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深圳读写模块厂家教你如何进行RFID读写设备的天线选择
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  RFID应用系统的基本工作原理是RFID卡进入读写器的射频场后,由其天线获得的感应电流经升压电路作为芯片的电源,同时将带信息的感应电流通过射频前端电路检得数字信号送入逻辑控制电路进行信息处理;所需回复的信息则从存储器中获取,经由逻辑控制电路送回射频前端电路,最后通过天线发回给读写器。可见,RFID卡与读写器实现数据通讯过程中,起关键的作用是天线。

  一方面,无源的RFID卡芯片要启动电路工作,需要通过天线在读写器天线产生的电磁场中获得足够的能量;另一方面,天线决定了RFID卡与读写器之间的通讯信道和通讯方式。那么,RFID读写天线到底有哪几种呢?用户又该如何选择呢?

  深圳读写模块厂家建议,UHF的不同天线可以从主要参数增益和极化方向来进行对比选择,另外就是看用户的具体应用是要用近场还是远场。

  超高频读写器天线主要分近场和远场两种,近场就是电感耦合线圈,远场几乎用的都是微带天线,主要原因是剖面小,有圆极化的也有线极化的。以国内手持终端主流品牌iData为例,目前新推出的RFID超高频读写设备主要使用自制的PCB天线和陶瓷天线,其中PCB为线极化天线,陶瓷为圆极化天线。

  PCB线极化天线电场极化方向是一固定方向,在与标签极化方向相同的情况下,不会产生极化损失,因此有读取距离远的优势,iData的自制PCB天线在读取E41B的impinj标签时距离可达3~4米。艾特姆建议类似iData这类天线的RFID读写终端比较适合使用在诸如固定资产盘点等固定标签的长距离应用场景。

  陶瓷圆极化天线因极化方向是一圆周平面,适合散置的标签,且具有读卡稳定的优势,但距离比线极化近,艾特姆建议类似iData这类天线的RFID读写终端相对适合如成衣盘点等应用。
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作者:yaobaimenglongmenglongyaobai
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