|
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.
Jestli opravdu dochází kompenzaci, lze CST zjistit snadno. 14) možné vidět průběh reálné imaginární složky pro
jednu antén. 14: Ukázka hodnot reálné imaginární části odporu antény
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1
odpor[Ω]
f [GHz] Im
. příslušném kmitočtu pak dochází
k přizpůsobení antény, kdy imaginární složka čipu antény kompenzují. Reálná složka měla pohybovat řádu jednotek, nebo nízkých
desítek imaginární složka druhou stranu měla být nulová (dochází ke
kompenzaci). rameno
dipólu
Port
2.
Obr.18
3.
Na ilustračním grafu (Obr. Velikost
hodnoty komplexní impedance byla zjištěna katalogového listu přepočítána na
kapacitu podle vzorce níže.
Discrete port zajišťuje reálnou složku impedance, lumped element imaginární složku
impedance. Výsledkem imitace čipu, který malou reálnou složku impedance a
velkou imaginární složku kapacitního charakteru.
Lumped
element
1. 13. rameno
dipólu
Obr. Stejně jako
u přizpůsobení, které řešeno dále, tento návrh značně úzkopásmový platí pouze
v okolí rezonančního kmitočtu.2 Buzení
Buzení struktury probíhá pomocí diskrétního portu, doplněného element dovolující
zajistit komplexní impedanci (discrete port lumped element), viz obrázek Obr. 13: Schematické zobrazení buzení programu CST dipólové antény
Kapacita lumped elementu stanoví jako
cXf
C
2
1
(13)
kde frekvence, které bude anténa rezonovat reaktance čipu. Pomocí nástroje
výpočtu impedance možné zjistit velikost složek různých frekvencích