物联网射频识别(RFID)技术与应用课件.ppt
《物联网射频识别(RFID)技术与应用课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《物联网射频识别(RFID)技术与应用课件.ppt(198页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、,物联网射频识别(RFID)技术与应用,射频基础知识,点击此处结束放映,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,物联网射频识别(RFID)技术与应用,1.1 射频的概念1、什么是射频 射频广义地说,可以向外辐射电磁信号的频率称为射频;是指该频率的载波功率能通过天线发射出去(反之亦然),以交变的电磁场形式在自由空间以光速传播,碰到不同介质时传播速率发生变化,也会发生电磁波反射、折射、绕射、穿透等,引起各种损耗。在金属线传输时具有趋肤效应现象。该频率在各种无源和有源电路中R、L、C各参数反映出是分布参数。 信号采用的传输方式和
2、信号的传输特性主要是由工作频率决定的。,点击此处结束放映,物联网射频识别(RFID)技术与应用,2、什么是射频电路 在电路设计中,当频率较高、电路的尺寸可以与波长相比拟时,电路可以称为射频电路。 一般认为,当频率高于30MHz时电路的设计就需要考虑射频电路理论,而射频电路理论应用的典型频段为几百MHz至4GHz(现已大于4GHz),在这个频率范围内,电路需要考虑分布参数的影响,低频的基尔霍夫电路理论不再适用。,点击此处结束放映,物联网射频识别(RFID)技术与应用,50Hz的市电可以采用低频电路理论50Hz的市电属于ELF(极低频),对应的工作波长:6000km这个工作波长比电路的尺寸大得多,
3、对此工作频率完全可以用低频的基尔霍夫电路理论进行电路设计。 2.4GHz无线局域网必须采用射频电路理论 无线局域网的工作频率为2.4GHz,对应的工作波长为:12.5cm这个工作波长比电路的尺寸可以相比拟,在此工作频率下,低频的基尔霍夫电路理论不再适用,而应该用射频电路理论设计。,点击此处结束放映,物联网射频识别(RFID)技术与应用,3、长线和短线的概念 图(a)表示的是半波长的波形图,AB是线上的一小段,它比波长小得多。由图可见,线段AB上各点的电流或电压的幅度和相位几乎不变,此时的线段AB是一段“短线”。如果频率很高,虽然线段AB的长度相同,但在某一瞬时线上各点电流或电压的幅度和相位均有
4、很大变化,如图(b)所示,此时的线段AB即应视为“长线”.我们把传输线的几何长度(L)与其上传输电信号的波长()之比L/ ,称为传输线的相对长度或者叫电长度。,点击此处结束放映,电流电压沿线分布图,(a)短线情况,(b)长线情况,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,图1.1 终端短路的传输线,物联网射频识别(RFID)技术与应用,图1.1所示的是终端短路传输线,根据射频电路理论会得到距离短路终端l处的阻抗为 (1-1) 式中Z0为常数,Z0的取值范围一般为几十到几百之间。式(1-1)改变了低频电路理论的观点,因为低频电路理论会认为Zin=0。下面对式(1-1)加以数值分析。
5、,点击此处结束放映,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,集肤效应,在电路中信号是通过导体传输的,导体存在集肤效应。所谓集肤效应是指当频率升高时,电流只集中在导体的表面,导体内部的电流密度非常小。集肤效应使导线的有效导电横截面积减小,交流电阻增加。集肤效应如图1.2所示,图1.2 集肤效应,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,可以用趋肤深度描述集肤效应的程度。趋肤深度定义为式中为导体的磁导率,为导体的电导率,导体内的电流主要集中在导体表面的趋肤深度内。在射频电路中,集肤效应引起电路损耗急剧增加,必须考虑分布电阻对射频电路的影响。射频电路主要应用在无线通信领
6、域。,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,低频和射频的关系低频电路理论只适用于低频电路设计,射频电路理论有更大的适用范围,低频电路理论是射频电路理论的特例。低频电路理论称为集总参数电路理论;射频电路理论称为分布参数电路理论,分布参数是射频电路的最大特色。,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,射频电路的分布参数 从正弦交流(AC)电路分析中可以知道,电感L(1nH)和电容C(1pF)的电抗XL和XC与频率有关。(1)当(2)当结论:低频时1nH电感相当于短路,1pF电容相当于开路;3GHz时它们的影响必须考虑。,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此
7、处结束放映,传输线上的分布参数 低频时什么都不用考虑,当频率达到射频以后,传输线上直导线的电感分布不可忽略,2根直导线之间的电容分布也不可忽略,等效为b图。射频电路认为传输线上到处分布着电感和电容,所以射频电路也称为分布参数电路。由于分布参数的存在,传输线上电压、电流和阻抗的分布与低频电路完全不同,射频传输线上信号出现了波动性,并导致反射产生,因此需要建立射频电路理论体系。,图1.3 一段传输线,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,均匀传输线方程,传输线方程是研究传输线上电压、电流的变化规律,以及它们之间相互关系的方程。对于均匀传输线,由于分布参数是沿线均匀分布的,所以只考
8、虑线元dz的情况。,图 1.4 传输线上电压和电流的定义及其等效电路,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,线元dz可以看成集总参数电路,则线元dz上的电压和电流有如下关系:对右上节点列KCL:,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,带入上页方程组,然后略去二阶无穷小量和dz后得: (1-2)式(1-2)称为均匀传输线方程,又称为电报方程。,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,研究均匀传输线在始端电源角频率为 的正弦时间函数时电路的稳态分析:式(1-2)可以写成:,物联网射频识别(R
9、FID)技术与应用,点击此处结束放映,其中:由于 , 仅为距离z的函数,所以对u,i的偏导数可以写成全导数。所以偏微分方程组就成了上面的全微分方程组。上式再对z取一次导数得:,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,将一阶微分式代入二阶微分式得:二阶齐次线性微分方程的解为:令,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,传播常数传播常数是描述传输线上入射波和反射波的衰减和相位变化的参数。 传播常数的一般公式为 由于讨论限于射频波段,而且传输线一般不长,可以把传输线当成无耗传输线来处理。对于无耗传输线 对于射频低耗传输线,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处
10、结束放映,上述均匀无耗传输线方程是常系数二阶线性微分方程,它们的通解具有下列形式: (1-3)A1ejz表示向+z方向传播的行波,A2ejz表示向-z方向传播的行波,传输线上电压的解呈现出波动性。,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,传输线的二种边界条件,图 1.4 传输线的边界条件,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,1. 已知传输线终端电压V2和终端电流I2这是最常用的情况。将 带入(1-3)式得 代回(1-3)式得 上式中 ,上式变换成正弦函数形式得到:,(1-5),(1-4),物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,2. 已知传输
11、线始端电压V1和始端电流I1始端 带入(1-3)式得 (1-6),物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,1、反射系数 传输线上的波一般为入射波与反射波的叠加。波的反射现象是传输线上最基本的物理现象,传输线的工作状态也主要决定于反射的情况。为了表示传输线的反射特性,引入反射系数。,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,反射系数的定义及表示式反射系数是指传输线上某点的反射电压与入射电压之比。反射系数为 (1-7),物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,对于式(1-4),令式(1-4)简化为:,(1-8),物联网射频识别(RFID)技术与应用,点
12、击此处结束放映,终端反射系数为:距离终端 处的传输线上的反射系数为:,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,综上所述,可以得到如下结论:(1)反射系数 随传输线位置变化。(2)反射系数 为复数,这反映出反射波与入射波之间有相位差异。(3)无耗传输线上任一点反射系数的模值是相同的,说明无耗传输线上任一点反射波与入射波振幅之比为常数。(4)反射系数 是周期性函数,周期为 。,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,2. 反射系数与终端负载的关系传输线终端负载ZL决定着终端反射系数L。由于无耗传输线上任意点的反射系数模值是相同的,所以终端负载ZL决定着无耗传输线上反
13、射波的振幅。按照终端负载ZL的性质,传输线上将有3种不同的工作状态。(1)当ZL=Z0时,L=0,传输线上无反射波,只有入射波,称为行波状态。(2)当ZL=0(终端短路)时,L=1;当ZL=(终端开路)时,L=1;当ZL=jXL(终端接纯电抗负载)时,|L|=1。这3种状态为全反射,称为驻波状态。,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,(3)当ZL=RLXL时,0|L|1,入射波能量部分被负载吸收,部分被反射,称为部分反射工作状态,为行驻波状态。3. 驻波系数和行波系数由上面的结果可以看出,反射系数是复数,且随传输线的位置而改变。为更方便地表示传输线的反射特性,工程上引入驻波
14、系数的概念。,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,特性阻抗 传输线上入射电压与入射电流之比(也即行波电压与行波电流之比),称为传输线的特性阻抗,特性阻抗用Z0表示。传输线特性阻抗的一般公式为,对于射频传输线特性阻抗近似为可见 , 在射频情况下可以认为传输线的特性阻抗为纯电阻。,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,输入阻抗 传输线上任意一点电压V(z)与电流I(z)之比称为传输线的输入阻抗。输入阻抗为 (1-9)将式(1-5)代入式(1-9)分子分母同除以 得:,(1-10),物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,例1:求终端短路的/4传
15、输线的输入阻抗。解:对于终端短路的/4传输线,有由式(1-10)知即终端短路的传输线过/4后等效为开路。,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,将式(1-8)代入式(1-9)得:,在终端为:,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,驻波系数(也称为电压驻波比)定义为传输线上电压最大点与电压最小点的电压振幅之比,用或VSWR表示,即行波系数,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,(1-11) (1-12)可以得到下面的结论:(1)当|L|=0,也即行波状态时,驻波系数=1,行波系数K=1。(2)当|L|=1,也即驻波状态时,驻波系数=,行波系数
16、K=0。(3)当0|L|1,也即行驻波状态时,驻波比1,行波系数0K1。,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,在不同反射系数下传输线的电压驻波分布,=-1,全反射,终端短路,=+1,全反射,终端开路,=0,无反射,终端匹配,0|1,局部反射,终端不完全匹配,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,4. 电压和电流的最大值和最小值电压的振幅为最大值、电流的振幅为最小值,分别为(1-13)电压的振幅为最小值、电流的振幅为最大值,分别为(1-14),物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,由式(1-13)和式(1-14)还可以得出 (1-15)综上
17、所述,得到如下结论:(1)传输线上电压最大值所在点,电流为最小值。(2)传输线上电压最小值所在点,电流为最大值。(3)传输线上电压最大值与电流最大值之比等于特性阻抗。(4)传输线上电压最小值与电流最小值之比等于特性阻抗。,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,衰减常数 衰减常数表示单位长度行波振幅的变化,这种变化惯以用相对电平和绝对电平两种方式来表示。相对电平常用分贝(dB)和奈培(Np)这两个单位表示,绝对电平常用分贝毫瓦(dBm)和分贝瓦(dBW)这两个。(1)传输线上两点之间相对电平的表示 dB若传输线有衰减,可以将传输线上两点功率电平P1和P2的比值用dB表示。 (d
18、B),物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映, Np传输线中的衰减也常用Np表示。 (NP)dB与Np的关系为 1Np=8.686dB 1dB=0.115Np,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,传输电路中某点绝对电平的表示 dBmdBm的定义是功率电平对1mW的比,即功率(dBm)= 0dBm=1毫瓦, dBWdBW的定义是功率电平对1W的比,即 功率(dBW)=,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,移动通信系统使用频段,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,物联网射频识别(RFID)技术与应用,在传输线问题的计算中,
19、经常涉及输入阻抗、负载阻抗、反射系数和驻波系数等量,以及这些量之间的相互关系,这些量利用前面给出的公式进行计算,并不困难,但比较繁琐。为简化计算,P.H.Smith开发了图解方法,可以在一个图中简单、直观地显示传输线上各点阻抗与反射系数的关系,该图解称为史密斯圆图。,点击此处结束放映,物联网射频识别(RFID)技术与应用,2.1 复平面上反射系数的表示方法 反射系数可以用以了解传输线上的工作状态。反射系数也描述了负载阻抗与特性阻抗的失配度。 史密斯圆图是在反射系数的复平面上建立起来的,为此,首先介绍复平面上反射系数的表示方法。,点击此处结束放映,物联网射频识别(RFID)技术与应用,无耗传输线
20、上距离终端为z处的反射系数为上式表明,反射系数是复数,可以在复平面上表示(z),不同的反射系数(z)对应复平面上不同的点。,点击此处结束放映,物联网射频识别(RFID)技术与应用,例2.1 在反射系数的复平面上给出下列点的位置 。 (1)传输线的特性阻抗Z0=50,终端短路。距终端分别为z=0和z=/8的点。当z=0,当z=/8,,点击此处结束放映,物联网射频识别(RFID)技术与应用,(2)传输线的特性阻抗Z0=50,终端开路。距终端分别为z=0和z=/8的点。当z=0,当z=/8,,点击此处结束放映,物联网射频识别(RFID)技术与应用,(3)传输线的特性阻抗Z0=50,终端负载阻抗为ZL
21、=50。距终端分别为z=0和z=/8的点。当z=0,当z=/8,这是负载匹配的情况,负载匹配时传输线上所有点的输入阻抗Zin(z)都等于特性阻抗Z0。,点击此处结束放映,物联网射频识别(RFID)技术与应用,(4)传输线的特性阻抗Z0=50,终端负载阻抗为ZL=(16.67-j16.67)。距终端分别为z=0和z=/8的点。当z=0,当z=/8,,点击此处结束放映,物联网射频识别(RFID)技术与应用,(5)传输线的特性阻抗Z0=50,终端负载阻抗为ZL=(50+j50)。距终端分别为z=0和z=/8的点。 当z=0,当z=/8,由(4)、(5)知当负载ZLZ0时,输入阻抗Zin(z)随传输线
22、的位置z而变,输入阻抗Zin(z)与负载阻抗ZL不相等。,点击此处结束放映,物联网射频识别(RFID)技术与应用,1. 等反射系数圆 在(z)=r+ji的复平面上,同一条传输线上各点的反射系数在同一个圆上,这个圆称为等反射系数圆。 等反射系数圆的轨迹是以坐标原点为圆心、|L|为半径的圆。因为0|L|1,所以所有传输线的等反射系数圆都位于半径为1的圆内,这个半径为1的圆称为单位反射圆。 又因为反射系数的模值与驻波系数一一对应,所以等反射系数圆族又称为等驻波系数圆族。等反射系数圆族有下面3个特点。,点击此处结束放映,物联网射频识别(RFID)技术与应用,(1)当等反射系数圆的半径为0,即在坐标原点
23、处时,反射系数的模值|L|=0,驻波系数=1。所以,反射系数复平面上的坐标原点为匹配点。 (2)当等反射系数圆的半径为1时,为单位反射圆,单位反射圆上反射系数的模值|L|=1,驻波系数=。所以,反射系数复平面上的单位反射圆对应着终端开路、终端短路和终端接纯电抗负载时传输线上各点的反射系数。 (3)所有等反射系数圆均在单位反射圆内,圆的半径随负载阻抗与特性阻抗失配度的不同而不同,同一条传输线上各点的反射系数在同一个圆上。,点击此处结束放映,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,图2.1 等反射系数圆,物联网射频识别(RFID)技术与应用,2. 电刻度圆 可以在单位反射圆的外面画
24、两个同心圆分别标明反射系数相角的变化,其中一个圆用来标明传输线电长度一周变化/2;另一个圆用来标明反射系数相角一周变化360。电刻度圆和相角变化的情况如图2.2所示。,点击此处结束放映,图2.2反射系数的相角和电刻度圆,物联网射频识别(RFID)技术与应用,3.史密斯阻抗圆图 将等电阻圆和等电抗圆画在反射系数的复平面上,就构成了史密斯阻抗圆图。史密斯阻抗圆图用来显示传输线上各点输入阻抗与反射系数的关系。 传输线上任意一点的反射系数都与该点的归一化输入阻抗有关,将归一化输入阻抗用归一化电阻和归一化电抗表示。在反射系数的复平面上,归一化电阻为常数的曲线称为等电阻曲线;归一化电抗为常数的曲线称为等电
25、抗曲线。,点击此处结束放映,物联网射频识别(RFID)技术与应用,归一化输入阻抗简称为归一化阻抗,定义为:将 代入上式得,点击此处结束放映,物联网射频识别(RFID)技术与应用,设r为归一化电阻,x为归一化电抗,则:为等电阻圆方程,圆心坐标为 ,半径为等电阻圆族在复平面的点(1,0)处相切。为等电抗圆方程,圆心坐标为 ,半径为等电抗圆族在复平面的点(1,0)处与实轴相切。,点击此处结束放映,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,(a) 等电阻圆 (b) 等电抗圆图2.3 等电阻圆和等电抗圆,物联网射频识别(RFID)技术与应用,点击此处结束放映,由(a)图等电阻圆可以看出,归
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 联网 射频 识别 RFID 技术 应用 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-1593670.html