高集成度UHF頻段RFID讀寫器射頻模塊設(shè)計(jì)
1引言
無(wú)線射頻識(shí)別(RFID,RadioFrequencyIdentification)是結(jié)合了無(wú)線電、芯片設(shè)計(jì)以及計(jì)算機(jī)等多學(xué)科的新技術(shù),尤其近年來(lái)超高頻(UHF)的標(biāo)準(zhǔn)ISO18000-6C的制訂及其系統(tǒng)的開(kāi)發(fā),使得RFID應(yīng)用前景更為廣闊。通常一套UHFRFID系統(tǒng)包括標(biāo)簽,讀寫器,天線和后臺(tái)控制器等=,見(jiàn)圖1,其中讀寫器是設(shè)計(jì)難度大,很重要的部件之一。標(biāo)簽和讀寫器間的通信是采用反向散射原理將標(biāo)簽的數(shù)據(jù)傳輸?shù)阶x寫器,這樣就需要讀寫器發(fā)射載波信號(hào)攜帶回標(biāo)簽的數(shù)據(jù)=,這樣的工作方式就存在接收標(biāo)簽信號(hào)的同時(shí),發(fā)射鏈路一直在發(fā)射載波信號(hào)。如果收發(fā)鏈路隔離差,就會(huì)存在發(fā)射鏈路的載波信號(hào)泄漏到接收鏈路過(guò)強(qiáng)導(dǎo)致接收鏈路飽和,線性惡化和發(fā)射載波信號(hào)的相位噪聲影響接收信號(hào)解調(diào)而無(wú)法識(shí)別標(biāo)簽數(shù)據(jù)。
傳統(tǒng)的讀寫器設(shè)計(jì)采用收發(fā)天線分離,增加收發(fā)信號(hào)的隔離度,避免發(fā)射載波信號(hào)泄漏過(guò)強(qiáng),但該種讀寫器的體積比較大,成本高,需要多天線,安裝麻煩。本文采用零中頻方案,通過(guò)仿真分析收發(fā)單天線讀寫器的射頻模塊指標(biāo)設(shè)計(jì),克服收發(fā)單天線讀寫器比收發(fā)雙天線隔離度差的問(wèn)題,制定出合理的發(fā)射載波信號(hào)的相位噪聲指標(biāo)和接收鏈路噪聲系數(shù)及P1dB壓縮點(diǎn)指標(biāo),從而設(shè)計(jì)出UHF頻段(902MHz-928MHz)高集成度的2組收發(fā)單天線讀寫器射頻模塊,其輸出功率能達(dá)到1W,讀標(biāo)簽的距離可以達(dá)到5米以上。
圖1RFID系統(tǒng)組成框圖
2仿真及分析
本文采用零中頻方案,如圖2所示的兩組收發(fā)單天線射頻模塊設(shè)計(jì)框圖。為比較分析,給出圖3所示的兩組收發(fā)雙天線射頻模塊框圖。
圖2兩組收發(fā)單天線射頻模塊框圖
圖3兩組收發(fā)雙天線射頻模塊框圖
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