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RFID 태그 디자인의 주요 점과 단계는 무엇입니까?

News posted on: 2019/9/25 1:15:58 - by Blanche - RFIDtagworld XMINNOV RFID 태그 제조업체

RFID 태그 디자인의 주요 점과 단계는 무엇입니까?

주요 점과 단계는 무엇입니까?RFID 태그디자인?


전자 꼬리표 안테나의 디자인은 안테나와 자유로운 공간 일치의 주의깊은 디자인을 필요로 하는 꼬리표 칩의, 그리고 안테나와 꼬리표 칩의 일치의 대부분의 에너지를 전달하기 위한 것입니다. 작동 주파수가 전자 레인지 밴드로 증가 할 때, 안테나와 전자 태그 칩 사이의 일치하는 문제는 더 심각합니다. 전자 태그 안테나의 개발은 50 또는 75 입력 임피던스를 기반으로하고있다. RFID 애플리케이션에서 칩의 입력 임피던스는 임의이어야하며 작업 조건에서 정확하게 테스트하는 것은 어렵습니다. 정확한 매개변수 없이, 안테나 디자인은 어렵습니다. 가장 좋은


전자 태그 안테나의 디자인은 또한 대응 소형 요구 사항, 저렴한 비용 요구 사항, 식별 된 개체의 모양 및 물리적 특성, 전자 태그의 거리 요구 사항 라벨 대상, 라벨 대상의 유전체 일정한 요구 사항 및 금속. 표면의 반사 요구 사항, 방사선 모드에 지역 구조의 영향, 등, 전자 태그 안테나의 특성에 영향을 미칠 모든, 전자 태그 디자인에 직면 모든 문제입니다.


단거리RFID체계를위해(10厘米이하13.56 mhz ID체계와같은),안테나는 독자도 일반적으로 통합됩니다; 장거리 RFID 체계를 위해 (3m 보다는 더 중대한 UHF 밴드 ID 체계와 같은), 안테나 및 독자는 수시로 별거 구조를 가지고 가고 임피던스 일치한 동축 케이블을 통해 독자와 안테나를 연결합니다. 다양한 구조, 설치 및 사용 환경에 따라 독자의 제품의 개발을 최소화하고 독자 안테나의 디자인은 새로운 도전에 직면합니다.


독자 안테나 디자인은 낮은 단면도, miniaturization 및 다 밴드 적용을 요구합니다. 다른 독자를 위해, 안테나 배열의 디자인 문제는 관여되고, 소형화에 의해 주어진 낮은 효율성 및 낮은 이익 문제는 국내외에서 일반적인 관심사의 연구 주제일 것입니다. 현재 독자 응용 분야에 대한 지능형 빔 스캐닝 안테나 배열이 연구되었습니다. 독자는 특정 처리 순서에 따라 안테나 적용 지역의 전자 태그를 인식하기 위해 스마트 안테나를 사용할 수 있으며 시스템 적용을 증가시키고 독자를 타겟의 오리엔테이션, 속도 및 방향 정보를 결정하고 공간 감지 기능이 있습니다.


RFID 태그 안테나의 성능은 칩의 복잡한 임피던스에 큰 범위에 달려 있습니다. 복잡한 임피던스는 주파수 의존하므로 안테나 크기와 작동 주파수 제한은 최대의 성취 가능한 이득과 대역폭을 제한합니다. 최적의 라벨 성능을 위해 디자인 요구 사항을 충족하기 위해 타협을 만듭니다. 안테나의 설계 단계에서 전자 태그의 판독 범위가 밀접하게 모니터링해야합니다. 태그 구성이 변경 될 때 또는 다른 재료의 다른 주파수와 안테나의 성능 최적화, 조정 가능한 안테나 디자인은 일반적으로 디자인에 의해 허용 편차를 충족하도록 채택된다.


RFID 안테나를 설계 할 때, 먼저 응용 프로그램의 유형을 선택, 전자 태그 안테나의 요구 매개 변수를 결정; 그런 다음 전자 태그 안테나의 매개 변수에 따라 안테나에 의해 사용 된 자료를 결정, 전자 태그 안테나의 구조를 결정하고 포장 후 임피던스; 최적화 된, 캡슐화 후 임피던스는 안테나와 일치하고, 안테나의 다른 매개 변수는 기술 사양을 충족하기 위해 시뮬레이션되고, 네트워크 분석기는 다양한 지표를 감지하는 데 사용됩니다.


많은 안테나는 RFID 안테나의 사용에 복잡하며 안테나는 전자기 모델과 시뮬레이션 도구를 사용하여 일반적으로 분석됩니다. 안테나를 위한 전형적인 전자기 모형 분석 방법은 finite 성분 방법 FEM, 순간 방법 MOM 및 시간 도메인 finite 다름 방법 FDTD입니다. 시뮬레이션 도구는 안테나의 디자인에 매우 중요합니다. 그것은 빠르고 효과적인 안테나 디자인 공구이고 현재 안테나 기술에서 점점 사용됩니다. 전형적인 안테나 디자인 방법은 안테나를 첫째로 만듭니다, 그 후에 모형을 가장하고, 가장에 있는 안테나 범위, 안테나 이익 및 안테나 임피던스를 감시하고, 최적화 방법으로 디자인을 더 조정합니다. 마지막으로 안테나가 처리되고 측정 될 때까지 만족합니다. 이름 *



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