目录

  • 1 RFID技术概述
    • 1.1 RFID技术的特点
    • 1.2 RFID系统的组成
    • 1.3 RFID技术的物理学原理
    • 1.4 RFID系统特征
    • 1.5 RFID技术现状与面临的问题
  • 2 RFID技术基础
    • 2.1 数字通信基础
    • 2.2 信号的编码与调制
    • 2.3 RFID数据传输的完整性
    • 2.4 RFID数据安全性
  • 3 RFID中的天线技术
    • 3.1 天线概述
    • 3.2 低频和高频RFID天线技术
    • 3.3 微波RFID天线技术
  • 4 RFID的射频前端
    • 4.1 阅读器天线电路
    • 4.2 应答器天线电路
    • 4.3 阅读器和应答器之间的电感耦合
  • 5 RFID电子标签
    • 5.1 一位电子标签
    • 5.2 采用声表面波技术的标签
    • 5.3 含有芯片的电子标签
    • 5.4 具有存储功能的电子标签
    • 5.5 含有微处理器的电子标签
    • 5.6 电子标签的发展趋势
  • 6 RFID读写器
    • 6.1 读写器的组成与设计要求
    • 6.2 低频读写器
    • 6.3 高频读写器
    • 6.4 微波读写器
  • 7 RFID的标准体系
    • 7.1 概述
    • 7.2 UID泛在识别中心标准体系
    • 7.3 EPC global标准体系
    • 7.4 ISO/IEC标准体系
    • 7.5 三大编码体系的区别
  • 8 RFID应用系统的构建
    • 8.1 选择标准
    • 8.2 频率选择
    • 8.3 运行环境与接口方式
    • 8.4 RFID器件选择
    • 8.5 系统要求与系统架构
    • 8.6 RFID项目实施的四个阶段
含有芯片的电子标签

含有芯片的电子标签是以集成电路芯片为基础的电子数据载体,这也是目前使用最多的电子标签。含有芯片的电子标签基本由天线、模拟前端(射频前端)和控制电路三部分组成。

从读写器发出的信号,被电子标签的天线接收,该信号通过模拟前端(射频前端)电路,进入电子标签的控制部分,控制部分对数据流做各种逻辑处理。为了将处理后的数据流返回到读写器,射频前端采用负载调制器或反向散射调制器等多种工作方式。

1. 模拟前端

1.1 电感耦合工作方式的模拟前端

当电子标签进入读写器产生的磁场区域后,电子标签通过与读写器电感耦合,产生交变电压,该交变电压通过整流、滤波和稳压后,给电子标签的芯片提供所需的直流电压。

1.2 电磁反向散射工作方式的射频前端

当电子标签采用电磁反向散射的工作方式时,射频前端有发送电路、接收电路和公共电路三部分。

发送电路的主要功能是对控制部分处理好的数字基带信号进行处理,然后通过电子标签的天线将信息发送给读写器。发送电路主要由调制电路、上变频混频器、带通滤波器和功率放大器构成。

接收电路的主要功能是对天线接收到的已调信号进行解调,恢复数字基带信号,然后送到电子标签的控制部分。接收电路主要由滤波器、放大器、混频器和电压比较器构成,用来完成包络产生和检波的功能。

公共电路是射频发送和射频接收电路共同涉及的电路,包括电源产生电路、限制幅度电路、时钟恢复电路和复位电路等。

2. 控制部分的电路结构

控制部分的电路基本分为两类,一类是具有存储功能、但不含微处理器的电子标签;一类是含有微处理器的电子标签。

2.1 具有存储功能的电子标签

具有存储功能的电子标签,控制部分主要由地址和安全逻辑、存储器组成,这种电子标签的主要特点是利用状态自动机在芯片上实现寻址和安全逻辑。

具有存储功能电子标签的控制部分

2.2 含有微处理器的电子标签    

含有微处理器的电子标签,控制部分主要由编解码电路、微处理器和存储器组成。

含有微处理器电子标签的控制部分