Experimentální tagy pro UHF RFID aplikace

| Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  | Tento dokument chci!

Tato práce se zabývá návrhem antén RFID tagů. Obsahuje seznámení s technologií RFID, přičemž se soustřeďuje na pasivní tagy v pásmu UHF. Návrhové simulace byly prováděny v programu CST Microwave studio. Podle těchto simulací vyrobené tagy jsou podrobeny měřením parametrů - činitel odrazu, minimální výkon potřebný pro zapnutí tagu, maximální čtecí vzdálenost. Dále je vyšetřen vliv blízkosti kovových a dalších materiálů na funkci tagů.

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: Vladimír Pacholík

Strana 27 z 55

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Simulace provádí časové oblasti. Napájena bude jednom bodě. znamená, rameno antény bude něco kratší, v substrátu vlnová délka zmenšuje. Port vymodelován prvkem soustředěnými parametry. Tvoří kovový pásek dielektrickém substrátu. Bude tedy budit vlnění lineární polarizací. Meshovací síť proto nutné nastavit vhodném poměru mezi strojovým časem přesností, kterou návrhu vyžadujeme. úvodu pouze krátce seznámíme použitou metodou simulace. Čím více těchto bodů bude, tím bude výsledek přesnější bude více odpovídat realitě. Mezi výhodné vlastnosti tohoto typu antén patří velmi jednoduchá laditelnost, přibližně všesměrové vyzařování výkonu, nízká cena, nízká hmotnost malé rozměry. výhodnější použít, pokud se struktura simuluje včetně připojeného SMA konektoru. Pro tuto práci byl zvolen návrh tagů programu CST MICROWAVE STUDIO (dále jen CST). odezvy lze získat takovou informaci, která odpovídá těm kmitočtům, které obsahoval vstupní impulz. Jeho permitivita 4,2 ztrátový činitel 0,03. Samozřejmě nutné zvolit vhodný kompromis mezi množstvím bodů diskretizační sítě dobou výpočtu.1 Vlastnosti navrhované antény Cílem tohoto návrhu mikropásková anténa planárního typu. Dodává tak vstupní výkon, resp. Naopak jako nevýhodné jeví možnost použití pouze pro menší výkony, menší zisk, úzkopásmovost daná vysokým činitelem jakosti. [10] 3. Díky tomu, anténa umístěna dielektrikum, nutné započítat činitel zkrácení. schopen měřit napětí portu proud portem. Tento vstupní impulz určitý časový průběh. možné ho představit jako vlnovodné vedení připojené struktuře. budícího odraženého signálu také možné určit „s“ parametry. Pro buzení lze použít dva druhy portů. . Běžná tloušťka 1,5 mm. Délka vlny v substrátu totiž nepřímo úměrná Při simulaci okolo antény předpokládá volné prostředí (ukončené plochou úplnou absorpcí signálu). Volbou diskretizační sítě měníme množství bodů, kterých budou zadané parametry počítat. Buď diskrétní, nebo vlnový. Její výhodou získání širokopásmové odezvy během jednoho běhu simulátoru. Diskrétní port patří mezi nejjednodušší možnost, jak zavést buzení, vhodné obzvláště pro drátové struktury. Tím snižuje účinnost antény. Půjde dipól, který je zkrácen meandrováním. Může jednat například Gaussovský pulz. Antény navrhují pro kmitočet 867 MHz. Vlnový port používán vybuzení vidu elektromagnetického pole. Obsahuje výkonový zdroj definovanou vnitřní impedancí, který schopen budit pohlcovat výkon. této práci se využívá právě tohoto diskrétního portu totiž vhodný pro struktury buzené pouze jednou složkou pole, jako jsou dipóly nebo obecně tenké drátové antény. Čím více bodů bude, tím bude výpočet trvat déle, avšak bude přesnější. Substrátem pro základ FR4 vybrán byl kvůli snadné dostupnosti nízké ceně.17 3 NÁVRH ANTÉN Pro návrh antén existuje mnoho simulačních programů