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RFID测试系统

来源:苏州德计仪器仪表有限公司   2011年01月06日 13:16  

 

RFID 产业背景

无线射频辨识(射频识别卡电子标签)技术在商业化的应用领域进展已超过二十 年,其发展起源可追溯到二次大战期间(1940所采用的敌我识别。而近代的次微米集成电路与数字通讯科技的大幅进展,才使得无线射频辨识科技的应用趋于普遍。

无线射频辨识系统主要是由无线射频辨识标签、读取组件与后端信息处理系统所组成,而这片包含了集成电路芯片与软质天线所封装而成的无线射频辨识标签则可针对读取组件所发出的电磁讯号加以应答并进行信息的传送处理与储存等功能。同时在 可携式技术的快速发展下,读取组件与设备已被设计成具有兼容于各种个人计算机的信息网络平台架构之可携式机器。例如从低频到高频的主动式的无线射频辨识标签都可装上电池,并搭配各种立体形状设计的薄型天线,以因应各种位不同据点位置的商品在进销存操作系统工作环境的数据传输之需要。另一方面,在大众运输系统的便利付费设施上也已经大量地仰赖无线射频辨识系统的技术,例如有内建式无线射频辨识功能的智能型整合式芯片卡如悠游卡已在各大都会广为采用。至于无电池供电的超高频无线射频辨识标签则在物流整合之运筹体系上发挥了对象搜寻与安全监控的主要功能,由于每日的使用量极为庞大,故在小型线圈的天线设计上已能应付各种物流整合之运筹体系的率与多元性的作业环境,而达到充分节省时间与人力等作业管理成本的目的。

虽然 RFID 系统可以提供优于传统条形码标签在非直视性、非接触式与多重标签能同步读取的功能。然而 RFID 系统与标签之间的数据读取性能却受限于 RFID 系统天线与标签天线之间的相对距离与角度,因此造成在只有一套单一指向方位的 RFID 系统与标签不易读取到正确的讯号。

对于涵盖 125kHz 13.56MHz 之频率范围的无线射频辨识系统而言,其应用的重要特色主要是在无线射频辨识系统之近场与采用较低数据传输容量的例子,其操作原理乃藉由无线射频识别卡上的感应线圈式天线在近场磁通链结之有效范围内进行资料的传输而得。

因此,只要拥有一部能的频谱分析仪就能使得无线射频辨识标签制造厂商轻松地建立其标签测试的生产线, 同时也能满足标签设计工程师在开发被动式卷标之能天线所能发挥的技术性能耐。

其次,将缆线连接RLB接头上的讯号源与GSP-830之追踪产生器的输出端。

zui后将环形线圈式侦测器接上RLB接头的负载端之后,便可进行追踪放大器的标准化。

从频谱分析仪之屏幕上标准化的结果确认无误之后,即可将待测之天线标签物件贴近环形线圈式侦测器而迅速得出其特性频率。

键入"Min Search"之功能键可锁定需要观察的待测天线标签对象之相关数据。

测试结果  范例

   关于返回损失法的量测结果如图所示,可看出一个大小10.6dB的返回损失,且其zui小讯号峰值位置约在14.68MHz,即可知其天线标签的频率响应点。

测试任务

测试频率范围

测试设备配置

完成对RFID卡的工作频率f值(谐振点)测试

读卡器的频谱图工作频率f和功率

在低频高频:8 MHz 、13.56MHz

超高频:433MHz860-960MHz、2.45GHz(需要选配3GHz的反射电桥)

3GHz频谱仪

频谱仪内置3GHz跟踪信号源

反射电桥

测试近场探头(天线)

测试电缆等附件

RFID射频识别卡(电子标签)测试系统

1.设备测试要求:

 完成对RFID卡的工作频率f值(谐振点)测试

 

2.测试工作频率范围

 在低频高频:8 MHz 13.56MHz

 超高频:433MHz、860-960MHz

3.仪器设备配置:

1.       3GHz频谱仪

2.       频谱仪内置3GHz跟踪信号源

3.       反射电桥

4.       测试近场探头(天线)

5.       测试电缆等附件

4.仪器设备的规格要求

(一)3GHz频谱仪:

 频率范围:9k~3GHz

 显示器:640×480 彩色TFT LCD ;

 RBW范围:3KHz30 KHz、300 KHz、4MHz ;

 RBW度:15%;

 扫描时间:50ms~25.6ms

 VBW10Hz~1MHz;

 幅度平坦度:±1dB

 三阶互调:-70dBc@-40dBm input 2MHz apart

 谐波失真:-60dBc@-40dBm input

 触发模式:连续、单次

 游标:普通、Δ、十组游标

 保存:10组、可用U盘(无限组)

 输入保护:+30dBm,25VDC

 低噪:-117dBm@600MHz,3KHzRBW;

 操作界面语言:中文简体、英文

 限制线:限制线功能

 接口:VGA、RS-232CUSB

(二)跟踪信号源:

 频率范围: 9k~3GHz

 幅度范围: -50dBm~0dBm

 幅度度: ±1dB@100MHz, 0dBm

 幅度平滑度: ±1dB@0dBm

 谐波: <-30dBc typical

 反灌电压: +30dBm

 接口: Type: N female, 50Ω nominal

 输出驻波比: < 2:1

(三)反射电桥:

 频率范围10MHz ~ 1GHz ;

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

 插入损耗:Insertion Loss Source to Load: <10dBLoad to Coupler: <6dB ;

 回波损耗:Source Return Loss: >7dB,Load Return Loss: >11dB,Coupler Return Loss: >17dB

 源端驻波     - 7dB

 负载端驻波 < - 11dB

 耦合端驻波   - 17dB

 抗特性: 50 ohm

 接头 N-type

 Source Connector接头形式 母 Female

 Load Connector  Female负载端接头形式 母

 Coupler Connector Male接头形式 公

(四)测试近场探头(天线)

 BNC 6cm环形近场天线

(五)其他测试线

 NM-SMAF)转接头           2

 NM-BNCF)转接头           1

 SMAM  TO SMAM  Cable  2

 NM TO BNCM Cable        1

 

 RFID射频识别卡(电子标签)测试系统

 上门试用   

报价资料:

序号

产品名称

数量

单价(人民币)

1

频谱仪

1

76000.00

2

追踪信号源

1

3

反射电桥

1

4

近场天线

1

 

 

RFID天线标签量测方案

 

    关于无线射频辨识系统所之天线标签对象测试步骤或量测原理详述如下:首先,在进行天线标签的量测上可直接RLB(return-loss-bridge)接头装上频谱分 析仪GSP-830的无线射频讯号输入端。

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