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標簽 > 讀寫器
讀寫器一般認為是射頻識別即RFID的讀寫終端設備。它不但可以閱讀射頻標簽,還可以擦寫數據,故叫讀寫器。
讀寫器一般認為是射頻識別即RFID的讀寫終端設備。它不但可以閱讀射頻標簽,還可以擦寫數據,故叫讀寫器。若只能閱讀不能擦寫,則叫讀卡器或射頻識別器。讀寫器應用非常廣泛,主要應用于身份識別、貨物識別、安全認證和數據收錄等方面,具備安全、準確、快速、擴展、兼容性強等特點。
讀寫器的基本組成
典型的讀寫器終端一般由天線、射頻接口模塊和邏輯控制模塊三部分構成,其結構圖如下所示:
天線
讀寫器的天線是發射和接收射頻載波信號的設備, 它主要負責將讀寫器中的電流信號轉換成射頻載波信號并發送給電子標簽,或者接收標簽發送過來的射頻載波信號并將其轉化為電流信號,讀寫器的天線可以外置也可以內置,天線的設計對閱讀器的工作性能來說非常重要,對于無源標簽來說,它的工作能量全部由閱讀器的天線提供。
讀寫器一般認為是射頻識別即RFID的讀寫終端設備。它不但可以閱讀射頻標簽,還可以擦寫數據,故叫讀寫器。若只能閱讀不能擦寫,則叫讀卡器或射頻識別器。讀寫器應用非常廣泛,主要應用于身份識別、貨物識別、安全認證和數據收錄等方面,具備安全、準確、快速、擴展、兼容性強等特點。
讀寫器的基本組成
典型的讀寫器終端一般由天線、射頻接口模塊和邏輯控制模塊三部分構成,其結構圖如下所示:
天線
讀寫器的天線是發射和接收射頻載波信號的設備, 它主要負責將讀寫器中的電流信號轉換成射頻載波信號并發送給電子標簽,或者接收標簽發送過來的射頻載波信號并將其轉化為電流信號,讀寫器的天線可以外置也可以內置,天線的設計對閱讀器的工作性能來說非常重要,對于無源標簽來說,它的工作能量全部由閱讀器的天線提供。
射頻接口模塊
讀寫器的射頻接口模塊主要包括發射器、射頻接收器、時鐘發生器和電壓調節器等。該模塊是讀寫器的射頻前端,同時也是影響讀寫器成本的關鍵部位,主要負責射頻信號的發射及接收。 其中的調制電路負責將需要發送給電子標簽的信號加以調制,然后再發送; 解調電路負責將解調標簽送過來的信號并進行放大; 時鐘發生器負責產生系統的正常工作時鐘。
邏輯控制模塊
讀寫器的邏輯控制模塊是整個讀寫器工作的控制中心、智能單元,是讀寫器的“大腦”, 讀寫器在工作時由邏輯控制模塊發出指令,射頻接口模塊按照不同的指令做出不同的操作。 它主要包括微控制器、存儲單元和應用接口驅動電路等。 微控制器可以完成信號的編解碼、數據的加解密以及執行防碰撞算法; 存儲單元負責存儲一些程序和數據; 應用接口負責與上位機進行輸入或輸出的通信。
下面以UHF頻段讀寫器為例,詳細介紹一下讀寫器的射頻模塊是如何工作的。射頻模塊又可以分為發射和接收兩部分。 讀寫器的發射電路部分主要由混頻器(Mixer)、數模轉換器(DAC)、衰減器(Attenuator)、可變增益放大器(VGA)、功率分配器 (Power Splitter)、射頻濾波器(Filter)、以及射頻功率放大器(PA)。·發射部分的工作過程如下:
(1)閱讀器控制壓控振蕩器,產生出頻率為860-96OMHZ的載波信號,然后把這個信號傳送給功分器;
(2)功率分配器把要發射的信號分成兩部分,一部分發送到接收電路,作為接收信號進行混頻時的信號源,另外一路則先經過衰減器再送到Mixer;
(3)通過混頻,使閱讀器的基帶信號控制傳送過來的載波信號的幅度相位變化,然后經過可變增益放大器(VGA)和射頻濾波器以后,傳至功率放大器;
(4)閱讀器根據實際情況,自動調節發射信號的增益,然后經過射頻功率放大器進行放大,最后再經過環行器傳送到閱讀器天線準備發射。這里環行器的作用就是將閱讀器天線接收到的信號與發送的信號隔離開來,避免出現同頻干擾。
讀寫器的接收部分主要包括功率分配器、混頻器、模數轉換器(ADC)以及射頻濾波器,接收部分的工作流程是:
(1)由標簽通過反向散射傳遞過來的信號通常功率比較小,它會首先進入環行器,以便與閱讀器發射的載波信號分離,避免出現同頻干擾。在通過射頻濾波器后,進入到功率分配器,從這里出來的信號又分成了兩路;
(2)自發射線路的未調制載波作為接收線路的本振信號產生兩路參考信號,兩路參考信號相位差是90°;
(3)兩路參考信號與從第一步功分器分離出來的兩路信號進行混頻,生成兩路基帶信號,然后分別經過各自的運算放大器和低通濾波器以后,返回到閱讀器的信號處理單元進行相關處理。
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