Кои се технологиите на антената што се користат во идентификацијата со радиофреквенција (РФИД)?
Dec 12, 2025
Остави порака
Кои се технологиите на антената што се користат во идентификацијата со радиофреквенција (РФИД)?
Со текот на годините, постапивме со стотици случаи на неуспех, а приближно девет од десет се навраќаат на проблеми со антената наместо дефекти на чиповите. За жал, повеќето клиенти поминуваат недели споредувајќи ги табелите со чипови додека дизајнот на антената се финализира за ден или два.
РФИД опфаќа четири фреквентни опсези. Физиката на антената толку многу се разликува меѓу нив што споредувањето на калем од 125 kHz со дипол од 900 MHz е како споредба на трансформатор со ТВ-кула за емитување.

При ниска фреквенција и висока фреквенција-125 kHz и 13,56 MHz-ознаката се наоѓа во блиското поле на антената за читање. Енергијата се пренесува преку поврзување на магнетниот тек помеѓу две калеми, слично како функционира трансформаторот. Затоа, обично не го нарекуваме „антена“-„намотка“ или „индуктор“ е попрецизно. LF намотува бакарна жица околу феритни прачки. Феритот е керамика со висока магнетна пропустливост која го концентрира флуксот во помал волумен. За 13,56 MHz, повеќето намотки се рамни спирали врежани на PCB или PET филм - во нашата фабрика стандардот е дебелина на бакарна фолија од 0,07 mm.
Практичната граница за двете опсези е можеби еден метар опсег на читање во идеални услови. Обично помалку.
Откако ќе стигнете до 860-960 MHz, играта целосно се менува. Брановата должина се намалува доволно што антената со разумна големина може да зрачи електромагнетни бранови во далечното поле. Диполи, меандри-линии, закрпи-реални антени структури со шаблони на зрачење и карактеристики на импеданса кои се важни.
Половина-бранов дипол на 915 MHz се протега околу 16 сантиметри врвот до врвот. Дизајните со меандер-лини ја преклопуваат таа должина напред-назад за да се вклопат на помала етикета. Го менувате пропусниот опсег за компактност. Поголемата главоболка е совпаѓањето на импедансата. UHF RFID чиповите имаат сложена импеданса со реален дел околу 20Ω и капацитивна реактанса обично помеѓу -150 до -220Ω во зависност од моделот на чипот. Антената треба да го обезбеди конјугатот. Софтверот за симулација се справува со ова сега, но за да се добие сигурна совпаѓање меѓу производствената толеранција потребно е повторување.
Штом ќе залепите ознака на метална површина, перформансите значително се намалуваат-ова е веројатно единствениот најчест проблем во UHF проектите. Антените за закрпи со заземјување работат околу ова, но додаваат цена и дебелина.
Микробрановите опсези на 2,45 GHz и погоре постојат за РФИД, но гледаат ограничено усвојување надвор од наплатата на патарините и системите за локација во реално време-.
Конзистентноста на производството ги одделува работните распоредувања од дефектите на теренот. Затегнатоста на намотувањето на серпентина влијае на индуктивноста. Хемијата на офорт влијае на геометријата на трагите. Променливите за печатење на екранот влијаат на отпорноста на листот. Квалитетот на врзувањето на чипот влијае на долгорочното-преживување. Ништо од ова не се појавува на лист со податоци.
При изборот на фреквенција, усогласете ја физиката со проблемот. LF продира во ткивото и работи во близина на металната-идентификација на животните има добра причина. HF се справува со NFC и апликации за плаќање. UHF обезбедува опсег и брзина за залихи и логистика, но бара внимание на факторите на животната средина.

Спецификациите на опсегот на листови со податоци претпоставуваат идеални услови за лабораторија-на читачот на ознаки, слободен простор, без пречки. За вистинско планирање на проектот, започнете со намалување на таа бројка на половина, а потоа задржете уште 20% маржа на врвот. Сè погоре доаѓа од она што го научивме како работиме со нашата продукција на ознаки и читатели во Џингжу во изминатите осумнаесет години-слободно контактирајте ако сакате да разговарате за спецификите.
Испрати Испраќам барање

