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2025-03-06 15:20本頁面
  

【正文】 掃動(dòng)的正弦信號(hào),稱為掃頻信號(hào)。 回路諧振頻率 f0在 fL至 fH之間 電感耦合方式的變形 17 ? 掃頻信號(hào)的主要工作特性 ? 有效掃頻寬度:在掃頻線性和振幅平穩(wěn)性符合要求的條件下,最大的頻率覆蓋范圍。 ? 振幅平穩(wěn)性:掃頻信號(hào)的振幅應(yīng)恒定不變。應(yīng)答器的諧振回路由 L2和 C2組成,其諧振頻率為 f2, f2在 fL至 fH之間。 ? 識(shí)別的方法是將閱讀器安裝于通道口,線圈可繞成大面積的方框形狀,當(dāng)附有應(yīng)答器的物品被攜帶時(shí),閱讀器可給出警示。應(yīng)答器在收款處可取下再用,或?qū)⑵渲糜趶?qiáng)磁場(chǎng)下利用產(chǎn)生的感應(yīng)電壓擊穿薄膜電容。 ? 該方法的原理與電感耦合方式相同,應(yīng)答器是無源的,載波信號(hào)經(jīng)二分頻后送至調(diào)制器,在調(diào)制器中被應(yīng)答器數(shù)據(jù)(存儲(chǔ)在 EEPROM中)或低頻方波信號(hào)調(diào)制,被調(diào)制的二分頻載波信號(hào)經(jīng)應(yīng)答器電感線圈 L3送至閱讀器,閱讀器對(duì)二分頻載波信號(hào)進(jìn)行處理,便可獲得應(yīng)答器的有關(guān)信息。當(dāng)電磁波遇到空間目標(biāo)(物體)時(shí),其能量的一部分被目標(biāo)吸收,另一部分以不同的強(qiáng)度被散射到各個(gè)方向。反射橫截面的大小與一系列參數(shù)有關(guān),如目標(biāo)大小、形狀和材料,電磁波的波長和極化方向等。 反向散射耦合方式 23 24 ? RIFD反向散射耦合方式 反向散射耦合 電源電路 存儲(chǔ)及 控制電路 負(fù)載 調(diào)制 閱讀器 收發(fā)耦合 天線 天線 P 1 P 2 應(yīng)答器 反向散射耦合方式 ? RFID反向散射耦合方式 ? 應(yīng)答器的能量供給 無源應(yīng)答器的能量由閱讀器提供,閱讀器天線發(fā)射的功率P1經(jīng)自由空間衰減后到達(dá)應(yīng)答器,設(shè)達(dá)到功率為 P1′, P1′中 被吸收的功率經(jīng)應(yīng)答器中的整流電路后形成應(yīng)答器的工作電壓。為解決該問題,可在應(yīng)答器上安裝附加電池。 反向散射耦合方式 25 ? RFID反向散射耦合方式 ? 應(yīng)答器至閱讀器的數(shù)據(jù)傳輸 到達(dá)功率 P1′的 一部分被天線反射,反射功率 P2經(jīng)自由空間后到達(dá)閱讀器,被閱讀器天線接收。 應(yīng)答器天線的反射性能受連接到天線的負(fù)載變化的影響,因此,可采用相同的負(fù)載調(diào)制方法實(shí)現(xiàn)反射的調(diào)制。 反向散射耦合方式 26 ? RFID反向散射耦合方式 ? 閱讀器至應(yīng)答器的數(shù)據(jù)傳輸 閱讀器至應(yīng)答器的命令及數(shù)據(jù)傳輸,應(yīng)根據(jù) RFID的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編碼和調(diào)制,或者按所選用應(yīng)答器的要求進(jìn)行設(shè)計(jì),詳見第 6章。 SAW器件體積小、重量輕、工作頻率高、相對(duì)帶寬較寬、制造簡(jiǎn)單。 反向散射耦合方式 28 ? 聲表面波應(yīng)答器 ? 聲表面波 RFID系統(tǒng)是基于時(shí)序方式、采用反向散射耦合方式的 RFID系統(tǒng) 反向散射耦合方式 偶極子天線 換能器 反射 帶 壓電晶體基片 反射器 29 ? 諧波檢測(cè)法 ? 非線性元件的頻率變換作用。 反向散射耦合方式 30 ? 諧波檢測(cè)法 其工作原理基于反向散射耦合方式,它可用于電子防盜系統(tǒng)。 較復(fù)雜的應(yīng)用需要一個(gè)閱讀器可同時(shí)對(duì)多個(gè)應(yīng)答器進(jìn)行操作,即要具有防碰撞(亦稱防沖突)的能力。 射頻識(shí)別的應(yīng)用系統(tǒng)構(gòu)架 33 ? 射頻卡 射頻卡的工作頻率為低于 135kHz或 ,采用電感耦合方式實(shí)現(xiàn)能量和信息的傳輸。 ( a )外形 (
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