓器線(xiàn)圈10、11以及兩個(gè)調諧電容,圓筒體1中間有圓柱體擱臺5用來(lái)放置待檢測的電子標簽。圖9(a-d)所示為耦合器實(shí)物圖。

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圖9 耦合器實(shí)物圖

5、應答器頻率測定原理

圖10 頻譜分析儀實(shí)物圖

  與耦合器匹配的頻譜分析儀如圖10所示,接口1是信號源輸出端口,與耦合器的接頭7相連,為耦合器提供信號,接口2是信號輸入端口,與耦合器的接頭8相連,將應答器的諧振信號輸入頻譜分析儀,根據頻譜分析儀屏幕上所顯示的感應電壓曲線(xiàn)分析應答器的。



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