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耦合器
  • 汽車雷達、5G 蜂窩、物聯網等射頻 (RF) 應用中,電子系統對射頻源的使用量與日俱增。所有這些射頻源都需要設法監測和控制射頻功率水平,同時又不能造成傳輸線和負載的損耗。
  • 傳統的超高頻RFID讀寫模塊一般都會對天線駐波比較敏感,當天線回波過大時將導致發射機輸出功率泄漏到接收機中能量較多而引起阻塞現象,進而使讀寫器性能惡化。在此描述了一種新型超高頻讀寫模塊的電路設計,通過在天線與耦合器之間嵌入一種閉環可調諧匹配網絡,有效解決了天線駐波失配情況下導致接收機性能蛻化的現象。實驗結果證明采用這種新型模塊的讀寫器無論從讀寫距離還是多標簽處理性能上都獲得了較大提升,達到了預期的效果。
  • RFID主要由閱讀器和應答器兩大部分組成。閱讀器(如圖1)是數據捕獲系統,內含一個與應答器相配合的耦合元件。應答器(如圖2)是數據載體,內含一個微型芯片和一個天線線圈組成的耦合元件。
  • 設計一種射頻識別讀寫器,包括射頻收發芯片、巴倫電路、功率放大電路、衰減器、低通濾波器、耦合器、收發天線、微控制器模塊、RS232接口和USB接口。該射頻識別讀寫器通過優化電路的設計以及相關組件、電路和模塊的合理選型,使得整個射頻識別讀寫器的工作穩定,能夠準確地進行信息讀取,應用范圍廣,實用性強。
  • 傳統的超高頻RFID讀寫模塊一般都會對天線駐波比較敏感,當天線回波過大時將導致發射機輸出功率泄漏到接收機中能量較多而引起阻塞現象,進而使讀寫器性能惡化。在此描述了一種新型超高頻讀寫模塊的電路設計,通過在天線與耦合器之間嵌入一種閉環可調諧匹配網絡,有效解決了天線駐波失配情況下導致接收機性能蛻化的現象。實驗結果證明采用這種新型模塊的讀寫器無論從讀寫距離還是多標簽處理性能上都獲得了較大提升,達到了預期的效果。
  • 微帶的定向耦合器是一些RFID系統中的關鍵性部件,功能一般是分離存在于信道中reader輸出的信號和從天線接收的tag信號。定向耦合器的性能直接影響了系統所能辨識tag信號的能力,系統一般要求性能比較良好的定向耦合器。但是由于微帶型定向耦合器其本身的奇偶模不平衡性,定向性一般不高。這里介紹一種新型的改進方法,通過調節耦合端的高阻抗線長度和寬度,使得定向性得到很大的提高。
  • RFID系統在全球的應用已經越來越廣泛,被譽為21世紀將會快速發展的新型技術。RFID系統可以應用于多個頻段,不同頻段有著不同的特點,UHF頻段的RFID系統讀取速度較快,識別距離較遠,近年來得到了很快的發展。本文將重點討論在UHF頻段中,RFID系統中微帶定向耦合器設計的改進方案。
  • 摘要:傳統的超高頻RFID讀寫模塊一般都會對天線駐波比較敏感,當天線回波過大時將導致發射機輸出功率泄漏到接收機中能量較多而引起阻塞現象,進而使讀寫器性能惡化.在此描述了一種新型超高頻讀寫模塊的電路設計,通過在天線與耦合器之間嵌入一種閉環可調諧匹配網絡,有效解決了天線駐波失配情況下導致接收機性能蛻化的現象.實驗結果證明采用這種新型模塊的讀寫器無論從讀寫距離還是多標簽處理性能上都獲得了較大提升,達到了預期的效果.
  • 基于傳統微帶線定向耦合器的方向性和耦合性,利用端口阻抗的失配效應,設計出一種隔離度高、方向性好的改進型耦合器。測試結果表明,改進后定向耦合器的隔離度大大提高,在中心頻率915MHz處隔離度高達58.875dB,方向性約為45dB,能有效抑制載波泄漏到接收鏈路中,能很好地滿足902MHz~928MHz頻段RFID閱讀器收發隔離的需求。
  • RFID主要由閱讀器和應答器兩大部分組成。閱讀器(如圖1)是數據捕獲系統,內含一個與應答器相配合的耦合元件。應答器(如圖2)是數據載體,內含一個微型芯片和一個天線線圈組成的耦合元件[1]。