Радио жыштыктарды аныктоодо (RFID) кандай антенна технологиялары колдонулат?
Dec 12, 2025
Кабар калтырып
Радио жыштыктарды аныктоодо (RFID) кандай антенна технологиялары колдонулат?
Жылдар ичинде биз жүздөгөн мүчүлүштүктөрдү чечтик жана ондун тогузу чиптин кемчиликтерине эмес, антеннадагы көйгөйлөргө байланыштуу. Тилекке каршы, көпчүлүк кардарлар бир-эки күндүн ичинде антеннанын дизайны бүткөрүлөт, ал эми чиптин маалымат баракчаларын салыштыруу үчүн бир нече жума коротушат.
RFID төрт жыштык тилкесин камтыйт. Антенналардын физикасы алардын ортосунда ушунчалык айырмалангандыктан, 125 кГц катушканы 900 МГц диполь менен салыштыруу трансформаторду телеберүү мунарасына салыштырууга окшош.

Төмөн жыштыкта жана жогорку жыштыкта-125 кГц жана 13,56 МГц-тег окурман антеннасынын жакын талаасында отурат. Энергия трансформатордун иштешине окшош эки катушканын ортосундагы магнит агымынын байланышы аркылуу өтөт. Андыктан биз аны адатта "антенна" деп атабайбыз-"катуш" же "индуктор" такыраак. LF катушкалар жез зымды феррит таякчаларынын айланасында. Феррит - бул агымды кичине көлөмгө топтогон жогорку магниттик өткөрүмдүүлүккө ээ керамика. 13,56 МГц үчүн көпчүлүк катушкалар ПХБ же ПЭТ пленкасына түшүрүлгөн жалпак спиралдар - биздин фабрикада стандарт 0,07 мм жез фольгасынын калыңдыгы.
Эки тилке үчүн практикалык чек идеалдуу шарттарда окуу диапазонун бир метр болушу мүмкүн. Адатта азыраак.
860-960 МГцке жеткенде, оюн толугу менен өзгөрөт. Толкун узундугу жетиштүү түрдө кичирейип, акылга сыярлык өлчөмдөгү антенна электромагниттик толкундарды алыскы талаага чыгара алат. Диполдор, меандр-сызыктары, тактар - радиациялык схемалар жана импеданс мүнөздөмөлөрү менен чыныгы антенна структуралары.
915 МГц жыштыктагы жарым{0}}толкун диполь учу менен 16 сантиметрге жакын аралыкта иштейт. Меандрдык{4}}сызык дизайндары кичирээк энбелгиге туура келүү үчүн ал узундукту алдыга жана артка бүктөт. Сиз компакттуулук үчүн өткөрүү жөндөмдүүлүгүн алмаштырасыз. Чоң баш оору - бул импеданстын дал келиши. UHF RFID чиптери 20Ω тегерегинде реалдуу бөлүгү менен татаал импедансты жана чиптин моделине жараша адатта -150дөн -220Ω чейинки сыйымдуулук реактивдүүлүгүн көрсөтөт. Антенна конъюгатты камсыз кылышы керек. Симуляциялык программа азыр муну чечет, бирок өндүрүш толеранттуулугуна ишенимдүү дал келүү итерацияны талап кылат.
Металл бетке тег чаптаганыңызда, өндүрүмдүүлүк кыйла төмөндөйт-бул UHF долбоорлорунда эң көп кездешкен жалгыз маселе. Жер учактары менен патч антенналары мунун тегерегинде иштейт, бирок баасын жана калыңдыгын кошот.
RFID үчүн 2,45 ГГц жана андан жогору микротолкундар тилкелери бар, бирок акы алуудан жана реалдуу{1}}убагында жайгаштыруу тутумдарынан тышкары чектелген колдонууну көрө аласыз.
Өндүрүштүн ырааттуулугу жумушчу жайгаштырууну талаадагы кемчиликтерден ажыратат. Катушканын орамынын чыңалуусу индуктивдүүлүккө таасир этет. Этинг химиясы из геометриясына таасир этет. Экрандагы басып чыгаруу өзгөрмөлөрү барактын каршылыгына таасир этет. Чипти бириктирүү сапаты-узак мөөнөттүү жашоого таасир этет. Булардын бири да маалымат баракчасында көрүнбөйт.
Жыштыкты тандоодо физиканы маселеге дал келтириңиз. LF кыртыштын ичине кирип, металл{1}}жаныбарлардын жанында иштейт. HF NFC жана төлөм тиркемелерин иштетет. UHF инвентаризация жана логистика үчүн диапазону жана ылдамдыгын камсыз кылат, бирок экологиялык факторлорго көңүл бурууну талап кылат.

Берилиштер жадыбалы диапазонунун спецификациялары эң идеалдуу лабораториялык шарттарды-окуучуга караган тег, бош орун, эч кандай тоскоолдук жок деп эсептейт. Долбоорду иш жүзүндө пландаштыруу үчүн, бул санды экиге кыскартуу менен баштаңыз, андан кийин дагы 20% маржаны сактап калыңыз. Жогоруда айтылгандардын бардыгы биз акыркы он сегиз жыл ичинде Цзинчжоу шаарында биздин теги жана окурман өндүрүшүн жүргүзүүнү үйрөнгөнүбүздөн келип чыкты-эгер сиз конкреттүү нерселерди талкуулоону кааласаңыз, тартынбаңыз.
жөнөтүү иликтөө

