GBT 41734.3-2022 动物射频识别 第3部分:符合GBT 20563和GBT 22334的射频识别标签性能评估_第1页
GBT 41734.3-2022 动物射频识别 第3部分:符合GBT 20563和GBT 22334的射频识别标签性能评估_第2页
GBT 41734.3-2022 动物射频识别 第3部分:符合GBT 20563和GBT 22334的射频识别标签性能评估_第3页
GBT 41734.3-2022 动物射频识别 第3部分:符合GBT 20563和GBT 22334的射频识别标签性能评估_第4页
GBT 41734.3-2022 动物射频识别 第3部分:符合GBT 20563和GBT 22334的射频识别标签性能评估_第5页
已阅读5页,还剩23页未读 继续免费阅读

下载本文档

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

动物射频识别第3部分:符合GB/T20563和GB/T22334的射频识别标签性能评估国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会I Ⅲ V 12规范性引用文件 1 1 1 2 2 2 Ⅲ——第4章对应ISO24631-3:2017的第5章;——第5章对应ISO24631-3:2017的第4章。第3部分:符合GB/T20563和V—第1部分:射频识别标签与GB/T20563和GB/T22放和使用)。目的在于给出射频识别标签与GB/T20563和GB/T22334的一致性评估的GB/T20563和GB/T1动物射频识别第3部分:本文件描述了符合GB/T20563和GB/T22334的动物识别射频识别标签的性能评估方法。下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不GB/T20563动物射频识别代码结构(GB/T20563—2006,ISO11784:1996,MOD)GB/T22334动物射频识别技术准则(GB/T22334—2008,ISO11785:1996,MOD)GB/T41734.1动物射频识别第1部分:射频识别标签与GB/T20563和GB/T22334的一致性评估(包括制造商代码的发放和使用)(GB/T41734.1—2022,ISOGB/T41734.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。位长稳定性bitlengthstability由1位信息持续时间的标准差表示的FDX-B射频识别标签的稳定性。由表示FSK调制信号高低位的2个频率的标准差表示的HDX射频识别标签的稳定性。射频识别标签调制幅度transpondermodulationamplitudeGB/T41734.1界定的以及下列缩略语适用于本文件。2MN:匹配网络(matchingnetwork)6.1向RA提交的射频识别标签性能测试申6.6RA认可的测试中心应按照第7章规定的测试程序验证射频识别标签。在第7章规定的配置3GB/T41734.3—2022试过程中,射频识别标签应放置在均匀磁场强度可调节的亥姆霍兹配置中。7.2亥姆霍兹配置7.2.1射频识别标签参数测试装置亥姆霍兹发射天线(HTA)产生圆柱形均匀磁场。图1给出了亥姆霍兹配置和相应测试装置的示意图。被测射频识别标签(TUT)应放置在轴线上、2个发射线圈中间1。采用匹配网络(MN)使2个HTA与放大器50Ω输出电阻相匹配。7.2.2场强计算磁场与亥姆霍兹感应线圈(HSC)中的电流间存在精确的对应关系。通过测量HTA中的电流,通过公式(1)能计算出磁场强度(Hm,)(均方根,35.8mA/m~35.8A/m)。 (1)式中:NHTA——HTA线圈匝数,为5匝;dHTA——HTA线圈直径,单位为毫米(mm);RHTA——HTA线圈串联的电阻阻值,单位为千欧(kΩ)。7.2.3亥姆霍兹发射天线(HTA)线圈亥姆霍兹配置中使用2个HTA线圈,如图1所示,HTA线圈尺寸和物理特性如图2所示。由于线圈匝数低(NHTA=5),HTA宜采用在核心元件上绕组的方式制作。7.2.4亥姆霍兹感应线圈(HSC)和感应线圈(SC)HSC应用于FDX-B和HDX,两个HSC应为串联连接。HSC和SC应符合图3中的尺寸和物理特性,且应通过补偿网络(CN)进行连接,如图1所示。4HSCIHd图1亥姆霍兹配置和相应测试装置示意图5201±0.5201±0.51注1:导线为B155500μm1B级。注2:HTA线圈匝数为5匝。图2HTA线圈的尺寸和物理特性示意图注1:导线为B155100μm1B级或P155100μm2级。注3:SC匝数为45。图3HSC和SC的尺寸和物理特性示意图6HSC应位于两个HTA中间。当需要外部SC时,其位置如图4所示。单位为毫米227.2.6匹配网络(MN)匹配网络应按图5所示建立,同时见图1。CRHTA——HTA线圈串联的电阻器。为使RHrA、HTA1和HTA2的电阻与放大器的50Ω输出相匹配,应调整电容C1和C2(例如并联电容)。134.2kHz的匹配元件C1、C2和RarA参数值应根据表1围绕初始值进行调整。7表1134.2kHz的匹配元件说明电阻5Ω'·考虑HTA线圈的串联电阻值约为0.4Q,RarA的电阻初始值设为5Q.8GB/T41734.3—2022 7.3测试装置7.3.1.1按照图7配置亥姆霍兹发射天线(HTA)。7.3.1.2函数波形发生器(FWG)或任意波形发生器(AWG)。7.3.2匹配网络配置符合7.2.6的匹配网络(MN)。配置符合7.2.7的补偿网络(CN)。927.3.4磁场调制(仅限FDX-B)补偿磁场测量线圈采用3个在特定方向的线圈。2个HSC采集射频识别标签发射的调制磁场,SC至少100MHz带宽的双通道示波器。7.3.4.3计算机(PC)检测调制幅度应使用3个线圈,即放置在HTA内的2个HSC和1个在HTA外的SC。内部HSC应感知产生的磁场和发射的调制信号,受射频识别标签单元的耦合系数和位置影响较小。外部7.4.2HDX射频识别标签感知调制幅度应使用2个线圈,即放置在HTA内的2个HSC。HSC应感知产——环境温度:15℃~30℃;在测量前,使用频谱分析仪和校准天线在80kHz~200kHz频段内测量环境噪声。应注意可能由未充分屏蔽的计算机显示器带来的杂散辐射。应通过在现场使用射频识别标签和不使用射频识别标签磁场50ms,然后关闭20ms,如图8所示。系统设计时,微小的位置误差不应影响测量结果。为了得到可重复测量结果,射频识别标签位置——空心线圈射频识别标签的方向与发射天线平面平行;——铁氧体线圈射频识别标签的方向与发射天射频识别标签位置见图4。i)如果f)和h)的测量值超过10%,则重新检查机械和电5)环境温度,单位为摄氏度(℃);6)环境相对湿度,%。1)天线电流增加1mA;2)使用示波器测量并记录CN上的电压30.52ms;3)识别码;7.6.5HDX模式下的射频识别标签最小磁场激活强度该试验通过下述a)~g)步骤确定射频识别标签发送完整有效数据序列的最小磁场强度值。计算c)用示波器测量记录HSC上的电压20ms。2)波形发生器频率,单位为千赫兹(kHz);4)最小激活磁场强度值,单位为安每米(A/m);5)环境温度,单位为摄氏度(℃);6)环境相对湿度,%。7.6.6FDX-B模式下的调制幅度该试验通过下述a)~i)步骤测量从最小磁场激活强度值到50A/m时的射频识别标签调制幅度。示波器数据应由计算机处理,确定接收数据流的高低电平。为获得稳定值,不宜考虑高低电平过渡时间,如图9所示,计算去除高低电平转换后的4个时钟频率周期。最终值应代表逻辑“1”(步骤d)]的5个低电平位和5个高电平位。 (3)Uow_pm——第m个周期的低电平峰峰值。c)调节天线电流得到最小磁场激活强度。d)用示波器测量并记录CN上的表示逻辑“1”的5个低电平和5个高电平位模式。e)处理数据流得到Ungh和Ulo的值。VVVXYRSh)磁场强度每增加10倍有10个测量点,重复测量直到完成表格。2)波形发生器频率,单位为千赫兹(kHz);5)Uigh,单位为伏(V);11)环境相对湿度,%。该试验通过的下述a)~h)步骤测试磁场强度从最小激活场强值到50A/m的射频识别标签调制幅度。示波器数据应由计算机处理,确定接收数据流的电平。最终值应在报头开始10ms后的10个连续位[见图10和步骤c]]。使用公式(4)计算高电平(Uhigh)值。nm——位编号;b)设置天线电流获得最小磁场激活强度。c)在起始字节的上升沿之后10ms,用示波器测量记录HSC上的10个连续位电压。f)创建表3,填写测试结果,也可用图表示。VXRg)磁场强度每增加10倍有10个测量点,重复测量直到完成表格。h)每次测量记录以下内容:1)测试类型,HDX模式下的调制幅度;2)波形发生器频率,单位为千赫兹(kHz);4)磁场强度值,单位为安每米(A/m);7)测试表,如表3所示;9)环境温度,单位为摄氏度(℃);10)环境相对湿度,%。7.6.8FDX-B模式下的位长稳定性该试验通过下述a)~g)步骤确定位长稳定性。位长稳定性与发送1位信息所占时间的标准差有便确定位长(见图11和下述程序的步骤e)]。位长及位长稳定性按照50%调制电平和128个连续位(步骤d)]进行定义。使用公式(5)和公式(6)分别计算[步骤f]]平均位长(Im)和位长稳定性(Sm),以n——位编号;图11FDX-B模式下的位长测量示意图a)检查是否已执行恒定磁场调零程序(d)用示波器测量并记录CN上128个连续位的电压。ISXYRSh)磁场强度每增加10倍有5个测量点,重复测量直到完成表格。i)每次测量记录以下内容:1)测试类型,位长稳定性;2)波形发生器频率,单位为千赫兹(kHz);4)磁场强度值,单位为安每米(A/m);5)每个位长度(Init,),单位为微秒(μs);7)位长稳定性,单位为微秒(μs);8)测试表,如表4所示;9)测试图,见图12;10)环境温度,单位为摄氏度(℃);11)环境相对湿度,%。连0X1图12FDX-B模式下的位长稳定性与磁场强度的关系7.6.9HDX模式下的频率稳定性该试验通过下述a)~h)步骤确定位频率稳定性。频率稳定性与发送1位信息期间的频率偏差有关,与磁场强度无关,因此应在最小磁场激活强度值下进行测试。如需验证,在多个磁场强度值下测量,示波器数据应由计算机处理。测量16个位频率周期得到位长时间(见图13)。位频率值及其稳定性在从起始字节的上升沿到结束字节的下降沿的94位(步骤c)]上定义。测量2个返回频率与使用公式(7)和公式(8)计算的标准值进行比较。f₁——逻辑“1”位的平均频率,单位为赫兹(Hz);通过公式(9)和公式(10)检查每位是否由16个周期组成。 (9)n位编号;m——周期编号;图13HDX模式下的位长测量示意图a)将波形发生器设置为134.b)设置天线电流以获得最小磁场激活强度。c)用示波器测量并记录HSC上94个连续位的电压。d

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。

评论

0/150

提交评论