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超高頻射頻識別標簽靈敏度的測試方法及解決方案(圖文)

時間:2018-12-21 14:59:50來源:電子發燒友 作者:電子愛好者 點擊:
超高頻標簽是指840M到960MHz無源射頻識別標簽。這個波段的標簽起源自EPCglobal Class 1 Generation 2標準。 其中EPCglobal是電子產品編碼標準組織,第一類第二代RFID標準經

超高頻射頻識別標簽靈敏度的測試方法及解決方案

正向連接距離(forward link range)啊啊也稱為讀取距離,取決于標簽開啟工作所需要的場強。

反向連接距離

標簽反射的功率大小決定了讀寫器可以在多遠讀到,所以可從標簽反射功率推算反向連接距離(reverse link range)。反向連接距離就是反射功率被天線增益5dBil、接收靈敏度-70dBm的閱讀器識讀的距離。EPCglobal標準[2]提供了計算方法,且結果通常大于正向連接距離。

超高頻射頻識別標簽靈敏度的測試方法及解決方案

其中,EIRPTx0是反向連接靈敏度需要的發射等效單極子功率,定義為正向連接靈敏度加2dB;PRx0是EIRPTx0發射條件下接收到的標簽反射功率;GRx是接收天線增益。

不同標簽工作模式的靈敏度

標簽在被識讀ID號、讀取寄存器信息、寫入寄存器信息的工作模式下需要消耗的功率不同,也就是這3個工作模式的靈敏度是不一樣的。這也就有了識別、讀取、寫入靈敏度3個測試模式。上述工作最低功率、最小場強、前向和反向讀取距離,都有這3中工作模式下的指標,且各不相同。

EIRP和ERP

在諸多標準里面用等效單極子發射功率較多,但是也有用ERP的。ERP在2013年發布的國家電網公司標準里面是指等效偶極子天線發射功率。理想的偶極子天線增益是2.2左右,所以兩者就差了這么一個常量。

參數舉例

我們假設發射和接收天線增益都是6dBi,測試距離1米,標簽天線增益2dB,標簽反射損耗5dB,當儀器發射頻率915MHz,功率PTx時,標簽接收到功率。

PTag=PTx+6-31.7+2=PTx-23.7

公式 11

假設標簽反射功率是接收功率的1/3,大約-5dB。那么測試儀接收機接收到的功率如下:

PRx=PTag-5+2-31.7+6= PTag-28.7

公式 12  根據這兩個公式計算不同發射功率對應芯片和接收機接收到的功率:

超高頻射頻識別標簽靈敏度的測試方法及解決方案

也就是說在較理想情況,1米距離測試超高頻標簽接收到的標簽反射功率比發射功率小大約62dB。目前最好的標簽可以達到-18dBm左右的開啟功率,所以,測試儀接收到的標簽信號功率一般在-47.4dBm以上。實際情況下,由于標簽天線設計,使得其增益小于2或者阻抗匹配帶來衰減,標簽反射比-5dB小一些。考慮到這些因素,假設不超過10dB影響,接收功率在-60dBm以上。

所以RFID標簽靈敏度測試并不要求測試儀器像讀寫器那樣有極低的靈敏度,反而,測試精度和計量校準是最關鍵的指標。簡單來說,儀器是在保證量值傳遞的條件下精確測量的工具,比的是精度,不像被測標簽比的是靈敏度和讀寫距離。

測試實例

筆者使用聚星儀器的第二代RFID綜合測試儀,在暗箱環境測試了2款超高頻標簽的靈敏度。其中一個被測標簽是EPC C1G2另一個是國標800/900MHz標簽。每一個標簽測試10遍,得到其重復精度。


超高頻射頻識別標簽靈敏度的測試方法及解決方案

       (a)EPCUHF樣本標準差<0.04dBm

(b) 國標樣本標準差<0.07dBm

圖2兩種標簽的識別最小開啟功率

圖2展示了重復度測試的曲線。其中(a)是EPCglobalC1G2 UHF樣品標簽的識別功率,(b)是國標800/900M標簽樣品的識別功率。可以看到這組樣品中,國標標簽靈敏度優于EPC標簽,而我們發現國標標簽在臨界功率下能否啟動有更大隨機性,所以其標準差略大于EPC樣本標簽。總之,在這個實驗中展示了儀器重復度優于0.1dB的重復度。而通常低端用讀寫器芯片或類似技術組裝的測

試設備重復精度遠差于本儀器的性能,從而給計量準確性帶來較大問題。

在計量校準方面,國家計量院體系已經具備RFID測試儀校準方法和設施,同時也具備了天線增益測量的設備。筆者送檢4個RFID測試天線,測試其增益,并且和實驗室兩兩天線對射驗證,達到很高的一致性和重復精度。

總結

超高頻射頻識別標簽測試是通過高精度儀器和天線,在計量校準保證下實現的高精度可溯源測試。儀器通過空中接口指令與被測標簽應答,在較近的距離測試標簽識別、讀取、和寫入需要的入射最小功率,和標簽反射功率。然后根據這個最小工作功率計算標簽的等效單極子天線接收功率靈敏度、前向連接距離;根據功率靈敏度和反射功率計算反向連接距離。容-源-電-子-網-為你提供技術支持

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