[发明专利]一种RFID天线及其自动匹配方法有效
申请号: | 201510032834.5 | 申请日: | 2015-01-22 |
公开(公告)号: | CN104577328B | 公开(公告)日: | 2017-07-18 |
发明(设计)人: | 王洪君;孙超;刘珂;栗华 | 申请(专利权)人: | 山东大学 |
主分类号: | H01Q1/50 | 分类号: | H01Q1/50 |
代理公司: | 济南金迪知识产权代理有限公司37219 | 代理人: | 王绪银 |
地址: | 250199 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 rfid 天线 及其 自动 匹配 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种RFID天线及其自动匹配方法,属于电学领域。
背景技术
射频识别(RFID)是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,作为条形码的无线版本,RFID技术具有条形码所不具备的防水、防磁、耐高温、使用寿命长、读取距离大、标签上数据可以加密、存储数据容量更大、存储信息更改自如等优点,其应用将给零售、物流等产业带来革命性变化。
RFID系统,是由阅读器、电子标签及应用软件三个部分组成,其工作原理是阅读器发射一特定频率的无线电磁波,驱动电子标签将其内部的数据发送,此时,阅读器接收解读数据,送给应用程序做相应的处理。
目前,在国内应用较为广泛的是基于ISO15693协议和ISO14443协议的RFID系统,其工作中心频率皆为13.56MHz,以无源方式工作,这样就要求阅读器发射天线阻抗匹配良好,保证能够发射足够的功率。国内市场能见到的该RFID系统的天线皆为固定匹配模式,以大小不一的方形为主,匹配电路也是出厂时固定,用户不能自行弯折或者改变天线的形状,否则会导致天线驻波增加,效率下降甚至损坏设备。在实际应用中,有些场合需要用户自行更改天线的形式,比如长条形状,圆形,或者其它甚至与装饰物合为一体,若要支持此项功能,就必须提供一种天线阻抗自动检测和匹配的方法。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明公开了一种RFID天线;
本发明还公开了上述RFID天线的自动匹配方法;
上述RFID天线的自动匹配方法的原理为:首先,测量固有串联电感L0和固有串联电阻R0,然后,根据LC匹配电路计算公式,得到应接入电路的并联匹配电容值Cp和应接入电路的串联匹配电容值Cs,再由微控制器通过磁保持继电器选取最接近的电容值接入电路,最后,进行微调。
本发明的技术方案为:
一种RFID天线,包括同轴馈线、巴伦、负载调制三极管、负载调制电阻、并联匹配电容组、串联匹配电容组、天线金属管、Q值调节电阻、控制线路、微控制器、驱动电路、检波电路、模数转换器ADC,所述并联匹配电容组包括多路并联连接的并联匹配电容与磁保持继电器,所述串联匹配电容组包括多路串联连接的串联匹配电容与磁保持继电器,所述天线金属管包括固有串联电感L0与固有串联电阻R0,所述同轴馈线连接所述巴伦输入端,所述巴伦输出端连接所述并联匹配电容组,所述巴伦输出端还同时连接所述串联匹配电容组的一端,所述串联匹配电容组的另一端串联所述天线金属管一端,所述天线金属管另一端串联所述Q值调节电阻,所述Q值调节电阻连接所述巴伦输出端;所述巴伦输出端还连接所述检波电路的输入端,所述检波电路的输出端连接所述模数转换器ADC,所述模数转换器ADC连接所述微控制器,所述微控制器的一路输出控制信号连接所述驱动电路,所述驱动电路通过所述控制线路连接各路所述磁保持继电器的控制端,所述微控制器另一路输出控制信号连接到所述负载调制三极管的基极,所述负载调制三极管的发射极与集电极通过所述负载调制电阻与所述巴伦的输出端并联。
根据本发明优选的,所述并联匹配电容组中的多个并联匹配电容的电容值由小到大成2倍关系,所述串联匹配电容组中的多个串联匹配电容的电容值由小到大成2倍关系。
所述并联匹配电容组中的多个并联匹配电容的电容值由小到大成2倍关系,例如,所述并联匹配电容组中的七个并联匹配电容的电容值依次为25p、50p、100p、200p、400p、800p、1600p;所述串联匹配电容组中的多个串联匹配电容的电容值由小到大成2倍关系,例如,所述串联匹配电容组中的十个串联匹配电容的电容值依次为1p、2p、4p、8p、16p、32p、64p、128p、256p、512p。
天线金属管由用户自行弯折、更换,天线金属管主要参数等效为固有串联电感L0和固有串联电阻R0。
上述RFID天线的自动匹配方法,具体步骤包括:
(1)测量用户RFID天线参数
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