大容量无芯片电子编码器的研究与设计

来源 :上海工程技术大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:mythzhang
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射频识别技术由于其具有高速移动识别,多目标识别和非接触识别等优点,得到了广泛关注和应用。传统的射频识别编码器主要由编码器芯片、编码器天线和封装等几部分构成。在这几部分中,成本最高的部件是编码器芯片,由于芯片的存在,导致电子编码器成本无法跟条形码进行竞争。对高频信号分析与应用如:5G、物联网等已成为当前研究的热点,电子编码器作为其重要的组成部分,具有重要的研究价值。本文的设计和研究就是基于这一背景,分析了射频识别技术发展现状及所面临的问题,阐述了课题研究内容的必要性。针对当前射频识别编码器在中低端商品流通领域市场占比问题进行了分析,提出一种使用印刷技术实现的低成本无芯片电子编码器方案。首先,设计了一款尺寸为35mm?19mm,频带为3GHz~9GHz,增益为2.64d B的中心开槽的超宽带编码器天线,分析了接地面长度和辐射贴片的开槽面积对天线的影响,仿真和测试结果表明此款天线能够完全覆盖编码器谐振电路的工作频带,可作为读写器和编码器的收发天线使用。接着,分析了方形开口谐振环的等效电路及各参数对谐振频率的影响,利用谐振环的带阻滤波特性,设计了一款尺寸为69mm?20mm,工作频带为3GHz~7GHz的8bit多阻带谐振电路,并基于此原理制作了3款不同编码的谐振电路。仿真和测试结果表明此谐振电路能够完成预设的编码功能。后续为增加编码容量,在保持各谐振环的材质和相对位置不变的情况下,改变谐振环与主传输线的耦合间隙,对编码器进行了幅值与频率位置混合编码的仿真,编码容量可以增加至32bit;为降低编码器成本,以泡沫、相纸、塑料等廉价材料作为介质基板,建模仿真了8bit的电子编码器,结果符合预期。最后,对频率选择表面基本原理进行了介绍并利用频率选择表面的滤波特性建模仿真了一款5bit的基于频域自谐振器的无芯片电子编码器。编码器为单层铜箔结构,由于此编码器去除了编码器天线,因此具有更小的体积,具体尺寸为30mm?30mm,工作频段为4GHz~9GHz,并分析了不同参数对谐振频率的影响,制作了两款编码器进行测试,测试结果符合预期。
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