[发明专利]超高频RFID自适应天线阻抗匹配方法有效
申请号: | 201210534922.1 | 申请日: | 2012-12-12 |
公开(公告)号: | CN103020562A | 公开(公告)日: | 2013-04-03 |
发明(设计)人: | 孙永战;罗春华 | 申请(专利权)人: | 深圳市德卡科技有限公司 |
主分类号: | G06K7/00 | 分类号: | G06K7/00 |
代理公司: | 深圳市德力知识产权代理事务所 44265 | 代理人: | 林才桂 |
地址: | 518000 广东省深*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 超高频 rfid 自适应 天线 阻抗匹配 方法 | ||
1.一种超高频RFID自适应天线阻抗匹配方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1、提供阅读器,所述阅读器具有发射通道及接收通道,所述阅读器包括:阅读器本体、与该阅读器本体电性连接的天线阻抗匹配模块及与该天线阻抗匹配模块电性连接的天线,所述天线阻抗匹配模块包括:数字信号处理控制系统、与该数字信号处理控制系统电性连接的反射功率检测单元及与数字信号处理控制系统的自适应阻抗匹配模块,所述反射功率检测单元与接收通道电性连接,所述自适应阻抗匹配模块与发射通道电性连接;
步骤2、提供RFID标签,所述阅读器向该RFID标签发送操作命令,并在发送完操作命令后通过发射通道向外辐射载波信号,所述RFID标签接收该载波信号并转化为电能,供自身工作,并向外发射某一频率的信号;
步骤3、所述阅读器接收该RFID标签发射的信号,所述发射功率检测单元开始检测天线的实时反射信号,并把该实时反射信号发送给数字信号处理控制系统;
步骤4、所述数字信号处理控制系统根据该实时反射信号计算出反射系数S11,并根据公式(S11+Z0)/(S11-Z0)计算出所需的自适应阻抗匹配模块的阻抗Z,其中,Z0为天线特性阻抗;
步骤5、所述数字信号处理控制系统根据计算得到的所需自适应阻抗匹配模块的阻抗Z调节自适应阻抗匹配模块的实时阻抗,从而完成整个通信过程。
2.如权利要求1所述的超高频RFID自适应天线阻抗匹配方法,其特征在于,所述天线阻抗匹配模块还包括一A/D模数转换器,所述A/D模数转换器电性连接反射功率检测单元与数字信号处理控制系统之间,将反射功率检测单元传过来的模拟信号转换成数字信号,并将该数字信号发送给数字信号处理控制系统。
3.如权利要求2所述的超高频RFID自适应天线阻抗匹配方法,其特征在于,所述反射功率检测单元包括:定向耦合器及与该定向耦合器电性连接的反射功率检测器,所述反射功率检测器与A/D模数转换器电性连接。
4.如权利要求1所述的超高频RFID自适应天线阻抗匹配方法,其特征在于,所述步骤2中RFID标签向外发射的某一频率的信号预先储存于该RFID标签中。
5.如权利要求1所述的超高频RFID自适应天线阻抗匹配方法,其特征在于,所述步骤4中反射系数S11根据阅读器发射通道上发射的实时辐射功率和反射功率检测单元检测到的天线实时反射信号计算得到。
6.如权利要求1所述的超高频RFID自适应天线阻抗匹配方法,其特征在于,所述自适应阻抗匹配模块包括:控制驱动器、数个电容及数个控制开关,所述每一电容一端与一控制开关电性连接,该控制开关另一端与天线电性连接,所述控制开关还与控制驱动器电性连接。
7.如权利要求6所述的超高频RFID自适应天线阻抗匹配方法,其特征在于,所述控制驱动器另一端与数字信号处理控制系统电性连接,并根据数字信号处理控制系统传送过来的控制信号控制每一控制开关的导通或断开。
8.如权利要求7所述的超高频RFID自适应天线阻抗匹配方法,其特征在于,所述数个控制开关为数个场效应晶体管,每一场效应管包括:栅极、漏极及源极,所述每一栅极与控制驱动器电性连接,所述每一源极与一电容电性连接,所述每一漏极与天线电性连接。
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