抗金属无源电子标签的应用 一种小型无源UHF抗金属标签天线的设计-AET

小编 2024-11-24 电子应用 23 0

一种小型无源UHF抗金属标签天线的设计-AET

0 引言

射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)[1]是一种非接触的近距离自动识别技术,其基本原理是利用射频信号或电磁场耦合的能量传输特性,实现对物体的自动识别。RFID技术具有抗干扰能力强、存储信息量大、非接触、使用寿命长、可多标签识别、响应速度快等特点。RFID系统已经被广泛应用在公共交通、人员身份识别、车辆管理、自动收费、门禁管理等领域。

无源RFID系统通常分为低频(LF)、高频(HF)和超高频(UHF)系统,由读写器、标签、天线3个基本要素构成,在设计RFID系统时,必须考虑RFID系统所处的背景环境。文献[2]-[4]分析了复杂环境下,无源UHF电子标签天线的读写性能,在不同环境下标签的读写性能会受到影响,尤其是当标签贴附于金属表面时,标签几乎不被读取。文献[5]分析了金属对标签天线的影响原因,并采用垫高型标签来克服金属的影响,利用金属对电磁波的反射来加强标签的读取性能,但是天线尺寸较大,天线性能不理想。文献[6]采用矩形微带贴片切角和电容耦合馈电技术来实现微带天线的圆极化、宽频带特性。

本文通过对端口封闭式小型微带天线[7]的研究,对辐射贴片加载短路片,并采用高性能的微波介质陶瓷[8]作为介质基片,在牺牲较少增益的前提下,可以对现有的抗金属天线[9]进行尺寸缩减,并获得良好的匹配性能。标签芯片采用的是EM4235型号的UHF-RFID标签芯片,该芯片在中心频率为920 MHz的阻抗为18-j178 Ω。

1 抗金属标签结构及实现

传统的矩形微带天线贴片与接地板之间的场具有以下特点:(1)电场只有Ex分量,磁场只有Hx和Hy分量,即微带天线辐射沿z轴方向的TM波;(2)内场不随z坐标变化;(3)四周边缘处电流无法向分量,即边缘处切向磁场为零,故空腔四周可视为磁壁。文献[7]通过将天线空腔的一个端口用铜箔封闭,如图1所示,介质上表面覆盖辐射贴片,辐射贴片长为L,宽为W。把xoz平面的左端口用铜箔封闭,这样就构成了一端口封闭的微带天线结构。

由于理想金属表面不存在电场的切向分量,从而使封闭端口所在的平面变成理想电壁。利用空腔理论对天线内场进行分析,矩形微带天线通常都工作于TM01模(或TM10模),可得到TMmn模的谐振频率为:

本文选用介电常数为22、厚度4 mm的微波介质陶瓷作为介质基板。作为现在通信技术中关键基础材料的微波介质陶瓷,主要应用于UHF、SHF(超高频)频段,具有以下优点:相对介电常数高,以便于器件小型化;品质因数Q值高或介质损耗tanδ小,保证优良的选频特性。

设计的抗金属天线由一端接地天线辐射面、接地短截线、两个短路片及接地平面构成。介质基板采用微波介质陶瓷,厚度为4 mm,相对介电常数为22,天线宽度W为20 mm,由式(3)计算得到辐射贴片长度L约为32 mm,天线各参数分布如图2所示。其中,L为辐射贴片整体长度,W为辐射贴片整体宽度,Wg为天线整体宽度,Li为插入式馈电微带线的长度,Wi为插入式馈电微带线的宽度,Ls为接地短截线的长度,Ws为接地短截线的宽度,L2为一端短路片长度。

2 天线模型理论及等效电路图

天线各参数在设计之前需要了解参数设计的指导原则和参数变化对天线性能影响,本文提出的天线模型可以用图3所示的传输线等效电路模型来表示。

天线的辐射面、接地短截线和两个接地片分别等效为一段微带传输线,馈电端位于传输线之间,天线的输入阻抗为这三段微带线的串联阻抗值,即:

由上式可知,短截线电阻值近似为零,电抗值随短截线的长度改变而改变,当0<Ls<0.25λ时,其电抗值为感性。

根据上述分析,抗金属天线的等效输入阻抗是辐射面阻抗、接地短截线阻抗和接地片阻抗的串联。Ls的变化将引起传输线电抗值变化。当0<Ls<0.25λ时,随Ls的增加,传输线的电抗值由零增加至无穷大,所以可以通过调节Ls的大小来调节天线输入阻抗的虚部,而其对实部的影响不大;对于天线输入阻抗实部的调节可以通过调节L2来实现。综上调整L2和Ls可以实现对天线输入阻抗实部和虚部的调控,方便完成天线与芯片的共轭匹配。

3 天线仿真及结果分析

本文使用高频电磁场仿真软HFSS13.0作为仿真工具。利用式(1)~式(9),并经过参数优化可以得到天线的最佳设计参数,如表1所示。

仿真参数的定义如下:Ls和L2是可变变量,中心频率为920 MHz,扫频范围为820 MHz~1 GHz,步长为5 MHz。金属环境的模拟采用200 mm×200 mm的金属板来代替,天线的端口阻抗设置为芯片阻抗的共轭,即Z=18+j178 Ω。通过调节Ls和L2,来实现天线输入阻抗与芯片的最佳共轭匹配。

使用HFSS仿真优化后的结果如图4所示,在920 MHz,S11最小值为-31 dB,此时天线的输入阻抗为8+j178 Ω,表明与天线端口阻抗匹配极好。在860 MHz~960 MHz的频段内,S11<-15 dB的相对带宽为11%,表明天线满足不同国家的频率要求。根据天线的方向图,通过式(10)[10]计算天线的读取距离:

4 结论

本文对现有微带结构的抗金属标签天线进行小型化改进设计,利用端口封闭式微带天线的结构原理,采用新型微波介质陶瓷作为介质基板,通过加载接地片,设计了一种32.5 mm×24 mm×4 mm小尺寸抗金属标签天线,满足了客户对小尺寸、低成本、抗金属标签的要求,同时在860~960 MHz 频段内,回波损耗S11<-15 dBm(相对带宽11%),满足宽频带要求。置于金属板上的增益约为-8 dBi,满足了大于1 m距离读取标签的要求。

参考文献

[1] 张亚平,陶波,陈显才,等.小型RFID偶极子天线设计与优化[J].电子技术应用,2012,38(3):117-119.

[2] DOBKIN D M,WEIGAND S M.Environmental effects on RFID tag antennas[C].Microwave Symposium Digest,2005 IEEE MTT-S International.IEEE Xplore,2005:4.

[3] PERIYASAMY M,DHANASEKARAN R.Evaluation of performance of UHF passive RFID system in metal and liquid environment[C].International Conference on Communications and Signal Processing.IEEE,2015:414-417.

[4] MEI L H,YUE W J,XING L K,et al.Influence of UHF tags in the different material surface to RFID system[C].Antennas and Propagation.IEEE,2014:713-715.

[5] 赵犁,郜笙,虞俊俊.金属介质对超高频RFID被动标签读取效能的影响及可用于金属表面标签的设计[J].工程设计学报,2006,13(6):416-420.

[6] 赵庆平,朱亮,李素文.超高频射频识别天线的设计[J].电视技术,2013,37(7):144-146.

[7] 王素玲.端口封闭式小型微带天线及其空腔模型分析[J].电波科学学报,2007,22(5):880-883.

[8] 方亮,杨卫明,鄢俊兵,等.微波介质陶瓷的研究现状与发展趋势[J].武汉理工大学学报,2002,24(2):12-15.

[9] 尹佳宁.UHF-RFID新型标签的研究与设计[D].南京:南京理工大学,2013.

[10] 董健,余夏苹,任华斌,等.一种UHF频段弯折偶极子RFID天线的设计[J].电子元件与材料,2016,35(2):47-51.

作者信息:

景裕文,崔英花

(北京信息科技大学 计算机学院,北京100101)

RFID超高频抗金属标签种类多样,如何筛选合适的应用?

物联网的快速发展,催生各种各样的新型技术和产品应用,而在RFID应用中,由普通物品到金属物品的识别,RFID标签也由普通的不干胶、纸质标签 延伸到抗金属标签 。而抗金属标签也逐步呈现尺寸细化、载体柔性、成本压缩 的方向在改变,应用更是趋向更多范围,标签更适合多场景应用。

RFID系统的应用在现今已经十分的普及,但是在一些特定的场景当中,RFID标签需附着在金属表面上,而具有类偶极子天线的普通无源超高频RFID标签应用于金属表面时,天线所工作的场中有阅读器发射来的入射波和被金属板反射回来的反射波,而入射波与反射波存在着一定的相位差,导致两者之间在一定程度上相互抵消使得场强减弱,这样,工作在此环境下的标签天线便无法感应出足够的电流来为标签芯片提供能量,使得标签芯片无法被激活导致无法工作。

因此在不同的环境中,如何选择适合的抗金属标签是保证其正常使用的主要前提,具体有哪些抗金属标 签,而每一款又应该如何去使用呢?

ABS抗金属标签

采用ABS工程塑料包装,具有防晒、防水、抗高温等特性,被广泛应用于物流管理中。可实现了物流管理的信息化与现代化,提高物流管理水平和管理效率,降低管理成本。主要应用领域:物流托盘标签推荐应用在物流管理,箱包,托盘,集装箱、货架、设备、固定资产等等管理。

PCB抗金属标签

UHF超高频无源PCB抗金属标签,可直接粘贴在金属表面,免去繁琐的安装工作。适合用在汽车车牌上安装,也适合在露天电力设备巡检、铁塔电线杆巡检、电梯巡检、压力容器钢瓶汽瓶、各种电力家用设备的产品跟踪、资产管理、物流管理、汽车部件工序管理。

滴胶抗金属标签

采用泡棉与滴胶相结合的基材封装,成本低廉但相对而言读取距离有限。适合户外使用,例如露天电力设备巡检、铁塔电线杆巡检、电梯巡检等。

陶瓷抗金属标签

采用特种陶瓷基材封装,可安装于金属物质表面,具有较强的防腐蚀性,可适用恶劣的工作环境。主要应用于部件追踪,资产管理。

柔性抗金属标签(可打印)

具有一定的柔性,可弯曲,用于金属表面具有较好的抗金属性、性能优良、方向性好、读取距离远等优点,适合贴在金属气缸等曲面资产,可应用于RFID资产管理、气缸追踪、交通控制、物流管理、危险品管理等方面。

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