रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) में उपयोग की जाने वाली एंटीना तकनीकें क्या हैं?

Dec 12, 2025

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रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) में प्रयुक्त एंटीना तकनीकें क्या हैं?

 

इन वर्षों में हमने विफलता के सैकड़ों मामलों को संभाला है, और लगभग दस में से नौ चिप दोषों के बजाय एंटीना समस्याओं पर वापस आते हैं। दुर्भाग्य से अधिकांश ग्राहक चिप डेटाशीट की तुलना करने में कई सप्ताह बिता देते हैं जबकि एंटीना डिज़ाइन एक या दो दिन में अंतिम रूप ले लेता है।

आरएफआईडी चार आवृत्ति बैंडों तक फैला हुआ है। ऐन्टेना भौतिकी उनके बीच इतनी भिन्न है कि 125 kHz कॉइल की तुलना 900 मेगाहर्ट्ज द्विध्रुव से करना एक ट्रांसफार्मर की तुलना एक टीवी प्रसारण टॉवर से करने जैसा है।

 

Antenna

 

कम आवृत्ति और उच्च आवृत्ति पर -125 किलोहर्ट्ज़ और 13.56 मेगाहर्ट्ज पर टैग रीडर एंटीना के निकट क्षेत्र में बैठता है। ऊर्जा दो कुंडलियों के बीच चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के माध्यम से स्थानांतरित होती है, ठीक उसी तरह जैसे एक ट्रांसफार्मर काम करता है। इसलिए हम आम तौर पर इसे "एंटीना" बिल्कुल नहीं कहते हैं-"कॉइल" या "इंडक्टर" अधिक सटीक है। एलएफ कुंडलित फेराइट छड़ों के चारों ओर तांबे के तार लपेटता है। फेराइट उच्च चुंबकीय पारगम्यता वाला एक सिरेमिक है जो फ्लक्स को छोटी मात्रा में केंद्रित करता है। 13.56 मेगाहर्ट्ज के लिए, अधिकांश कॉइल पीसीबी या पीईटी फिल्म पर उकेरे गए फ्लैट सर्पिल हैं - हमारे कारखाने में मानक 0.07 मिमी तांबे की पन्नी की मोटाई है।

आदर्श परिस्थितियों में दोनों बैंडों के लिए व्यावहारिक सीमा शायद पढ़ने की सीमा का एक मीटर है। आमतौर पर कम.

 

एक बार जब आप 860960 मेगाहर्ट्ज पर पहुंच जाते हैं, तो गेम पूरी तरह से बदल जाता है। तरंग दैर्ध्य इतना सिकुड़ जाता है कि एक उचित आकार का एंटीना वास्तव में विद्युत चुम्बकीय तरंगों को सुदूर क्षेत्र में प्रसारित कर सकता है। द्विध्रुव, विसर्प रेखाएं, पैच-विकिरण पैटर्न और प्रतिबाधा विशेषताओं के साथ वास्तविक एंटीना संरचनाएं जो मायने रखती हैं।

 

915 मेगाहर्ट्ज पर एक आधा {{0}वेव द्विध्रुव एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगभग 16 सेंटीमीटर चलता है। मेन्डर-लाइन डिज़ाइन एक छोटे लेबल पर फ़िट होने के लिए उस लंबाई को आगे और पीछे मोड़ते हैं। आप कॉम्पैक्टनेस के लिए बैंडविड्थ का व्यापार करते हैं। सबसे बड़ा सिरदर्द प्रतिबाधा मिलान है। यूएचएफ आरएफआईडी चिप्स 20Ω के आसपास वास्तविक भाग के साथ जटिल प्रतिबाधा पेश करते हैं और चिप मॉडल के आधार पर आमतौर पर -150 से -220Ω के बीच कैपेसिटिव प्रतिक्रिया होती है। ऐन्टेना को संयुग्म प्रदान करना होता है। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर अब इसे संभालता है लेकिन विनिर्माण सहनशीलता में एक विश्वसनीय मिलान प्राप्त करने के लिए पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है।

 

जैसे ही आप किसी धातु की सतह पर टैग चिपकाते हैं, प्रदर्शन काफी कम हो जाता है-यह संभवतः यूएचएफ परियोजनाओं में सबसे आम समस्या है। ग्राउंड प्लेन के साथ पैच एंटेना इसके आसपास काम करते हैं लेकिन लागत और मोटाई जोड़ते हैं।

 

2.45 गीगाहर्ट्ज़ और उससे ऊपर के माइक्रोवेव बैंड आरएफआईडी के लिए मौजूद हैं, लेकिन टोल संग्रह और वास्तविक समय स्थान प्रणालियों के बाहर इसे सीमित रूप से अपनाया जाता है।

विनिर्माण स्थिरता कार्यशील तैनाती को फ़ील्ड विफलताओं से अलग करती है। कुंडल वाइंडिंग का तनाव प्रेरण को प्रभावित करता है। नक़्क़ाशी रसायन विज्ञान ट्रेस ज्यामिति को प्रभावित करता है। स्क्रीन प्रिंटिंग वैरिएबल शीट प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। चिप बॉन्डिंग गुणवत्ता दीर्घकालिक अस्तित्व को प्रभावित करती है। इनमें से कोई भी डेटाशीट पर दिखाई नहीं देता है।

आवृत्ति का चयन करते समय, भौतिकी का समस्या से मिलान करें। एलएफ ऊतक में प्रवेश करता है और धातु के पास काम करता है {{1}जानवरों की पहचान अच्छे कारण के लिए इस पर चलती है। एचएफ एनएफसी और भुगतान अनुप्रयोगों को संभालता है। यूएचएफ इन्वेंट्री और लॉजिस्टिक्स के लिए रेंज और गति प्रदान करता है लेकिन पर्यावरणीय कारकों पर ध्यान देने की मांग करता है।

 

Microwave

 

डेटाशीट रेंज विनिर्देश आदर्श प्रयोगशाला स्थितियों को मानते हैं {{0}टैग फेसिंग रीडर, खाली स्थान, कोई हस्तक्षेप नहीं। वास्तविक परियोजना नियोजन के लिए, उस संख्या को आधा करके शुरू करें, फिर शीर्ष पर 20% मार्जिन रखें। उपरोक्त सब कुछ पिछले अठारह वर्षों में जिंगझोऊ में हमारे टैग और रीडर प्रोडक्शन को चलाने से हमने जो सीखा है, उससे आता है। यदि आप विशेष चर्चा करना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे संपर्क करें।

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