




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用第第4章章 RFID射频前端电路射频前端电路点击此处结束放映点击此处结束放映 RFIDRFID电感耦合方式的射频前端电感耦合方式的射频前端4.14.1RFIDRFID电磁反向散射方式的射频前端电磁反向散射方式的射频前端4.24.2物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用 RFIDRFID电感耦合方式的射频前端电感耦合方式的射频前端4.14.1点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(
2、物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用低频和高频低频和高频RFID采用电感耦合方式进行工作。在这种工作采用电感耦合方式进行工作。在这种工作方式中,线圈形式的天线相当于电感,电感线圈产生交变磁场,方式中,线圈形式的天线相当于电感,电感线圈产生交变磁场,使读写器与电子标签之间相互耦合,构成了电感耦合的工作方式。使读写器与电子标签之间相互耦合,构成了电感耦合的工作方式。同时,线圈产生的电感与射频电路中的电容组合在一起,形成谐同时,线圈产生的电感与射频电路中的电容组合在一起,形成谐振电路,谐振电路可以实现低频和高频振电路,谐振电路可以实现低频和高频RFID能量和数据的传输。能量和数据
3、的传输。 点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用4.1.1 线圈的自感和互感线圈的自感和互感1.磁通量磁通量磁感应强度磁感应强度B通过曲面通过曲面S的通量称为磁通量,为的通量称为磁通量,为(4.1)图图4.1 通过一个闭合回路的磁通量通过一个闭合回路的磁通量SS SB Bd点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用2.线圈的电感线圈的电感在在RFID中,读写器的线圈与电子标签的线圈都中,读写器的线圈与电子标签的线圈都有电感。线圈的电感为有电感。线圈的电感为(4.3)I
4、L点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用3.线圈的互感线圈的互感两个线圈之间有互感。互感定义为两个线圈之间有互感。互感定义为(4.5)图图4.4 读写器与电子标签之间的互感读写器与电子标签之间的互感11212IM点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用4.1.2 RFID读写器的射频前端读写器的射频前端对读写器天线电路的构造有如下要求。对读写器天线电路的构造有如下要求。(1)读写器天线上的电流最大,使读写器线圈产生最大)读写器天线上的电流最大,使读写器线圈产生最大
5、的磁通;的磁通;(2)功率匹配,最大程度地输出读写器的能量;)功率匹配,最大程度地输出读写器的能量;(3)足够的带宽,使读写器信号无失真输出。)足够的带宽,使读写器信号无失真输出。因此,因此, RFID读写器的射频前端常采用串联谐振电路。读写器的射频前端常采用串联谐振电路。点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用 图图4.5 读写器的射频前端读写器的射频前端 图图4.6 串联谐振电路串联谐振电路点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用1.谐振频率谐振频率只有当频率为某
6、一特殊值时,才能产生谐振,此只有当频率为某一特殊值时,才能产生谐振,此频率称为谐振频率。频率称为谐振频率。谐振频率为谐振频率为(4.9)(4.9)LCf210点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用2.品质因数品质因数品质因数定义为品质因数定义为(4.10)(4.10)串联谐振电路的品质因数为串联谐振电路的品质因数为(4.11)(4.11)功率损耗平均储能0QRLQ0点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用3.输入阻抗输入阻抗在谐振频率,电感的感抗和电容的容抗相互抵消
7、,在谐振频率,电感的感抗和电容的容抗相互抵消,输入阻抗为输入阻抗为 (4.13)(4.13)在其它频率,在其它频率,输入阻抗为复数。输入阻抗为复数。RZin点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用4.带宽带宽图图4.7 串联谐振电路的带宽串联谐振电路的带宽带宽可以由品质因数和谐振频率求得,如果品质因数越带宽可以由品质因数和谐振频率求得,如果品质因数越高,则相对带宽越小。高,则相对带宽越小。(4.16)(4.16)点击此处结束放映点击此处结束放映QBW012物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用5.
8、有载品质因数有载品质因数实际应用中,谐振电路总是要与外负载相耦合,实际应用中,谐振电路总是要与外负载相耦合,由于外负载消耗能量,使有载品质因数下降。由于外负载消耗能量,使有载品质因数下降。无载品质因数、外部品质因数和有载品质因数关无载品质因数、外部品质因数和有载品质因数关系为系为(4.19)(4.19)eLQQQ111点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用4.1.3 RFID电子标签的射频前端电子标签的射频前端图图4.8 电子标签射频前端天线电路的结构电子标签射频前端天线电路的结构点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(
9、物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用 RFID电子标签的射频前端常采用并联谐振电路。电子标签的射频前端常采用并联谐振电路。并联并联谐振电路如图谐振电路如图4.9所示,由电阻、电感和电容并联而成。所示,由电阻、电感和电容并联而成。图图4.9 并联谐振电路并联谐振电路点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用例例4.1 设计一个由理想电感和理想电容构成的并联设计一个由理想电感和理想电容构成的并联谐振电路,要求在负载谐振电路,要求在负载 及及 时,有载品质因时,有载品质因数数 。讨论通过改变电感和电容值提高有载品质因数
10、。讨论通过改变电感和电容值提高有载品质因数的途径。的途径。解解 有载品质因数为有载品质因数为 50LRMHz56.13f1 . 1LQ1 . 10LRQLL点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用所以电感为所以电感为谐振时的角频率为谐振时的角频率为所以电容为所以电容为nH5 .5331056.1321 . 1506LLCf1200pF2581056.132105 .5331269C点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用可以通过将电感值降低可以通过将电感值降低 倍同时
11、将电容值提高倍同时将电容值提高倍的方法来提高有载品质因数。例如倍的方法来提高有载品质因数。例如 ,电感、电容和,电感、电容和有载品质因数分别为有载品质因数分别为nnH26725 .533Ln2n2 . 221 . 1LQpF5162258C点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用4.1.4 读写器与电子标签的电感耦合读写器与电子标签的电感耦合1.电子标签的感应电压电子标签的感应电压当电子标签进入读写器产生的磁场区域后,电子标签的当电子标签进入读写器产生的磁场区域后,电子标签的线圈上就会产生感应电压,电子标签获得的能量可以使线圈上就
12、会产生感应电压,电子标签获得的能量可以使标签开始工作。标签开始工作。图图4.12 电子标签并联谐振的等效电路电子标签并联谐振的等效电路点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用2.电子标签的直流电压电子标签的直流电压电子标签通过与读写器电感耦合,产生交变电压,电子标签通过与读写器电感耦合,产生交变电压,该交变电压通过整流、滤波和稳压后,给电子标签的芯片该交变电压通过整流、滤波和稳压后,给电子标签的芯片提供所需的直流电压。提供所需的直流电压。图图4.13 电子标签交变电压转换为直流电压电子标签交变电压转换为直流电压点击此处结束放映点击
13、此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用4.1.5 RFID负载调制技术负载调制技术负载调制通过对电子标签振荡回路的电参数按照数负载调制通过对电子标签振荡回路的电参数按照数据流的节拍进行调节,使电子标签阻抗的大小和相位随之据流的节拍进行调节,使电子标签阻抗的大小和相位随之改变,从而完成调制的过程。负载调制技术主要有电阻负改变,从而完成调制的过程。负载调制技术主要有电阻负载调制和电容负载调制两种方式。载调制和电容负载调制两种方式。点击此处结束放映点击此处结束放映电阻负载调制物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用 电子标
14、签数据的二进制数据编码电子标签数据的二进制数据编码 电子标签线圈两端的电压电子标签线圈两端的电压 读写器线圈两端的电压读写器线圈两端的电压 读写器线圈解调后的电压读写器线圈解调后的电压 图图4.15 电阻负载调制的波形变化过程电阻负载调制的波形变化过程点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用图图4.15(a)为电子标签数据的二进制数据编码,图)为电子标签数据的二进制数据编码,图4.15 (b)为电子标签线圈两端的电压,图)为电子标签线圈两端的电压,图4.15 (c)为读)为读写器线圈两端的电压,图写器线圈两端的电压,图4.15 (
15、d)为读写器线圈解调后的)为读写器线圈解调后的电压。可以看出,图电压。可以看出,图4.15 (a)与图)与图4.15 (d)的二进制数)的二进制数据编码一致,表明电阻负载调制完成了信息传递的工作。据编码一致,表明电阻负载调制完成了信息传递的工作。点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用 RFIDRFID电磁反向散射方式的射频前端电磁反向散射方式的射频前端4.24.2点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用4.2.1 微波射频前端的一般框图微波射频前端的一般框图点击此处
16、结束放映点击此处结束放映微波RFID的射频前端主要包括发射机电路和接收机电路,需要处理收、发两个过程。天线接收到的信号通过双工器进入接收通道,然后通过带通滤波器进入放大器,这时信号的频率还为射频;射频信号在混频器中与本振信号混频,生成中频信号;中频信号的频率为射频与本振信号频率的差值,混频后中频信号的频率比射频信号的频率大幅度降低。发射的过程与接收的过程相反,在发射的通道中首先利用混频器将中频信号与本振信号混频,生成射频信号;然后将射频信号放大,并经过双工器由天线辐射出去。在上述过程中,滤波、放大、本地振荡器和混频都属于射频前端电路射频前端电路的范畴。物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDR
17、FID)技术与应用)技术与应用4.2.2 射频滤波器射频滤波器1. 滤波器的类型滤波器的类型 滤波器有低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器滤波器有低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器和带阻滤波器4种基本类型。种基本类型。点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用2.低通滤波器原型低通滤波器原型低通滤波器原型是设计滤波器的基础,集总元低通滤波器原型是设计滤波器的基础,集总元件低通、高通、带通、带阻滤波器以及分布参数滤波件低通、高通、带通、带阻滤波器以及分布参数滤波器,可以根据低通滤波器原型变换而来。器,可以根据低通滤波器原型变
18、换而来。 插入损耗作为考察滤波器的指标,用来讨论低通滤插入损耗作为考察滤波器的指标,用来讨论低通滤波器原型的设计方法。插入损耗定义为波器原型的设计方法。插入损耗定义为来自源的可用功率与传送到负载功率的比值。来自源的可用功率与传送到负载功率的比值。(4.22) 211lg10inIL点击此处结束放映点击此处结束放映反射系数反射系数(reflectioncoefficient)为反射电压与入射电压之为反射电压与入射电压之比,比,其公式为其公式为:(Z1-Z0)/(Z1+Z0)其中:其中:Z1反射点等效阻抗值反射点等效阻抗值 Z0电缆的特性阻抗。电缆的特性阻抗。=20 lgoiUU或 物联网射频识别
19、(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用(1)巴特沃斯低通滤波器原型)巴特沃斯低通滤波器原型如果滤波器在通带内的插入损耗随频率的变化如果滤波器在通带内的插入损耗随频率的变化是最平坦的,这种滤波器称为巴特沃斯是最平坦的,这种滤波器称为巴特沃斯(最平坦)(最平坦)滤滤波器。波器。点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用(2)切比雪夫低通滤波器原型)切比雪夫低通滤波器原型如果滤波器在通带内有等波纹的响应,这种滤如果滤波器在通带内有等波纹的响应,这种滤波器称为切比雪夫滤波器,也称为等波纹滤波器。波器称为切比雪夫滤波器,也
20、称为等波纹滤波器。点击此处结束放映点击此处结束放映 (a a)巴特沃斯()巴特沃斯(b b)切比雪夫)切比雪夫 低通滤波器原型电路低通滤波器原型电路滤波器的结构可以为下图滤波器的结构可以为下图342. 2. 型和型和T T滤波匹配网络滤波匹配网络RPC2RLL1C1RLL1C1L2RP型滤波匹配网络型滤波匹配网络T型滤波匹配网络型滤波匹配网络C2RLL11C1L12RPRL低阻变高阻低阻变高阻高阻变低阻高阻变低阻 恰当选择两个恰当选择两个L型网络的型网络的Q值,就值,就可兼顾滤波和阻抗可兼顾滤波和阻抗匹配的要求。匹配的要求。 可以求出N元件低通滤波器原型的元件取值如下: 最平坦低通滤波器原型的
21、元件取值(g0=1,N=1至10) 物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用3.滤波器的变换及集总参数滤波器滤波器的变换及集总参数滤波器对低通滤波器原型进行反归一化设计,可以变换对低通滤波器原型进行反归一化设计,可以变换到任意源阻抗和任意频率的低通滤波器、高通滤波器、到任意源阻抗和任意频率的低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器。带通滤波器和带阻滤波器。(1)滤波器的变换)滤波器的变换滤波器的变换包括阻抗变换和频率变换滤波器的变换包括阻抗变换和频率变换2个过程,个过程,以满足实际的源阻抗和工作频率。以满足实际的源阻抗和工作频率。点击此处结束放映点击此处结
22、束放映 将归一化频率变换为实际频率,相当于变换原型中的电将归一化频率变换为实际频率,相当于变换原型中的电感和电容值。感和电容值。 通过频率变换,不仅可以将低通滤波器原型变换为低通通过频率变换,不仅可以将低通滤波器原型变换为低通滤波器,而且可以将低通滤波器原型变换为高通滤波器、滤波器,而且可以将低通滤波器原型变换为高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器。下面分别加以讨论。带通滤波器和带阻滤波器。下面分别加以讨论。 若实际的源电阻为RS ,令变换后实际滤波器的元件值用下面带撇号的符号表示:1,sSSLSLSCLCRR L RRR RR 1. 低通滤波器原型变换为低通滤波器低通滤波器原型变换为低通滤波器
23、 将低通滤波器原型的截止频率由将低通滤波器原型的截止频率由1改变为改变为c(c1),),在低通滤波器中需要用在低通滤波器中需要用/c代替低通滤波器原型中的代替低通滤波器原型中的,即即,cccccj Lj CLjXjLjCjBjCjLLCC带入低通滤波器原型的串联阻抗和并联导纳中,可确定低通滤波器元件值:sccLCsRLCR当频率和阻抗都变换时,低通滤波器的元件值 图图 低通滤波器原型到低通滤波器的频率变换低通滤波器原型到低通滤波器的频率变换 2. 低通滤波器原型变换为高通滤波器低通滤波器原型变换为高通滤波器 将低通滤波器原型变换为高通滤波器,在高通滤波器中需要用将低通滤波器原型变换为高通滤波器
24、,在高通滤波器中需要用c/代替低通滤波器原型中的代替低通滤波器原型中的,c为高通滤波器的截止频率,即为高通滤波器的截止频率,即式中负号可实现电感转换为电容,电容转换为电感。这种频率变换式中负号可实现电感转换为电容,电容转换为电感。这种频率变换可以将低通滤波器原型的可以将低通滤波器原型的 变换为高通滤波器变换为高通滤波器 ,带入到低通滤波,带入到低通滤波器原型的串联阻抗器原型的串联阻抗jwL和并联导纳和并联导纳jwC中,可确定高通滤波器的元件中,可确定高通滤波器的元件值:值: c0 1111ccccjXjLLjjBjCCjCCLL 1sccCLsRLCR当频率和阻抗都变换时,低通滤波器的元件值
25、图图 低通滤波器原型到高通滤波器的频率变换低通滤波器原型到高通滤波器的频率变换 图图 低通滤波器原型变换到带通和带阻的频率变换低通滤波器原型变换到带通和带阻的频率变换3. 3. 低通滤波器原型变换为带通和带阻滤波器低通滤波器原型变换为带通和带阻滤波器 低通滤波器原型也能变换到带通和带阻滤波器响应的情低通滤波器原型也能变换到带通和带阻滤波器响应的情形。形。 用用1和和2表示带通滤波器通带的边界,将低通滤表示带通滤波器通带的边界,将低通滤波器原型变换为带通滤波器,需要用下面的频率变换波器原型变换为带通滤波器,需要用下面的频率变换关系关系(2)频率变换)频率变换 4.分布参数滤波器的设计分布参数滤波
26、器的设计前面讨论的滤波器是由集总元件电感和电容构成,当频率不前面讨论的滤波器是由集总元件电感和电容构成,当频率不高时,集总元件滤波器工作良好。高时,集总元件滤波器工作良好。但当频率高于但当频率高于500Mz时,滤波器通常由分布参数元件构成,时,滤波器通常由分布参数元件构成,这是由于两个原因造成的,其一是频率高时电感和电容应选的元件这是由于两个原因造成的,其一是频率高时电感和电容应选的元件值过小,由于寄生参数的影响,如此小的电感和电容已经不能再使值过小,由于寄生参数的影响,如此小的电感和电容已经不能再使用集总参数元件。用集总参数元件。其二是此时工作波长与滤波器元件的物理尺寸相近,滤波器其二是此时
27、工作波长与滤波器元件的物理尺寸相近,滤波器元件之间的距离不可忽视,需要考虑分布参数效应。元件之间的距离不可忽视,需要考虑分布参数效应。 本节讨论采用短截线方法,将集总元件滤波器变本节讨论采用短截线方法,将集总元件滤波器变换为分布参数滤波器,其中理查德(换为分布参数滤波器,其中理查德(Richards)变换用于)变换用于将集总元件变换为传输线段,科洛达(将集总元件变换为传输线段,科洛达(Kuroda)规则可)规则可以将各滤波器元件分隔。以将各滤波器元件分隔。 理查德变换理查德变换 通过理查德变换,可以将集总元件的电感和电容通过理查德变换,可以将集总元件的电感和电容用一段终端短路或终端开路的传输线
28、等效。用一段终端短路或终端开路的传输线等效。终端短路和终端开路传输线的输入阻抗具有纯电抗性,终端短路和终端开路传输线的输入阻抗具有纯电抗性,利用传输线的这一特性,可以实现集总元件到分布参数利用传输线的这一特性,可以实现集总元件到分布参数元件的变换。元件的变换。 科洛达规则科洛达规则科洛达规则是利用附加的传输线段,得到在实际科洛达规则是利用附加的传输线段,得到在实际上更容易实现的滤波器。例如,利用科洛达规则既可以上更容易实现的滤波器。例如,利用科洛达规则既可以将串联短截线变换为并联短截线,又可以将短截线在物将串联短截线变换为并联短截线,又可以将短截线在物理上分开。理上分开。 1. 单位元件单位元
29、件 附加的传输线段称为单位元件。单位元件是一段传输线,当附加的传输线段称为单位元件。单位元件是一段传输线,当f=f0时时这段传输线长为这段传输线长为/8。2. 科洛达规则科洛达规则 科洛达规则包含科洛达规则包含4个恒等关系,这个恒等关系,这4个恒等关系列于个恒等关系列于下下表中,表中,表中的电感和电容分别代表短路和开路短截线。表中的电感和电容分别代表短路和开路短截线。 表表 4 4个科洛达规则个科洛达规则 (a a)巴特沃斯()巴特沃斯(b b)切比雪夫)切比雪夫 低通滤波器原型电路低通滤波器原型电路滤波器的结构可以为下图滤波器的结构可以为下图 滤波器设计举例滤波器设计举例利用理查德变换和科洛
30、达规则,可以实现低通和利用理查德变换和科洛达规则,可以实现低通和带阻滤波器带阻滤波器。例:用短截线设计微带线低通滤波器,要求截止频率为例:用短截线设计微带线低通滤波器,要求截止频率为4GH在,在,3阶,带内波纹为阶,带内波纹为3dB,阻抗为阻抗为50.解:由于带内等波纹,所以由前面表知低通滤波器原型的元件值为:g1=3.3487=L1g2=0.7117=C2g3=3.3487=L3集总参数低通滤波器原型如有图所示。 利用理查德变换,将集总元件变换成短截线。串联电感L1和L3变换成串联短截线,并联电容C2变换成并联短截线,所有短截线在f=fc=4GHz时长度都是/8,短截线的归一化特性阻抗分别为
31、: Z1=3.3487 Z2=1/0.7117=1.4051 Z3=3.3487,电容电感变换成短截线如下如所示: 串联短截线用微带很难实现,并联短截线用微带容易实现,用科洛达规则将串联短截线变换为并联短截线。 首先在滤波器输入和输出端添加2个单位元件,单位元件与源和负载匹配,不会影响滤波器的特性(a图)。 然后利用科洛达规则第2种情况,将串联短截线变为并联短截线。计算如下:N=1+1/3.34871.2986(由表下注释N=1+Z2/Z1可知)滤波器输入端口和输出端口并联短截线的归一化特性阻抗为:Z1=Z3=N=1.2986滤波器2个单位元件的归一化特性阻抗为ZUE1=ZUE2=3.3487
32、*N4.3486最后利用阻抗变换,用50乘以b图各段传输线的归一化特性阻抗,得到c图将c图用微带线实现得到微带短截线滤波器 (1 1)微带短截线低通滤波器)微带短截线低通滤波器物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用3.2.4 微带天线微带天线微带天线是由导体薄片粘贴在背面有导体接地板的介质基片上形成的天线,矩形微带贴片天线尺寸为d x L,基片厚度为h?0,?0为自由空间波长。该贴片可看作为长为d,宽为L的一段微带传输线,沿d边终端处呈现开路,因而将形成电压波腹与宽度为W的导带馈线相连,一般取d=?g/2,?g为微带天线上波长,于是d边另一端也呈电压波腹,天线
33、的辐射主要就由贴片与接地板之间沿着两端的L边隙缝形成,于是矩形贴片可表示为相距d的两条具有复导纳的隙缝。通常利用微带传输线或同轴探针来馈电,在导体贴片与接地板之间激励器高频电磁场,通过贴片四周与接地板之间的缝隙向外辐射。 图图3.11 微带天线微带天线点击此处结束放映点击此处结束放映 由于微带天线具有一系列突出优点,因此在很多领域内获由于微带天线具有一系列突出优点,因此在很多领域内获得了广泛的应用,如:卫星通信,多普勒及其他雷达,射频得了广泛的应用,如:卫星通信,多普勒及其他雷达,射频测量计,指挥和控制系统,导弹遥测,武器引信,环境检测测量计,指挥和控制系统,导弹遥测,武器引信,环境检测仪表和
34、遥感,卫星导航接收,生物医学辐射器等等。在某些仪表和遥感,卫星导航接收,生物医学辐射器等等。在某些领域内还可望取代常规的微波天线。领域内还可望取代常规的微波天线。 短传输线段的近似等效电路短传输线段的近似等效电路为得到短传输线段的近似等效电路,需要讨论一为得到短传输线段的近似等效电路,需要讨论一段传输线的网络参量和集总元件段传输线的网络参量和集总元件T形网络的网络参量,通形网络的网络参量,通过这过这2种网络参量的对比,可以得到短传输线段与集总元种网络参量的对比,可以得到短传输线段与集总元件电感和电容的等效关系。件电感和电容的等效关系。 图图 T T形网络与一段传输线相的等效形网络与一段传输线相
35、的等效 补充知识点补充知识点如果信号沿互连线传播时所受到的瞬态阻抗发生变化,则一部分信号将被反射反射,另一部分发生失真失真并继续传播,这正是单一网络中多数多数信号完整性问题产生的主要原因。反射和失真使信号质量下降,看起来就像是振铃。引起信号电平下降的下冲可能会超过噪声容限,造成误触发。下图表示短传输线末端由瞬态阻抗突变造成的反射噪声。阻抗变化处的反射阻抗变化处的反射只要瞬态阻抗发生了改变,部分信号将沿着与原传播方向相反的方向反射,而另一部分将继续传播,但幅度有所改变。将瞬态阻抗发生改变的地方称为阻抗突变,或简称突变突变。 反射信号的量值由瞬态阻抗的变化量决定,如图所示。如果第一个区域第一个区域
36、瞬态阻抗是Z1,第二个区域第二个区域是Z2,则反射信号与入射信号幅值之比为(后面证明):2121reflectedincidentVZZVZZVreflected表示反射电压;Vincident表示入射电压;Z1表示信号最初所在区域1的瞬态阻抗;Z2表示信号进入区域2时的瞬态阻抗;表示反射系数;阻抗变化处的反射阻抗变化处的反射 两个区域的阻抗差异越大,反射信号量就越大。两个区域的阻抗差异越大,反射信号量就越大。例如,1V信号沿特性阻抗为50的传输线传播,开始所受到的瞬态阻抗为50,当它进入特性阻抗为75的区域时,反射系数为:(75-50)/(75+50)=0.2,反射电压为1V0.2=0.2V
37、。信号沿传输线传播时遇到阻抗突变,在突变处将产生另一个波。该波将叠加在第1个波上,向源端传播,其幅度等于入射电压的幅度乘以反射系数。反射系数描述了反射回源端的那部分电压。传输系数描反射系数描述了反射回源端的那部分电压。传输系数描述了通过交界面进入第二区域的部分入射电压。述了通过交界面进入第二区域的部分入射电压。电阻性负载的反射电阻性负载的反射传输线的终端匹配有三种三种最重要的特殊情况。假设传输线的特性阻抗是50。首先,如果传输线的终端为开路,即末端的瞬态阻抗是无穷大。这时反射系数为1:(无穷-50)/(无穷+50)=1。即在开路端将产生与入射波大小相同、方向相反、返回源端的反射波。在传输线的末
38、端(开路端的总电压),将是两个波的叠加。一个是幅度为1V的信号向开路端传播,同时另一个也是1V信号,但它向相反的方向传播。因此开路端的电压为2V。见下图。电阻性负载的反射电阻性负载的反射如果区域2是开路,则反射系数为1。此时开路处有两个方向相反的波相叠加。电阻性负载的反射电阻性负载的反射第二第二种特殊情况是传输线的末端与返回路径相短路短路,即末端阻抗为0。反射系数为-1:(0-50)/(0+50)=-1。1V入射信号到达远端时,产生-1V反射信号向源端传播。短路突变处测得的电压为入射电压与反射电压之和,即0V。电阻性负载的反射电阻性负载的反射最后一种最后一种特殊情况是传输线末端所接阻抗与传输线
39、的特性阻抗相匹配匹配。如果传输线的末端连接50电阻,则反射系数为0,此时不会存在反射电压,50电阻两端的电压就仅是入射信号。电阻性负载的反射电阻性负载的反射当末端为一般电阻性负载时,信号所受到的瞬态阻抗在0到无穷大之间,这样,反射系数在-1到+1之间。下图给出了50传输线的终端电阻与反射系数之间的关系。信号从50的区域1到区域2各种阻抗时的反射系数。电阻性负载的反射电阻性负载的反射当区域2的阻抗小于区域1的阻抗时,反射系数为负,反射电压也是负电压。该负电压行波将返回源端。这时电阻(负载)两端的电压总是小于入射电压。1V入射信号,终端电压值。为入射波与反射波之和。反射形成机理反射形成机理只要信号
40、遇到瞬态阻抗突变,反射就会发生。只要信号遇到瞬态阻抗突变,反射就会发生。反射可能发生在线末端,或者是互连线拓扑结构发生改变的地方,如拐角、过孔、T型结构、接插件等处。因此设计互连线的目的就是尽可能保持信号受到的阻抗恒定。为了减少和消除反射,在高速电路板设计中的要注意四点:使用可控阻抗互连线;使用可控阻抗互连线;传输线两端至少有一端需要匹配;传输线两端至少有一端需要匹配;采用使多分支产生的影响最小化的布线拓扑结构;采用使多分支产生的影响最小化的布线拓扑结构;使几何结构的不连续(突变)最小化。使几何结构的不连续(突变)最小化。物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用
41、4.2.3 射频低噪声放大器射频低噪声放大器1. 放大器稳定的定义放大器稳定的定义稳定性是指放大器抑制环境的变化(如信号频率、稳定性是指放大器抑制环境的变化(如信号频率、温度、源和负载等变化时),维持正常工作特性的能力。温度、源和负载等变化时),维持正常工作特性的能力。因此,放大器稳定意味着反射系数的模小于因此,放大器稳定意味着反射系数的模小于1。点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用 2. 放大器的功率增益放大器的功率增益放大器的转换功率增益为:放大器的转换功率增益为:(4.28)(4.28)其中其中 为晶体管的增益,为晶体管
42、的增益,GS为输入匹配网络的有效增益,为输入匹配网络的有效增益,GL为输出匹配网络的有效增益为输出匹配网络的有效增益LSTGSGG221点击此处结束放映点击此处结束放映221S物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用信源与晶体管之间,晶体管与负载之间的失配程度对放信源与晶体管之间,晶体管与负载之间的失配程度对放大器有影响。大器有影响。很对情况下,放大器的失配由输入和输出电压驻波比表很对情况下,放大器的失配由输入和输出电压驻波比表示。示。3.放大器输入输出驻波比放大器输入输出驻波比 电压驻波比(电压驻波比(Voltage Standing Wave Ratio)放
43、大器输入、输出电压驻波比为放大器输入、输出电压驻波比为晶体管发射系数越大,电压驻波比越大,失配也就越大。晶体管发射系数越大,电压驻波比越大,失配也就越大。(4.29)(4.29)11VSWR点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用4.放大器的噪声放大器的噪声(4.30)(4.30)(4.31)(4.31)多级的级连的高增益放大器,仅第一级对总噪声有较大多级的级连的高增益放大器,仅第一级对总噪声有较大影响。影响。NoSoNiSiPPPPF/点击此处结束放映点击此处结束放映121213121111AnAAnAAAGGGFGGFGFFF
44、物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用4.2.4 射频功率放大器射频功率放大器功率放大器是大信号放大器,晶体管时常工作于非线功率放大器是大信号放大器,晶体管时常工作于非线性区域。功率放大器的效率是特别需要考虑的,放大器的效性区域。功率放大器的效率是特别需要考虑的,放大器的效率定义为射频输出功率与直流输入功率之比,率定义为射频输出功率与直流输入功率之比,A类放大器的类放大器的效率最高为效率最高为50%。 点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用 1. 1dB增益压缩点增益压缩点当输入功率较低时,输出
45、与输入功率成线性关系;当输入功率较低时,输出与输入功率成线性关系;当晶体管的输入功率达到饱和状态时,其增益开始下降,当晶体管的输入功率达到饱和状态时,其增益开始下降,或者称为压缩。当晶体管的功率增益从其小信号线性功或者称为压缩。当晶体管的功率增益从其小信号线性功率增益下降率增益下降1dB时,对应的点称为时,对应的点称为1dB增益压缩点。增益压缩点。点击此处结束放映点击此处结束放映物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用2. 交调失真交调失真在非线性放大器的输入端加两个或两个以上频率在非线性放大器的输入端加两个或两个以上频率的正弦信号时,在输出端将产生附加的频率分
46、量。这些的正弦信号时,在输出端将产生附加的频率分量。这些新的频率分量称为谐波失真或交调失真。新的频率分量称为谐波失真或交调失真。三阶交调三阶交调 和和 由于距由于距 和和 太近而落在太近而落在了放大器的频带内,不易滤除,可以导致信号失真。了放大器的频带内,不易滤除,可以导致信号失真。1f122ff 2f212ff 点击此处结束放映点击此处结束放映 由于混频器是依靠非线性元件来实现变频,而通过非线性元件由于混频器是依靠非线性元件来实现变频,而通过非线性元件的信号将含有许多频率成份的信号将含有许多频率成份 Lspfqf, (p , q=0,1, 2,3,.)us(f c)uL(f L)uI(f I
47、)un(f n)非线形元件非线形元件中频滤波器中频滤波器uo( )Lspfqf如果设输入信号为如果设输入信号为 ()ssuf,本振频率信号为本振频率信号为 )(LLfu则通过则通过 非线性元件的信号非线性元件的信号 oLsupfqf,其中,其中 2 , 1 , 0, qp而这些组合频率的信号中只要和中频频率而这些组合频率的信号中只要和中频频率 fI=fL-fs相同或接近,都会和有相同或接近,都会和有用信号一起被选出,并送到后级中放,经放大后解调输出而引起串音,用信号一起被选出,并送到后级中放,经放大后解调输出而引起串音,啸叫和各种干扰,从而影响有用信号的正常工作。啸叫和各种干扰,从而影响有用信
48、号的正常工作。 BfI如果设输入信号为如果设输入信号为 ()ssuf,本振频率信号为本振频率信号为 )(LLfu一般混频器存在下列干扰:一般混频器存在下列干扰: (1)干扰哨声:干扰哨声:接收的射频信号接收的射频信号 ( )ssu f与本振信号与本振信号 )(LLfu的自身组合干扰,即的自身组合干扰,即 I12LspfqffB)(nnfu(2)副波道干扰:副波道干扰:外来干扰信号外来干扰信号 与本振信号与本振信号 )(LLfu的组合频率产生的干扰的组合频率产生的干扰 BfqfpfnL21I ( )ssu f(3)交叉调制干扰:交叉调制干扰:有用信号有用信号 与干扰信号与干扰信号 )(nnfu混
49、频产生的干扰。混频产生的干扰。 (4)互调干扰:互调干扰:指两个或多个信号同时作用在混频器指两个或多个信号同时作用在混频器输入端,经混频产生的组合分量而形成的干扰。输入端,经混频产生的组合分量而形成的干扰。 (5)阻塞干扰阻塞干扰(6)倒易混频倒易混频 两干扰信号和本振信号产生的互相调制干扰两干扰信号和本振信号产生的互相调制干扰物联网射频识别(物联网射频识别(RFIDRFID)技术与应用)技术与应用4.2.5 射频振荡器射频振荡器 振荡器是一个非线性电路,它将直流(振荡器是一个非线性电路,它将直流(DC)功率转换)功率转换为交流(为交流(AC)波形。振荡器的核心是一个能够在特定频)波形。振荡器
50、的核心是一个能够在特定频率上实现正反馈的环路。率上实现正反馈的环路。(1)放大器工作于稳定状态,振荡器依赖于不稳定电路。)放大器工作于稳定状态,振荡器依赖于不稳定电路。(2)放大器设计输入和输出匹配网络,振荡器设计调谐)放大器设计输入和输出匹配网络,振荡器设计调谐网络和终端网络。网络和终端网络。(3)放大器将输入信号放大,振荡器的起振由任意噪声)放大器将输入信号放大,振荡器的起振由任意噪声或暂态信号触发。或暂态信号触发。点击此处结束放映点击此处结束放映微波振荡器微波振荡器当工作频率当工作频率接近或大于接近或大于1GHz时,电压和电流的波时,电压和电流的波动特性不能忽略,需要采用传输线理论描述电路的特性,动特性不能忽略,需要采用传输线理论描述电
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 图书技师考试试题及答案
- 素描十级考试试题及答案
- 面对挫折教育
- 如何精确评估财务状况计划
- 工程项目管理合同管理试题及答案
- 2019-2025年一级建造师之一建公路工程实务真题练习试卷B卷附答案
- 工程项目的组织与流程协调方法试题及答案
- 秋天中班说课课件
- 成功管理大型工程项目的关键因素试题及答案
- 2025年经济法考试关键问题试题及答案
- 企业组织机构架构图
- 房地产集团公共区域标准化装修教学课件
- 吉林省办学基本标准手册
- 4车道高速公路30米预应力混凝土简支T梁桥上部结构设计_论文
- 闽教版(2020版)六年级下册信息技术整册教案
- 光电倍增管PPT
- 1-2会员代表选票
- 沪科七年级数学下册 实数单元综合测试卷解析
- 学生安全协议书5篇
- 2020年广东省中考物理试卷分析
- 脱氨蒸氨工段操作规程
评论
0/150
提交评论