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一种适用于UHF频段RFID 近场天线的阻抗测量方法

作者:时间:2012-02-14来源:网络收藏

  引言

  超高频(UHF)频段的射频识别()近场读写器天线(NFRA)由于其在单品识别方面应用的潜力[1],对环境的不敏感性和比HF 天线更高的读写速度,正引起多方面的关注。UHF 频段的 NFRA 通常采用带有平衡端口的电大环结构来实现。

  对于 NFRA 来说,良好的是至关重要的[2,3]。通常UHF 频段的NFRA 天线都被设计成安装在金属腔体里来减小环境对天线性能的影响,如图1 所示。但是由于金属腔体的存在,天线的阻抗会随频率的变化而剧烈变化,这将导致在仿真软件中得到的阻抗值不够精确,在此不精确的阻抗基础上很难设计出性能良好的。通常,我们将NFRA 的设计分成3 个步骤:

  1. 首先是环天线的设计和加工;

  2. 第二步是环天线阻抗的测量;

  3. 第三部是的设计以及匹配网络和环天线的联合仿真在这篇文章中,我们针对步骤2 设计了一种联合使用同轴线和de-embedding 技术来得出天线精确阻抗的方法。在这种方法得到的阻抗的基础上,来完成匹配网络和NFRA 天线的设计制作。

  1 测量方法

  一般的,带有平衡端口的天线,尤其是像图2 中的电小天线,都需要使用巴伦[4],巴伦的作用是完成平衡端口到非平衡端口的转换。通常会在同轴线和天线结构之间使用一个1:1的巴伦来抑制同轴线上共模电流的影响,完成转换。

  然而,对于一个电大尺寸的平衡端口天线,同轴线上的共模电流可以忽略,同轴线可以直接的连接到天线上进行测量,如图3。

  在UHF 频段,空气中的波长大约是33cm,比一般的NFRA 的尺寸要小。我们以一个欧洲频段标准(865MHz-868MHz)的NFRA 为例来阐述阻抗的测量方法。图4 给出了这款天线的简化的模型,可以看出天线是一个椭圆形的环状结构,周42cm,远比866MHz 时的波长要长。我们在测量是可以不通过巴伦而直接把端口和同轴线相连。


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