RFID天線阻抗自動匹配技術
發布時間:2011-10-20
中心議題:
射頻設別( Radio Frequency Identification,RFID)技術是從20世紀90年代興起並逐步走向成熟的一項自動識別技術,通過射頻耦合方式進行非接觸雙向通信,達到目標識別和數據交換的目的。
RFIDduxieqizaiyidongguochengzhong,tianxianganyingxishuhezukangdeyibianxingzaochengduxieqichuanshugonglvbubiyaodesunhaoheshibienenglidexiajiang。duiyuduxieqitianxianzukangdepipei,guowaiyixiedagongsideyanjiuyijingzhuanxiangzidongpipeifangmian,bingyoulebijiaochenggongdeanli,erguoneiyingyongyanjiuzhuyaohaijizhongyushoudongpipeifangmian。suizhejichengjishudefazhan,tianxianyuduxieqimokuaijiangxiangjichenghuafazhan,duiyutianxianzukangdepipeiyejiangtichuxindeyaoqiu,ershoudongpipeishigehaoshichangqiefuzadeguocheng。
yinci,tianxianzukangdezidongpipeijishuyejiangchengweiyizhongfazhanqushi。benwenlunzhengletianxianzukangdeshoudongpipeifangfa,bingzaizuidahuayingyongjichengyuanjiandeqingkuangxia,tichuleyizhongxindeshiyongyu13. 56 MHz RFID讀寫器的天線阻抗自動匹配方法。
1 阻抗手動匹配技術
RFIDxitongshiyongwaijietianxianyudianzibiaoqianjinxingwuxiantongxin。tianxianjiajuxingzhuanghechicundeyibianxingshitianxiandeshuruzukangyisuiwaibuhuanjingdebianhuahaifashengweiruobianhua,daozhichuanshugonglvdewuyongsunhao。guojishangRFID讀寫器天線標準阻抗一般都為50Ω,本文設定阻抗匹配目標為(50 + j0)Ω。天線電路如圖1所示,一般包含3個部分:
(1)電磁兼容( EMC)濾波(L0 , C0 )電路;(2)包含可調諧電容C1、C2 的匹配電路;(3)天線。
EMC濾波電路濾去了載波頻率為 13. 56 MHz阻(zu)抗(kang)變(bian)換(huan)時(shi)的(de)諧(xie)波(bo)幹(gan)擾(rao)。它(ta)有(you)一(yi)個(ge)固(gu)定(ding)的(de)諧(xie)振(zhen)頻(pin)率(lv),這(zhe)個(ge)頻(pin)率(lv)是(shi)實(shi)際(ji)數(shu)據(ju)傳(chuan)輸(shu)率(lv)和(he)最(zui)高(gao)副(fu)載(zai)波(bo)頻(pin)率(lv)的(de)結(jie)合(he)。如(ru)用(yong)曼(man)切(qie)斯(si)特(te)編(bian)碼(ma)時(shi),傳(chuan)輸(shu)的(de)最(zui)高(gao)數(shu)據(ju)率(lv)為(wei)424 kbit/ s,頻率為848 kHz,則諧振頻率為14. 408MHz。
在載波頻率為13. 56 MHz時,通過在TX1 和TX2 兩點測量天線線路的反射係數(即參數S11 )來手動調諧,直到天線電路的輸入阻抗達到目標,計算方程如下:
,又有ZL = 50W,可以看出,要使(S11 ) = 50Ω, S11必須為0。
手動調諧即是交替不斷調整電容C1、C2 的值,同時觀察曲線變化,直到在所要求的頻率點S11等於0。圖2為某一天線電路在頻率在10~20MHz之間變化時,其反射係數的變化曲線,其中,標記13. 56MHz的點, S11值近似為0,達到了匹配要求。
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2 阻抗自動匹配技術
本文提出了一種自動匹配技術,其電路如圖3所(suo)示(shi),主(zhu)要(yao)包(bao)含(han)測(ce)量(liang)電(dian)路(lu),匹(pi)配(pei)電(dian)路(lu)和(he)控(kong)製(zhi)電(dian)路(lu)。因(yin)為(wei)手(shou)工(gong)匹(pi)配(pei)方(fang)法(fa)耗(hao)時(shi)長(chang),且(qie)需(xu)要(yao)良(liang)好(hao)的(de)意(yi)識(shi)和(he)豐(feng)富(fu)的(de)經(jing)驗(yan)來(lai)選(xuan)擇(ze)合(he)適(shi)的(de)電(dian)容(rong),另(ling)外(wai)必(bi)須(xu)配(pei)備(bei)一(yi)些(xie)昂(ang)貴(gui)的(de)設(she)備(bei),如(ru)網(wang)絡(luo)分(fen)析(xi)儀(yi)或(huo)阻(zu)抗(kang)分(fen)析(xi)儀(yi)等(deng)。對(dui)於(yu)一(yi)些(xie)小(xiao)公(gong)司(si)來(lai)說(shuo),是(shi)不(bu)現(xian)實(shi)的(de)。同(tong)時(shi),一(yi)些(xie)手(shou)持(chi)式(shi)RFshebeidefazhanshideshoudongpipeiyuelaiyuebushiying。duiyuzhexieyidongshebei,zuilixiangdetianxiandianluyinggaijinjinbaohanjichengmokuai,qiesuizhezukangbianhuakeyizidongpipei。

圖3 自動調諧匹配電路圖
2. 1 測試電路
手shou工gong匹pi配pei采cai用yong的de是shi阻zu抗kang分fen析xi儀yi或huo者zhe網wang絡luo分fen析xi儀yi,網wang絡luo分fen析xi儀yi是shi用yong定ding向xiang耦ou合he器qi來lai測ce量liang天tian線xian電dian路lu的de反fan射she係xi數shu。但dan使shi用yong定ding向xiang耦ou合he器qi有you幾ji個ge主zhu要yao的de缺que點dian,例li如ru功gong率lv損sun耗hao大da和he很hen難nan嵌qian入ru到daoIC芯片。故而本文在電路中不使用耦合器,從圖3看出,測量電路包含以下4部分。
(1)測量電橋 用來測試天線的反射係數。主體部分為惠斯通電路,如圖4所示。其電路中的直流電源用波形產生器替代,用來生成13. 56 MHz的正弦載波信號。其中電阻R1、R2、R3 都為50 Ω。
根據基爾霍夫定律,得I1 - I2 + Id = 0, I3 - IZ - Id =0, I1 R1 + I2 R2 - I3 R3 = IZ Z,得Z = R2*R3/R1= 50Ω。
電橋平衡即Vd = 0,當Vd 的大小和相位都為0時,天線阻抗調諧完成。Vd 計算公式為: Vd = |V2 -VZ | ,V2 = I2 R2 , VZ = IZ Z。
(2)振幅測量電路 測量V2 和VZ 幅度, 並反饋到控製器。電路內部的整流器調整V2 和VZ defudu,xiaoqushuruxinhaodefubanbo,weilemanzumoshuzhuanhuandianludeshurufanweiyaoqiu,zuihoudedaodexinhaojingguoditonglvbohefangdadianluchuansongdaokongzhiqi。jingguokongzhiqimoshuzhuanhuanhou,bijiaoliangluxinhaodefudu,jisuanchuVd 的值。
較兩路信號的幅度,計算出Vd 的值。
(3)相位測量電路 測量V2 和VZ 的相位, 並反饋到控製器。
(4)振幅測量電路 測量V2 和VZ 的幅度,並反饋到控製器。

圖4 測量電橋
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在設計中用一個已經過手動調諧的天線電路來驗證測量電路。手動調諧電路以圖1 的電路為基礎,用微調電容器取代電容C1 和C2 ,將天線電路連接到測量電橋,調節微調電容器,使測量到信號的幅度和相位近似為0。然後在TX1、TX2 兩點測量天線的反射係數。測量結果如圖5所示,在頻率為13.
56MHz時,參數S11近似為0。這種檢查流程已成功經過幾種不同阻抗的RFID天線檢測,在頻率為13.
56MHz時,測試天線的S11參數偏差都大體相同。
這表明,這個偏差在測量電路中,是不可避免的,且不影響匹配。

圖5 天線的smit圖
2. 2 匹配電路
匹配電路是在微控器作用下來自動匹配天線的阻抗。在設計中,用其它可調電容電路將圖1中電容C1 和C2 替換。通常有三種類型的替換方法:
(1)微調電容器;(2)二極管電容;(3)電容陣列。
機械微調電容器既不是集成的也不是電可控的,二極管電容不能充分隔離信號電壓和控製電壓。
因此,最好的方法是用電容陣列,如圖6所示,由半導體開關控製。將圖1 中的C1、C2 用電容陣列取代。當電容值在1到50 pF之間時,開關選用了低電容DMOS開關。與普通開關不同, DMOS開關存在寄生效應。在斷開期間,開關引腳之間、信xin號hao引yin腳jiao與yu地di之zhi間jian都dou存cun在zai這zhe寄ji生sheng電dian容rong。這zhe些xie電dian容rong使shi得de電dian容rong陣zhen列lie的de調tiao諧xie範fan圍wei變bian窄zhai,同tong樣yang也ye使shi天tian線xian阻zu抗kang的de調tiao諧xie範fan圍wei變bian窄zhai。這zhe個ge問wen題ti仍reng然ran有you待dai於yu進jin一yi步bu的de研yan究jiu。
圖6 電容陣列網絡
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2. 3 控製器
控製器處理測量電路測到得數據,計算Vd 的值,並進一步控製DMOS開關,達到阻抗的匹配,同時它內部集成的模數轉換器可以使幅值和相位值數字化。在手動阻抗匹配中,是調整C1 和C2 使幅值和相位偏移盡可能的為0。用一個簡單的算術來說明這個思路,當每一個被測對象被認為是二維平麵裏的一個點時,該點到零點的距離d可以用公式計算: d2 =A2 +φ2。幅值A 作為橫坐標,相位偏移φ作為縱坐標。因此,控製器調諧算法就是要找到最短的路徑d。在實際計算中,用該算法掃描所有的電容組合,以得到一組電容值使d2 最小,用這組數據來匹配阻抗。
3 功能驗證
設計完成後,用A,B兩種阻抗不同的天線測試了完整的調諧係統,每種天線測試2 到3 輪不等。
結果如圖7所示,對於A, B兩種天線的任何一種,都找到了最優C1 和C2 的組合。當頻率為13. 56MHz時,兩類天線的反射係數雖然與0點都有一定的偏差,但其偏差都在可接受範圍之內。
4 結論
本文提出了一種適用於天線的阻抗自動匹配方法,基於此方法設計了集測量電路,匹配電路,控製電路於一體的集成RFIDtianxianzukangzidongpipeixunixitong。zuihou,tongguoshiyanceshi,gaixitongmoxingyunzuolianghao,datishixianlepipeiyaoqiu。raner,dianrongzhenliedeyouhua,pipeisuanfadegaijindenghaiyoudaijinyibudeyanjiu。
- 探究RFID天線阻抗自動匹配技術
- 最好的方法是用電容陣列
- 利用自動匹配天線
射頻設別( Radio Frequency Identification,RFID)技術是從20世紀90年代興起並逐步走向成熟的一項自動識別技術,通過射頻耦合方式進行非接觸雙向通信,達到目標識別和數據交換的目的。
RFIDduxieqizaiyidongguochengzhong,tianxianganyingxishuhezukangdeyibianxingzaochengduxieqichuanshugonglvbubiyaodesunhaoheshibienenglidexiajiang。duiyuduxieqitianxianzukangdepipei,guowaiyixiedagongsideyanjiuyijingzhuanxiangzidongpipeifangmian,bingyoulebijiaochenggongdeanli,erguoneiyingyongyanjiuzhuyaohaijizhongyushoudongpipeifangmian。suizhejichengjishudefazhan,tianxianyuduxieqimokuaijiangxiangjichenghuafazhan,duiyutianxianzukangdepipeiyejiangtichuxindeyaoqiu,ershoudongpipeishigehaoshichangqiefuzadeguocheng。
yinci,tianxianzukangdezidongpipeijishuyejiangchengweiyizhongfazhanqushi。benwenlunzhengletianxianzukangdeshoudongpipeifangfa,bingzaizuidahuayingyongjichengyuanjiandeqingkuangxia,tichuleyizhongxindeshiyongyu13. 56 MHz RFID讀寫器的天線阻抗自動匹配方法。
1 阻抗手動匹配技術
RFIDxitongshiyongwaijietianxianyudianzibiaoqianjinxingwuxiantongxin。tianxianjiajuxingzhuanghechicundeyibianxingshitianxiandeshuruzukangyisuiwaibuhuanjingdebianhuahaifashengweiruobianhua,daozhichuanshugonglvdewuyongsunhao。guojishangRFID讀寫器天線標準阻抗一般都為50Ω,本文設定阻抗匹配目標為(50 + j0)Ω。天線電路如圖1所示,一般包含3個部分:
(1)電磁兼容( EMC)濾波(L0 , C0 )電路;(2)包含可調諧電容C1、C2 的匹配電路;(3)天線。
EMC濾波電路濾去了載波頻率為 13. 56 MHz阻(zu)抗(kang)變(bian)換(huan)時(shi)的(de)諧(xie)波(bo)幹(gan)擾(rao)。它(ta)有(you)一(yi)個(ge)固(gu)定(ding)的(de)諧(xie)振(zhen)頻(pin)率(lv),這(zhe)個(ge)頻(pin)率(lv)是(shi)實(shi)際(ji)數(shu)據(ju)傳(chuan)輸(shu)率(lv)和(he)最(zui)高(gao)副(fu)載(zai)波(bo)頻(pin)率(lv)的(de)結(jie)合(he)。如(ru)用(yong)曼(man)切(qie)斯(si)特(te)編(bian)碼(ma)時(shi),傳(chuan)輸(shu)的(de)最(zui)高(gao)數(shu)據(ju)率(lv)為(wei)424 kbit/ s,頻率為848 kHz,則諧振頻率為14. 408MHz。

圖1 天線電路框圖
在載波頻率為13. 56 MHz時,通過在TX1 和TX2 兩點測量天線線路的反射係數(即參數S11 )來手動調諧,直到天線電路的輸入阻抗達到目標,計算方程如下:

手動調諧即是交替不斷調整電容C1、C2 的值,同時觀察曲線變化,直到在所要求的頻率點S11等於0。圖2為某一天線電路在頻率在10~20MHz之間變化時,其反射係數的變化曲線,其中,標記13. 56MHz的點, S11值近似為0,達到了匹配要求。

圖2 經過手動匹配的天線smit圖
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2 阻抗自動匹配技術
本文提出了一種自動匹配技術,其電路如圖3所(suo)示(shi),主(zhu)要(yao)包(bao)含(han)測(ce)量(liang)電(dian)路(lu),匹(pi)配(pei)電(dian)路(lu)和(he)控(kong)製(zhi)電(dian)路(lu)。因(yin)為(wei)手(shou)工(gong)匹(pi)配(pei)方(fang)法(fa)耗(hao)時(shi)長(chang),且(qie)需(xu)要(yao)良(liang)好(hao)的(de)意(yi)識(shi)和(he)豐(feng)富(fu)的(de)經(jing)驗(yan)來(lai)選(xuan)擇(ze)合(he)適(shi)的(de)電(dian)容(rong),另(ling)外(wai)必(bi)須(xu)配(pei)備(bei)一(yi)些(xie)昂(ang)貴(gui)的(de)設(she)備(bei),如(ru)網(wang)絡(luo)分(fen)析(xi)儀(yi)或(huo)阻(zu)抗(kang)分(fen)析(xi)儀(yi)等(deng)。對(dui)於(yu)一(yi)些(xie)小(xiao)公(gong)司(si)來(lai)說(shuo),是(shi)不(bu)現(xian)實(shi)的(de)。同(tong)時(shi),一(yi)些(xie)手(shou)持(chi)式(shi)RFshebeidefazhanshideshoudongpipeiyuelaiyuebushiying。duiyuzhexieyidongshebei,zuilixiangdetianxiandianluyinggaijinjinbaohanjichengmokuai,qiesuizhezukangbianhuakeyizidongpipei。

圖3 自動調諧匹配電路圖
2. 1 測試電路
手shou工gong匹pi配pei采cai用yong的de是shi阻zu抗kang分fen析xi儀yi或huo者zhe網wang絡luo分fen析xi儀yi,網wang絡luo分fen析xi儀yi是shi用yong定ding向xiang耦ou合he器qi來lai測ce量liang天tian線xian電dian路lu的de反fan射she係xi數shu。但dan使shi用yong定ding向xiang耦ou合he器qi有you幾ji個ge主zhu要yao的de缺que點dian,例li如ru功gong率lv損sun耗hao大da和he很hen難nan嵌qian入ru到daoIC芯片。故而本文在電路中不使用耦合器,從圖3看出,測量電路包含以下4部分。
(1)測量電橋 用來測試天線的反射係數。主體部分為惠斯通電路,如圖4所示。其電路中的直流電源用波形產生器替代,用來生成13. 56 MHz的正弦載波信號。其中電阻R1、R2、R3 都為50 Ω。
根據基爾霍夫定律,得I1 - I2 + Id = 0, I3 - IZ - Id =0, I1 R1 + I2 R2 - I3 R3 = IZ Z,得Z = R2*R3/R1= 50Ω。
電橋平衡即Vd = 0,當Vd 的大小和相位都為0時,天線阻抗調諧完成。Vd 計算公式為: Vd = |V2 -VZ | ,V2 = I2 R2 , VZ = IZ Z。
(2)振幅測量電路 測量V2 和VZ 幅度, 並反饋到控製器。電路內部的整流器調整V2 和VZ defudu,xiaoqushuruxinhaodefubanbo,weilemanzumoshuzhuanhuandianludeshurufanweiyaoqiu,zuihoudedaodexinhaojingguoditonglvbohefangdadianluchuansongdaokongzhiqi。jingguokongzhiqimoshuzhuanhuanhou,bijiaoliangluxinhaodefudu,jisuanchuVd 的值。
較兩路信號的幅度,計算出Vd 的值。
(3)相位測量電路 測量V2 和VZ 的相位, 並反饋到控製器。
(4)振幅測量電路 測量V2 和VZ 的幅度,並反饋到控製器。

圖4 測量電橋
在設計中用一個已經過手動調諧的天線電路來驗證測量電路。手動調諧電路以圖1 的電路為基礎,用微調電容器取代電容C1 和C2 ,將天線電路連接到測量電橋,調節微調電容器,使測量到信號的幅度和相位近似為0。然後在TX1、TX2 兩點測量天線的反射係數。測量結果如圖5所示,在頻率為13.
56MHz時,參數S11近似為0。這種檢查流程已成功經過幾種不同阻抗的RFID天線檢測,在頻率為13.
56MHz時,測試天線的S11參數偏差都大體相同。
這表明,這個偏差在測量電路中,是不可避免的,且不影響匹配。

圖5 天線的smit圖
2. 2 匹配電路
匹配電路是在微控器作用下來自動匹配天線的阻抗。在設計中,用其它可調電容電路將圖1中電容C1 和C2 替換。通常有三種類型的替換方法:
(1)微調電容器;(2)二極管電容;(3)電容陣列。
機械微調電容器既不是集成的也不是電可控的,二極管電容不能充分隔離信號電壓和控製電壓。
因此,最好的方法是用電容陣列,如圖6所示,由半導體開關控製。將圖1 中的C1、C2 用電容陣列取代。當電容值在1到50 pF之間時,開關選用了低電容DMOS開關。與普通開關不同, DMOS開關存在寄生效應。在斷開期間,開關引腳之間、信xin號hao引yin腳jiao與yu地di之zhi間jian都dou存cun在zai這zhe寄ji生sheng電dian容rong。這zhe些xie電dian容rong使shi得de電dian容rong陣zhen列lie的de調tiao諧xie範fan圍wei變bian窄zhai,同tong樣yang也ye使shi天tian線xian阻zu抗kang的de調tiao諧xie範fan圍wei變bian窄zhai。這zhe個ge問wen題ti仍reng然ran有you待dai於yu進jin一yi步bu的de研yan究jiu。

圖6 電容陣列網絡
2. 3 控製器
控製器處理測量電路測到得數據,計算Vd 的值,並進一步控製DMOS開關,達到阻抗的匹配,同時它內部集成的模數轉換器可以使幅值和相位值數字化。在手動阻抗匹配中,是調整C1 和C2 使幅值和相位偏移盡可能的為0。用一個簡單的算術來說明這個思路,當每一個被測對象被認為是二維平麵裏的一個點時,該點到零點的距離d可以用公式計算: d2 =A2 +φ2。幅值A 作為橫坐標,相位偏移φ作為縱坐標。因此,控製器調諧算法就是要找到最短的路徑d。在實際計算中,用該算法掃描所有的電容組合,以得到一組電容值使d2 最小,用這組數據來匹配阻抗。
3 功能驗證
設計完成後,用A,B兩種阻抗不同的天線測試了完整的調諧係統,每種天線測試2 到3 輪不等。
結果如圖7所示,對於A, B兩種天線的任何一種,都找到了最優C1 和C2 的組合。當頻率為13. 56MHz時,兩類天線的反射係數雖然與0點都有一定的偏差,但其偏差都在可接受範圍之內。

圖7 自動匹配天線的smit圖
4 結論
本文提出了一種適用於天線的阻抗自動匹配方法,基於此方法設計了集測量電路,匹配電路,控製電路於一體的集成RFIDtianxianzukangzidongpipeixunixitong。zuihou,tongguoshiyanceshi,gaixitongmoxingyunzuolianghao,datishixianlepipeiyaoqiu。raner,dianrongzhenliedeyouhua,pipeisuanfadegaijindenghaiyoudaijinyibudeyanjiu。
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