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如何利用新的天线匹配技术帮助HF-RFID设计性能可靠在困难的环境

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发表于 2017-11-14 19:53:04 |只看该作者 |倒序浏览
由于每个部件的公差,谐振频率具有读取器能够使用之前进行校准。这通常是通过调节可变电容器设计成电路实现。这个调整过程是费时。制造工程师不喜欢人工操作,因为它们是昂贵和脆弱的人为错误。此外,环境中的生产线很可能是从环境在其最终位置不同,所以系统可能需要在安装后进行重新调整。这需要更多的时间和金钱之前对系统上线。最后,可调电容漂移随着时间的推移,可能需要关闭系统频率。

一位读者IC,可自动天线调谐过程作为一个易于使用的,软件控制系统的一部分消除了所有这些问题。

对于具有自动天线管理阅读器的集成解决方案,一个很好的例子是AS3910 HF-RFID读卡器IC从AMS。其为系统设计者主要优点是,系统调谐经由从系统控制器发出一个命令以数字方式进行。不仅软件控制简化调谐,它也允许用户容易地重调系统在需要时,提高在该领域的性能。

数字调谐实现起来很简单。当调谐序列开始时,初始测量时与禁用的调谐电容器。如果系统不处于共振,则电容增加。这个过程继续,直到天线谐振实现。在AS3910,这个过程是只使用两个命令,检查天线谐振和校准天线的共振,这是硬编码到装置实现。相位检测器被用于测量发射机输出信号和接收机输入之间的相移。当90度的相移来实现,该系统被正确匹配。低阻抗输出驱动器可以被配置为直接驱动一个单端或差分天线系统(见图2)。

图2:AS3910可以被配置为驱动一个单端或差分天线。

校准天线谐振命令允许的方式,既简化了制造过程,并允许一些补偿失谐领域用户优化天线性能。当第一次执行该命令(在禁用微调电容器)测量的频率将低于13.56MHz的高。接下来,设备切换中Trim1_0并测量谐振频率。每台交换机与测试步大约需要10微秒。接着,AS3910将在微调电容器切换到13.56MHz的谐振频率来实现的。

在理想情况下,这将是具有插入微调电容器两个和三个来实现。这允许调整或高或低应的天线成为失谐。用于谐振的微调电容器的位置被存储在天线校准寄存器。如果,在所有的微调电容器切换之后,共振无法实现,天线校准寄存器显示错误标志警告已发生校准误差,并且系统应检查该用户。

降低成本,提高性能

射频电路中的高频RFID阅读器的数字校准具有的优点改进这是敌对的RF环境的射频性能的,并在同一时间,降低了产品的制造成本。由于AS3910节目,就可以实现数字微调与优雅和简单的软件控制。电子产品制造商无处不在不断努力,基本实现自动化流程。 RFID天线调谐,肯定是另外一个手动过程,应该很快就会成为历史。
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