—— 案例展示 ——

UHF RFID读写器的设计方案(二)

  中发送的信号最先须要经由编码,然后通过调制器调制,最终传送到传输通道上去,基带数字信号往往具有雄厚的低频分量,于是必需用数字基带信号对载波举行调制,以使信号与信道的特征相成家。2ASK 调制是基于ISO18000-6圭臬下体系最常用的调制式样,其道理使用载波的幅度转化来传达数字新闻,而其频率和初始相位维系褂讪。

  式中:A 为振幅;Ts 为码元接连年华;g(t)为接连年华为Ts 的基带脉冲波形,为简易起睹,大凡假设g(t)是高度为1、宽度等于Ts 的矩形脉冲。

  解谐和调制的骨子一律,均是频谱搬移。调制是把基带信号搬移到载波场所,这一历程能够通过一个相乘器来达成。解调则是调制的反历程,即把正在载频场所的已调信号的频谱搬回到原始基带场所,于是同样能够用相乘器与载波相乘来达成。

  正在ISO18000-6 Type B制定下,RFID体系采用的是2ASK调制。以下仿真模子给出了读写器向电子标签传输历程中编码及调制解调的仿真模子,前面仍然对曼彻斯特编码给出了先容,此处不再赘述。将经由编码信号与正弦波举行相乘并通过带通滤波器后,可获得已调的高频信号,解调时将已调信号与原正弦信号相乘再经由低通滤波以及抽样占定器,即可规复出原始的编码信号,正在对接管到的已调信号举行解调时采用肖似频率的正弦波,其曼彻斯特编码举行2ASK调制解调的仿线所示,仿线所示。

  正在本文中为了加快体系的仿真年华,将当地振荡正弦波幅值设备为1,频率设为915 Hz,设备脉冲爆发器的采样年华分离为0.1 s和0.05 s,带通滤波器参数设备为600~1 100 Hz,低通滤波器的截止频率为200 Hz,抽样占定器的年华设为0.01 s.从图5 中能够显露的看到,信号经由调制以及解调之后规复的信号与原始信号维系一概。

  任何信号的传输都伴跟着噪声,加性高斯白噪声是最常睹的一种噪声,它存正在于各式传输煤质中,发扬为信号盘绕均匀值的一种随机震动历程。加性高斯白噪声的均值为0,方差发扬为噪声的功率的巨细。本文对读写器与电子标签之间的信号传输本能的商量即是基于加性高斯白噪声信道的根底之上。

  图6给出UHF RFID读写器向电子标签传输倾向的通讯模块仿线所示。已调信号经由一个加性高斯白噪声信道传输后再经带通滤波器滤除众余的谐波后与正弦载波信号相乘举行解调,解调后的信号经由放大再滤波以及抽样占定就能够获得原始的基波信号。

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