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RFID測試系統

來源:蘇州德計儀器儀表有限公司   2011年01月06日 13:16  

 

RFID 產業背景

無線射頻辨識(射頻識別卡電子標簽)技術在商業化的應用領域進展已超過二十 年,其發展起源可追溯到二次大戰期間(1940所采用的敵我識別。而近代的次微米集成電路與數字通訊科技的大幅進展,才使得無線射頻辨識科技的應用趨于普遍。

無線射頻辨識系統主要是由無線射頻辨識標簽、讀取組件與后端信息處理系統所組成,而這片包含了集成電路芯片與軟質天線所封裝而成的無線射頻辨識標簽則可針對讀取組件所發出的電磁訊號加以應答并進行信息的傳送處理與儲存等功能。同時在 可攜式技術的快速發展下,讀取組件與設備已被設計成具有兼容于各種個人計算機的信息網絡平臺架構之可攜式機器。例如從低頻到高頻的主動式的無線射頻辨識標簽都可裝上電池,并搭配各種立體形狀設計的薄型天線,以因應各種位不同據點位置的商品在進銷存操作系統工作環境的數據傳輸之需要。另一方面,在大眾運輸系統的便利付費設施上也已經大量地仰賴無線射頻辨識系統的技術,例如有內建式無線射頻辨識功能的智能型整合式芯片卡如悠游卡已在各大都會廣為采用。至于無電池供電的超高頻無線射頻辨識標簽則在物流整合之運籌體系上發揮了對象搜尋與安全監控的主要功能,由于每日的使用量極為龐大,故在小型線圈的天線設計上已能應付各種物流整合之運籌體系的率與多元性的作業環境,而達到充分節省時間與人力等作業管理成本的目的。

雖然 RFID 系統可以提供優于傳統條形碼標簽在非直視性、非接觸式與多重標簽能同步讀取的功能。然而 RFID 系統與標簽之間的數據讀取性能卻受限于 RFID 系統天線與標簽天線之間的相對距離與角度,因此造成在只有一套單一指向方位的 RFID 系統與標簽不易讀取到正確的訊號。

對于涵蓋 125kHz 13.56MHz 之頻率范圍的無線射頻辨識系統而言,其應用的重要特色主要是在無線射頻辨識系統之近場與采用較低數據傳輸容量的例子,其操作原理乃藉由無線射頻識別卡上的感應線圈式天線在近場磁通鏈結之有效范圍內進行資料的傳輸而得。

因此,只要擁有一部能的頻譜分析儀就能使得無線射頻辨識標簽制造廠商輕松地建立其標簽測試的生產線, 同時也能滿足標簽設計工程師在開發被動式卷標之能天線所能發揮的技術性能耐。

其次,將纜線連接RLB接頭上的訊號源與GSP-830之追蹤產生器的輸出端。

zui后將環形線圈式偵測器接上RLB接頭的負載端之后,便可進行追蹤放大器的標準化。

從頻譜分析儀之屏幕上標準化的結果確認無誤之后,即可將待測之天線標簽物件貼近環形線圈式偵測器而迅速得出其特性頻率。

鍵入"Min Search"之功能鍵可鎖定需要觀察的待測天線標簽對象之相關數據。

測試結果  范例

   關于返回損失法的量測結果如圖所示,可看出一個大小10.6dB的返回損失,且其zui小訊號峰值位置約在14.68MHz,即可知其天線標簽的頻率響應點。

測試任務

測試頻率范圍

測試設備配置

完成對RFID卡的工作頻率f值(諧振點)測試

讀卡器的頻譜圖工作頻率f和功率

在低頻高頻:8 MHz 13.56MHz

超高頻:433MHz860-960MHz2.45GHz(需要選配3GHz的反射電橋)

3GHz頻譜儀

頻譜儀內置3GHz跟蹤信號源

反射電橋

測試近場探頭(天線)

測試電纜等附件

RFID射頻識別卡(電子標簽)測試系統

1.設備測試要求:

 完成對RFID卡的工作頻率f值(諧振點)測試

 

2.測試工作頻率范圍

 在低頻高頻:8 MHz 13.56MHz

 超高頻:433MHz860-960MHz

3.儀器設備配置:

1.       3GHz頻譜儀

2.       頻譜儀內置3GHz跟蹤信號源

3.       反射電橋

4.       測試近場探頭(天線)

5.       測試電纜等附件

4.儀器設備的規格要求

(一)3GHz頻譜儀:

 頻率范圍:9k~3GHz

 顯示器:640×480 彩色TFT LCD

 RBW范圍:3KHz30 KHz300 KHz4MHz

 RBW度:15%

 掃描時間:50ms~25.6ms

 VBW10Hz~1MHz

 幅度平坦度:±1dB

 三階互調:-70dBc@-40dBm input 2MHz apart

 諧波失真:-60dBc@-40dBm input

 觸發模式:連續、單次

 游標:普通、Δ、十組游標

 保存:10組、可用U盤(無限組)

 輸入保護:+30dBm25VDC

 低噪:-117dBm@600MHz3KHzRBW

 操作界面語言:中文簡體、英文

 限制線:限制線功能

 接口:VGARS-232CUSB

(二)跟蹤信號源:

 頻率范圍: 9k~3GHz

 幅度范圍: -50dBm~0dBm

 幅度度: ±1dB@100MHz, 0dBm

 幅度平滑度: ±1dB@0dBm

 諧波: <-30dBc typical

 反灌電壓: +30dBm

 接口: Type: N female, 50Ω nominal

 輸出駐波比: < 2:1

(三)反射電橋:

 頻率范圍10MHz ~ 1GHz

 指向性: 10MHz ~ 100MHz: >48dB,100MHz ~ 1000MHz: >38dB

 插入損耗:Insertion Loss Source to Load: <10dBLoad to Coupler: <6dB

 回波損耗:Source Return Loss: >7dBLoad Return Loss: >11dBCoupler Return Loss: >17dB

 源端駐波     - 7dB

 負載端駐波 < - 11dB

 耦合端駐波   - 17dB

 抗特性: 50 ohm

 接頭 N-type

 Source Connector接頭形式 母 Female

 Load Connector  Female負載端接頭形式 母

 Coupler Connector Male接頭形式 公

(四)測試近場探頭(天線)

 BNC 6cm環形近場天線

(五)其他測試線

 NM-SMAF)轉接頭           2

 NM-BNCF)轉接頭           1

 SMAM  TO SMAM  Cable  2

 NM TO BNCM Cable        1

 

 RFID射頻識別卡(電子標簽)測試系統

 上門試用   

報價資料:

序號

產品名稱

數量

單價(人民幣)

1

頻譜儀

1

76000.00

2

追蹤信號源

1

3

反射電橋

1

4

近場天線

1

 

 

RFID天線標簽量測方案

 

    關于無線射頻辨識系統所之天線標簽對象測試步驟或量測原理詳述如下:首先,在進行天線標簽的量測上可直接RLB(return-loss-bridge)接頭裝上頻譜分 析儀GSP-830的無線射頻訊號輸入端。

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