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超高频电子标签(RFID)射频模拟前端的设计与仿真

来源:RFID世界网 作者:佚名 责任编辑:admin 发表时间:2011-08-25 14:00 
核心提示:当前国内对RFID标签的研究都集中在频率为125KHz、134KHz 的低频和13.56MHz 的高频频段, 在860~960MHz 的UHF 段和2.45GHz 以上的微波频段研究相对较少。然而后者由于具有操作距离远、通信速度快、尺寸小等优点, 未来的应用将更广泛。

1 前言

当前国内对RFID标签的研究都集中在频率为125KHz、134KHz 的低频和13.56MHz 的高频频段, 在860~960MHz 的UHF 段和2.45GHz 以上的微波频段研究相对较少。然而后者由于具有操作距离远、通信速度快、尺寸小等优点, 未来的应用将更广泛。本文介绍了一种符合ISO18 000- 6B 标准的超高频( 中心频率为915MHz) 标签的工作原理、主要特性、系统结构,并给出了其射频模拟前端关键部分电路的设计与仿真。

2 工作原理及其特性

2.1 工作原理

RFID 系统一般包括阅读器、标签( 或称射频卡) 两部分。当标签收到阅读器主动发出的射频信号时, 标签被唤醒,一方面通过射频耦合的方式获取能量, 另一方面将收到的信号进行解调, 从载波中还原出数字信号, 然后根据其中包含的指令完成相应的操作, 并将应答信息通过反向散射回送给阅读器。当同时有多个标签出现在阅读器的射频场时, 阅读器通过启动防冲突算法, 逐个识别标签。

根据供电方式的不同, 标签可分为有源标签和无源标签两种, 都由标签芯片和天线组成。本文介绍的是一种无源超高频电子标签, 本身无电源, 靠从阅读器的射频场获取能量。每个标签都含有唯一的识别码, 用来标识标签所附着物体的信息。

2.2 物理接口

标签和阅读器之间基于“阅读器先发言”的传输机制, 采用半双工的通信方式。射频接口采用ASK 载波调制, 调制深度为11%或99%( 本文设计的标签取99%) , 占用频道带宽为200KHz。前向链路采用Manchester 编码, 反向链路采用FM0编码, 反向散射[3]。

2.3 标签的应答格式

标签收到阅读器的命令后, 进行处理并应答, 应答格式如下:

静默是标签持续2 字节的反向散射; 返回帧头是一个16位数据“00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 00 01 10 11 00 01”; 数据通常包含一个64 位的UID 号、8 位的标志段以及用户信息;CRC 采用16 位数据编码[3]。(责任编辑:admin)

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