RFID硬件与软件ppt课件.ppt
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1、RFID的硬件和软件,1 读写器工作原理(王勋)2 天线工作原理(赵韦)3 电子标签的分类和封装(刘曙光)4 标签产品介绍:TI标签、IDSIDE标签、Philips标签(曹萌萌)5 RFID的中间件(郭芳),3电子标签的分类和封装,阅读器概述,阅读器也称为读写器,是RFID系统构成的重要部件之一。我们通过计算机软件来读取或写入标签内的数据信息。由于标签是非接触式的,因此我们必须借助阅读器来实现标签和应用系统之间的数据通信。,阅读器的主要功能,阅读器与标签之间的通信功能阅读器可以通过标准接口与计算机网络连接,实现多阅读器的网络通信能够在读写区域内实现多标签的同时识别,具备防冲撞功能能够校验读写
2、过程中的错误信息对于有源标签,能够识别标签电池相关信息,阅读器的工作原理,阅读器和标签的所有行为均由应用软件来控制完成。在系统中,应用软件作为主动方对阅读器发出读写指令,而阅读器则作为从动方只对应用软件的读写指令做出回应。阅读器接收到应用软件的动作指令后,回应的结果就是对电子标签作出相应的动作,建立某种通信关系。电子标签响应阅读器的指令,因此,相对于标签来讲,阅读器就是指令的主动方。在RFID系统的工作程序中,应用软件向阅读器发出读取命令,作为响应,阅读器和标签之间就会建立特定的通信,阅读器触发标签工作,并对所触发的标签进行身份验证,然后标签开始传送所要求的数据。,阅读器的基本组成,阅读器通常
3、由耦合模块、收发模块、控制模块和接口单元组成。阅读器和标签之间一般采用半双工通信方式进行信息交换,同时阅读器通过耦合给无源标签提供能量和时序。,RFID天线,用来辐射和接收无线电波的装置称为天线。天线是标签与阅读器之间传输数据的发射、接收装置。在实际应用中,除了系统功率,天线的形状和相对位置也会影响数据的发射和接收。,。,天线的基本原理,一根天线可以看作由许多首尾相接的电流元所组成,这些电流元又称基本振子。基本振子是构成天线辐射的基本单元,只要求得基本振子的辐射场,利用叠加原理即可了解整个天线的辐射情况。基本振子包括点辐射元、电振子元和磁振子元,由基本振子形成的电场和磁场的计算式可参考书上。
4、点电流源天线的场如下所示:,RFID上线圈天线的工作原理,当RFD的线圈天线进入读写器产生的交变磁场中,RFID天线与读写器天线之间的相互作用就类似于变压器,两者的线圈相当于变压器的初级线圈和次级线圈由RFID的线圈天线形成的谐振回路如图所示: 它包括RFD天线的线圈电感L、寄生电容CP和并联电容C2,其谐振频率为: (式中C为CP,和C2 的并联等效电容),发射时,把高频电流转换为电磁波;接收时,把电滋波转换为高频电流,常用的ID-1型非接触式IC卡的外观为一小型的塑料卡(85.72mm X54.03 mm0.76 mm),天线线圈谐振工作频率通常为13.56 MHz目前已研发出面积最小为0
5、.4mm0.4 mm线圈天线的短距离RFD应用系统 某些应用要求RFD天线线圈外形很小,且需一定的工作距离,如用于动物识别的RFID线圈外形即面积小的话,RFD与读写器间的天线线圈互感量M就明显不能满足实际使用通常在RFD的天线线圈内部插入具有高导磁率u的铁氧体材料,以增大互感量,从而补偿线圈横截面减小的问题,RFID上线圈天线的工作原理,RFID中常用天线的分类,磁场耦合式天线 磁场耦合式天线是低频和高频RFID应用中广泛采用的天线形式,其基本形式是由线圈绕制而成。当交变电流在线圈中流动时,就会在线圈周围产生较大的磁场,磁场穿过线圈的横截面和线圈周围空间,可以把读写器与传感器之间的电磁场简化
6、为交变磁场来研究。电磁波后向散射式RFID天线 工作在超高频和微波波段 ,该波段的天线具有多种不同的形式。,RFID中常用天线的分类,微带天线 1.自20世纪70年代以来引起了广泛的重视和研究,已在100兆赫至5可0吉赫的宽广频域上获得多方面应用。其主要特点是剖面低、体积小、重量轻、造价低,可与微波集成电路一起集成,且易于制成共形天线等。从电性能上来说,它有便于获得园极化、容易实现多频段工作等优点。主要缺点是频带窄、辐射效率较低及功率容量有限。 2.主要有微带贴片天线、微带振子天线、微带阵列天线三种类型。,几种典型的标签天线,在超高频射频标签中,可选的几种标签天线如表所示:,尺寸小 标签要粘贴
7、在待识别物体表面,因此大多数情况下都要求标签体积小,另外许多标签还采用易折叠的材料制作。方向图特性 一般要求标签天线具有全向或者半球覆盖的方向图,标签粘贴在任意位置都能与读写器通信,这也为多目标识别提供条件。极化特性 待识别物品在各个方向,标签天线都能与读卡机天线的信号相匹配。为标签芯片提供尽可能大的能量 大多数标签都是无源的,为了提高标签效率和读写距离,标签天线必须提供尽可能多的能量给标签芯片。成本低 尽量使用结构简单、易于批量生产的天线结构。,RFID标签天线的特点,电子标签的分类(一),射频识别技术依其采用的频率不同可分为低频系统和高频系统两大类(更详细的分为:低频、高频、超高频和微波)
8、 1低频系统一般指其工作频率小于30MHz,典型的工作频率有:125KHz、225KHz、13.56M等。基本特点是电子标签的成本较低、标签内保存的数据量较少、阅读距离较短(无源情况,典型阅读距离为10cm)、电子标签外形多样(卡状、环状、钮扣状、笔状)、阅读天线方向性不强等。 2高频系统一般指其工作频率大于400MHz,典型的工作频段有:915MHz、2450MHz、5800MHz等。高频系统的基本特点是电子标签及阅读器成本均较高、标签内保存的数据量较大、阅读距离较远(可达几米至十几米),适应物体高速运动性能好、外形一般为卡状、阅读天线及电子标签天线均有较强的方向性。,电子标签的分类(二),
9、根据读取电子标签数据的技术实现手段,可将其分为广播发射式、倍频式和反射调制式三大类: 1.广播发射式射频识别系统实现起来最简单。缺点是电子标签因须不停地向外发射信息,既费电,又对环境造成电磁污染,而且系统不具备安全保密性。 2.倍频式射频识别系统实现起来有一定难度。 一般情况下,阅读器发出射频查询信号,电子标签返回的信号载频为阅读器发出射频的倍频。这种工作模式对阅读器接收处理回波信号提供了便利,但是,对无源电子标签来说,电子标签将接收的阅读器射频能量转换为倍频回波载频时,其能量转换效率较低,提高转换效率需要较高的微波技巧,这就意味着更高的电子标签成本。 3 射调制式射频识别系统实现起来要解决同
10、频收发问题 反射回的信号强度较发射信号要弱得多,因此技术实现上的难点在于同频接收。,电子标签的分类(三),根据电子标签内是否装有电池为其供电,又可将其分为有源系统和无源系统及半无源三大类: 1. 有源电子标签内装有电池,一般具有较远的阅读距离,不足之处是电池的寿命有限(310年);无源电子标签内无电池,它接收到阅读器(读出装置)发出的微波信号后,将部分微波能量转化为直流电供自己工作,一般可做到免维护。相比有源系统,无源系统在阅读距离及适应物体运动速度方面略有限制。 3. 半无源射频标签。半无源射频标签内的电池供电仅对标签内要求供电维持数据的电路或者标签芯片工作所需电压的辅助支持,本身耗电很少的
11、标签电路供电。,电子标签的分类(四),从电子标签内保存的信息注入的方式可将其为分集成电路固化式、现场有线改写式和现场无线改写式三大类: 1.集成固化式电子标签内的信息一般在集成电路生产时即将信息以 ROM工艺模式注入,其保存的信息是一成不变的; 2.现场有线改写式电子标签一般将电子标签保存的信息写入其内部的E2 存贮区中改写时需要专用的编程器或写入器,改写过程中必须为其供电; 3.现场无线改写式电子标签一般适用于有源类电子标签,具有特定的改写指令,电子标签内保存的信息也位于其中的E2存贮区。,电子标签的封装(一),封装方法 印刷天线与芯片的互连上,因RFID标签的工作频率高、芯片微小超薄,最适
12、宜的方法是倒装芯片(FlipChip)技术,它具有高性能、低成本、微型化、高可靠性的特点 . 为适应柔性基板材料,倒装的键合材料要以导电胶来实现芯片与天线焊盘的互连。柔性基板要实现大批量低成本的生产,以及为了更有效地降低生产成本,采用新的方法进行天线与芯片的互连是目前国际国内研究的热点问题。 为了适应更小尺寸的RFID芯片,有效地降低生产成本,采用芯片与天线基板的键合封装分为两个模块分别完成是目前发展的趋势.,电子标签的封装(二),封装工艺 RFID标签因不同的用途呈现多种封装形式,因而在天线制造、凸点形成、芯片键合互连等封装过程工艺也呈多样性。 (1)天线制造绕制天线基板(对应着引线键合封装
13、)印刷天线基板(对应着倒装芯片导电胶封装)蚀刻天线基板(对应着引线键合封装或者模块铆接封装),(2)凸点的形成 目前RFID标签产品的特点是品种繁多,但并非每个品种的数量能形成规模。因此,采用柔性化制作凸点技术具有成本低廉,封装效率高,使用方便,灵活,工艺控制简单,自动化程度高等特点。不仅可解决微电子工业中可变加工批量、高密度、低成本封装急需的难题,还为目前正蓬勃兴起的RFID标签的柔性化生产提供条件。(3)RFID芯片互连方法 倒装芯片凸点与柔性基板焊盘互连可采用三种方式:各向同性导电胶(ICA)加底部填充,各项异性导电胶(ACA,ACF),不导电胶(NCA)直接压合钉头凸点的方法。,电子标
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