伦伦影院久久影视,天天操天天干天天射,ririsao久久精品一区 ,一本大道香蕉大久在红桃,999久久久免费精品国产色夜,色悠悠久久综合88,亚洲国产精品久久无套麻豆,亚洲香蕉毛片久久网站,一本一道久久综合狠狠老

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

簡述一種UHF無源RFID標簽芯片阻抗測試方法研究

電子工程師 ? 來源:電子技術應用2011年第四期 ? 作者:楊躍勝 武岳山 熊 ? 2021-03-22 17:16 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

射頻識別RFID(Radio Frequency Identification)系統由閱讀器和電子標簽組成,天線是閱讀器和電子標簽通信的橋梁。為了使閱讀器發射的射頻能量最大限度地被無源標簽天線所吸收,理論要求電子標簽天線和標簽芯片阻抗達到共軛匹配。即UHF頻段無源RFID單芯片的阻抗值,直接決定著電子標簽天線設計,進而影響電子標簽的性能。

UHF頻段無源RFID電子標簽采用反射調制原理工作,其原理決定了電子標簽芯片阻抗具有UHF頻段、無源、時變性、非線性等復雜特性,尤其是對于尺寸不足1 mm2的單芯片,本身即存在著尺寸小、射頻影響等困難,導致常規的測試方法很難準確地對電子標簽芯片阻抗進行測試。本文研究了UHF無源單芯片阻抗測試方法,通過對標準芯片阻抗測試,對測試方法進行了檢驗。

1 測試原理

對于UHF頻段無源電子標簽工作特征而言,由于單芯片工作在UHF頻段,通過標簽芯片pad的任何引線都將產生寄生電容或者寄生電感,從而對芯片阻抗測試產生影響。同時,采用常規的測試方法,引線的長度和寬度很難把握,測試的重復性差,不利于標簽芯片阻抗的準確測試。本文采用傳輸線阻抗匹配網絡對芯片阻抗進行測試,較好地解決了實際測試中面臨的接入困難等問題。

由分布參數電路理論可知,在UHF頻段,傳輸線的寬度和長度影響著傳輸線特性阻抗值。例如本文所使用的平行雙導線,其工作頻帶很寬,可用于1 GHz以下所有頻率中,平行雙導線的特性阻抗值[3]如式(1)所示:

式中,a為平行雙導線中心的距離,b為平行雙導線單根導線的寬度。

利用傳輸線此特性,構建一個傳輸線阻抗匹配網絡模型,如圖1所示。左端為匹配網絡的前端電路,輸入能量為芯片正常工作狀態下的最小功耗,參考阻抗可以用一個阻抗為50 Ω的電阻R0代替。終端開路的λ/4的傳輸線相當于短路,實現阻抗變換,在λ/4傳輸線末端并聯一段終端短路的短截線,此段短截線相當于一個感抗元件。芯片一般呈現容性,并聯在λ/4傳輸線末端,通過改變短截線終端與芯片的距離Lλ,可以改變短截線引入的感抗大小,進而與芯片阻抗達到共軛匹配。

當芯片與匹配網絡達到共軛匹配狀態時,芯片兩端的回波損耗S11最小,即芯片幾乎吸收了前端電路傳輸的所有能量,并且是正常工作的最小能量。通過觀察回波損耗S11的值,用以確定最優的傳輸線阻抗Z0以及短截線距離芯片的長度Lλ,反推此時的阻抗網絡,即可獲得無源RFID標簽芯片在工作狀態時的輸入阻抗。

圖2為阻抗匹配網絡的等效電路,YR0代表電阻R0經λ/4傳輸線變換后的輸入導納,Ys代表末端短路的短接線在芯片連接處的輸入導納,Ychip代表芯片的輸入導納。Ychip和YR0、Ys相并聯。由傳輸線相關理論[4]可得:

實際測試模型如圖3所示,讀寫器和可調衰減器通過同軸線相連,其輸出口參考阻抗均為50 Ω。運行讀寫器,將其頻率設置為915 MHz,通過調節可調衰減器,減小輸入阻抗匹配網絡的能量,同時調節傳輸線阻抗Z0以及短截線終端距離芯片的距離Lλ,使芯片能夠獲得正常工作的最小能量。此時,將Z0和Lλ的值代入式(8)即可得到芯片在最低功耗下的阻抗值。

2 仿真分析

利用ADS仿真軟件對阻抗測試模型進行仿真,標簽芯片接口Term1表示,輸出阻抗可以按照芯片的標準阻抗設定;閱讀器與衰減器串聯之后的輸出接口用Term2表示,輸出阻抗為50 Ω;物理長度為λ/4的傳輸線模型用TL1表示,其角度為90 deg,特性阻抗為Z0。在915 MHz頻點,將Term1的阻抗值用NXP_XM芯片data-

sheet所規定的阻抗值18.1-149*j代替時,得到最優阻抗Z0為250 Ω

從圖4所示標準芯片的回波損耗仿真圖形可以看出,標準芯片與阻抗匹配網絡已經達到比較好的匹配狀態,證明測試原理有效。

3 實際測試及誤差分析

基于以上仿真制作測試板。結合芯片封裝形式以及SMA頭的寬度,選擇平行雙線的中心距為4.15 mm,利用式(1),計算平行雙線寬度b值及對應的Z0值如表1所示,依據表1所示的計算值可以制作出測試板。為了提高測試板的抗干擾能力,SMA頭接入信號后首先通過一個巴倫,將非平衡信號轉換成平衡信號,然后再接到后端的平行雙導線。

測試板材料將對傳輸線_上的波長產生影響,結合傳輸線理論,對于終端開路的傳輸線而言,當0《z《λ/4時,輸入阻抗呈現容性;當z=λ/4時,輸入阻抗為0,相當于短路;當/4《z《λ/2時,輸入阻抗呈現感 性;其中z為傳輸線的長度。利用網絡分析儀進行實際測試得知,該傳輸線上的波長為252 mm,芯片應該 放在λ/4處,即距離輸出端口63 mm處。

利用此測試板對工作在915 MHz的標準芯片進行測試獲得最優的Z0和L入值,代入公式(8)即可得到 NXP_ _XM芯片阻抗為: 17.1-j145; Impinj_ _Monza4芯片阻抗為: 10.2-j142 2。而datasheet所給出 的NXP_ XM芯片阻抗為: 18.1-j149; Impinj_ Monza4 單端口連接芯片阻抗為: 11-j143 S。測試標準芯片所得阻抗值與芯片的datasheet相比略有偏差。

誤差產生的原因如下: (1)任何芯片阻抗值均具有離散性,這是由芯片本身的質量所決定的,所作的測試僅僅是對標準芯片的個別測試,而datasheet所給出的結果是一定數量的芯片阻抗取其平均值所得。(2)從仿真中可以看出,短截線與芯片距離的微小偏差便會對芯片的阻抗產生影響,可以利用多次讀數取平均值減小誤差。(3)作為通用測試板,傳輸線阻抗值與芯片測試所需要的值會有偏差,但是通過計算之后發現影響不大,依然能夠保證較低的回波損耗值。

本文提出一種UHF頻段無源RFID標簽芯片在最低功耗工作狀態下的阻抗測試方法,其測試方法簡單、準確性高、實際應用性強。利用該測試方法對工作在單個頻點的芯片阻抗進行測試,同時通過多頻點測試,可 以測得- -個頻段內芯片的阻抗值變化情況。另外,該測試方法在測試板中引入了巴倫,提高了測試板抗干擾能力。此UHF無源單芯片阻抗測試的新方法改善了傳統測試方法的不足,提高了測試的精準度,為下一-步頻段內阻抗測試奠定了基礎。

編輯:jq

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • RFID芯片
    +關注

    關注

    2

    文章

    42

    瀏覽量

    22009
  • UHF
    UHF
    +關注

    關注

    1

    文章

    167

    瀏覽量

    49285
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    RFID電子標簽的“雙面人生”:有源與的區別全解析

    ,同樣是RFID標簽,為什么有的幾厘米內才能感應,有的卻在百米之外就能被捕捉?這背后的核心奧秘,就在于標簽的 供電方式 。 目前,RFID電子標簽
    的頭像 發表于 03-17 18:37 ?217次閱讀

    基于IM3570阻抗分析儀的智能門鎖RFID標簽檢測系統構建

    RFID標簽檢測系統成為生產環節中的關鍵。本文介紹了一種基于阻抗分析儀IM3570的智能門鎖RFID
    的頭像 發表于 03-10 17:23 ?451次閱讀

    探索NXP UCODE G2XM和G2XL:超高頻RFID芯片的卓越之選

    : SL3S1002FTB1,115.pdf 芯片概述 UHF EPCglobal Generation 2標準推動了UHF RFID
    的頭像 發表于 01-19 16:50 ?715次閱讀

    UHF RFID通道門圖書館應用12個核心問題全解答

    、選型基礎篇 1. 圖書館為什么優先選 UHF RFID 通道門,而非高頻(HF)設備? 核心因 UHF 技術更適配圖書館場景:①覆蓋距離優勢,U
    的頭像 發表于 12-31 15:30 ?514次閱讀

    UHF RFID天線倉儲物流應用12問:從原理到選型的專業問答

    數米至十幾米的遠距離識別 ,這種特性使其特別適合倉儲環境中對貨物進行批量、快速識別。 UHF RFID系統由讀寫器、天線和標簽三部分組成。天線作為電磁波發射與接收的關鍵部件,其性能直接影響整個系統的識別效果。 在實際應用中,被
    的頭像 發表于 12-26 17:23 ?862次閱讀

    UHF RFID電子標簽15大核心問題FAQ全解析

    、基礎認知類 1. 什么是 UHF RFID 電子標簽?它的核心構成是什么? UHF RFID
    的頭像 發表于 12-25 15:49 ?815次閱讀

    NXP UCODE G2iL和G2iL+芯片:開啟UHF RFID新征程

    NXP UCODE G2iL和G2iL+芯片:開啟UHF RFID新征程 在UHF RFID領域,NXP的UCODE G2iL和G2iL+系
    的頭像 發表于 12-18 17:25 ?853次閱讀

    超高頻(UHF)多標簽RFID讀取器(面向項目落地的深度指南)

    超高頻(UHF)多標簽RFID讀取器:次能讀多張,怎么做到?怎么用好?(面向工程與落地的深度指南)這篇文章把“原理、設備要點、部署細節”都說清楚了,既有技術維度,也有落地建議。
    的頭像 發表于 11-01 11:37 ?824次閱讀
    超高頻(<b class='flag-5'>UHF</b>)多<b class='flag-5'>標簽</b><b class='flag-5'>RFID</b>讀取器(面向項目落地的深度指南)

    RFID芯片標簽按工作頻段分為哪些類別?這篇實用指南別錯過!

    RFID芯片標簽按工作頻段通常分為三類:LF低頻(約125–134 kHz)、高頻HF(13.56 MHz,含 NFC)和超高頻UHF(約 860–960 MHz)。每個頻段在讀距、數
    的頭像 發表于 10-31 11:49 ?1866次閱讀
    <b class='flag-5'>RFID</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>標簽</b>按工作頻段分為哪些類別?這篇實用指南別錯過!

    內置UHF RFID和外置UHF RFID模塊的RFID手持讀寫器5大區別

    本文深入對比內置UHF RFID模塊與外置UHF RFID模塊的PDA手持終端,從便攜性、續航、讀寫性能到適用場景,全面解析兩者的區別。無論你是物流、零售還是制造業從業者,這篇實測分享
    的頭像 發表于 09-08 17:35 ?1175次閱讀
    內置<b class='flag-5'>UHF</b> <b class='flag-5'>RFID</b>和外置<b class='flag-5'>UHF</b> <b class='flag-5'>RFID</b>模塊的<b class='flag-5'>RFID</b>手持讀寫器5大區別

    UHF RFID超敏讀寫 + NFC防偽“指紋”!復旦微多款前沿技術亮相

    領域的最新技術成果和解決方案。 ? 圖:復旦微展臺 ? UHF RFID領域:讀寫器與標簽芯片 ? 在UHF
    的頭像 發表于 09-05 09:05 ?6162次閱讀
    <b class='flag-5'>UHF</b> <b class='flag-5'>RFID</b>超敏讀寫 + NFC防偽“指紋”!復旦微多款前沿技術亮相

    一種新的刷直流電機反電動勢檢測方法

    位置傳感器刷直流電機的控制算法是近年來研究的熱點之,有霍爾位置信號直流電機根據霍爾狀態來確定通斷功率器件。利用刷直流電機的數學模型,
    發表于 08-07 14:29

    一種新的刷直流電機反電動勢檢測方法

    位置傳感器刷直流電機的控制算法是近年來研究的熱點之,有霍爾位置信號直流電機根據霍爾狀態來確定通斷功率器件。利用刷直流電機的數學模型,
    發表于 08-04 14:59

    RFID軍標標簽的結構構成

    RFID軍標標簽一種專門設計、經過嚴格測試并認證符合GJB標準的應用于軍事領域的無線射頻識別標簽
    的頭像 發表于 07-29 17:30 ?739次閱讀

    哪些場景要使用到RFID標簽打印機?RFID標簽打印機般多少錢?

    RFID標簽打印機是一種將射頻識別技術與打印技術相結合的設備,可實現對RFID標簽的信息錄入與表面信息打印,廣泛應用于多個領域。以下是
    的頭像 發表于 07-15 15:44 ?1154次閱讀
    哪些場景要使用到<b class='flag-5'>RFID</b><b class='flag-5'>標簽</b>打印機?<b class='flag-5'>RFID</b><b class='flag-5'>標簽</b>打印機<b class='flag-5'>一</b>般多少錢?