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文档简介

1、负载调制是电子标签经常使用的向读写器传输数据的方法。负载调制通过对电子标签振荡回路的电参数按照数据流的节拍进行调节,使电子标签阻抗的大小和相位随之改变,从而完成调制的过程。负载调制技术主要有电阻负载调制和电容负 载调制两种方式。1 电阻负载调制在电阻负载调制中,负载°并联一个电阻二 ,一一 称为负载调制电阻,该 电阻按数据流的时钟接通和断开, 开关S的通断由二进制数据编码控制。电阻负 载调制的电路原理图如图7.15所示。电阻负载调制的特性如下。(1) 当二进制数据编码为"1"时,开关S接通,电子标签的负载电阻为二 和' 的并联;当二进制数据编码为"

2、;0"时,开关S断开,电子标签的负载电阻为。 这说明,开关S接通时,电子标签的负载电阻比较小。(2) 对于并联谐振,如果并联电阻比较小,将降低品质因数。也就是说,当电 子标签的负载电阻比较小时,品质因数-值将降低,这将使谐振回路两端的电 压下降。(3) 上述分析说明,开关S接通或断开,会使电子标签谐振回路两端的电压发 生变化。为了恢复(解调)电子标签发送的数据,上述变化应该输送到读写器。(4) 当电子标签谐振回路两端的电压发生变化时,由于线圈电感耦合,这种变 化会传递给读写器,表现为读写器线圈两端电压的振幅发生变化,因此产生对读 写器电压的调幅。(5)电阻负载调制的波形变化过程如图

3、7.16所示。图7.16 (a)为电子标签数 据的二进制数据编码,图7.16 (b)为电子标签线圈两端的电压,图 7.16( c) 为读写器线圈两端的电压,图7.16(d)为读写器线圈解调后的电压。可以看出,图7.16( a)与图7.16( d)的二进制数据编码一致,表明电阻负载调制完成了 信息传递的工作。图7.16电阻负载调制的波形变化过程2 电容负载调制在电阻负载调制中,负载并联一个电容,取代了由二进制数据编码控制的负载调制电阻"。电容负载调制的电路原理图如图 7.17所示。电容负载调制的特性如下。(1)在电阻负载调制中,读写器和电子标签在工作频率下都处于谐振状态;而 在电容负载调制中,由于接入了电容,电子标签回路失谐,又由于读写器 与电子标签的耦合作用,导致读写器也失谐。(2) 开关S的通断控制电容按数据流的时钟接通和断开,使电子标签的谐 振频率在两个频率之间转换。C(3) 通过定性分析可以知道,电容的接入使电子标签电感线圈上的电压下 降。(4)由于电子标签电感线圈上的电压下降,使读写器电感线圈上的电压上升。(5)电容负载调制的波形变化,与电阻

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