发布时间:2021-07-5 阅读量:4184 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网整理
传统天线通过向空中辐射电磁波来传输电磁信号,为了能把电磁信号辐射到空中,天线的长度需要和工作波长相比拟。简单的半波偶极子天线长度是1/2波长,单极子天线是1/4波长。对应到13.56MHz的工作频率,半波偶极子天线尺寸为11.06m,单极子天线尺寸为5.03m。但13.56MHz NFC通过近场耦合来传输电磁信号,天线工作距离远小于传统天线,ISO14443-A/B工作距离只有10cm左右,SO15693最远工作距离也只有1m。

13.56Mhz NFC天线可以看作一个耦合线圈,根据安培定律,电流流过一段导线时会在导体周围产生磁场,且该磁场感应强度正比于线圈匝数和线圈面积,并随着距离的3次方衰减。而个根据法拉第电磁感应定律,时变的磁场穿过闭合空间会产生感应电压。因此将该两个定律分别应用于NFC读写器、NFC卡片,读写器天线产生磁场耦合到NFC卡片天线产生电压能量启动NFC卡片中的芯片,由此进行能量、信号传输。
高频读卡器的天线是磁环路天线,通常为印刷线圈、柔性PCB或绕线天线,也可以是金属外壳。天线的尺寸、匝数、走线宽度、间隙宽度等因素决定了天线的电参数,电参数包括:电感、串联和并联电阻、自谐振频率、Q值。等效电路为:

根据汤姆逊公式

可知,天线的谐振频率和L、C有关,调节天线的匝数、线圈面积、间隙,同时通过外部电容的匹配形成LC谐振电路,通过谐振电路即可将能量传输至射频卡。
原则上,增加天线的匝数、线圈面积,可以增大磁通量,工作距离更远。当然,增加匝数与面积的同时,天线的等效电感也会随之增大,过大的电感会导致调谐振电容时需要的电容量过小,因此天线的等效电感值通常涉及在1-2uH左右。
使用仿真软件,可得天线各参数如下的关系:

对于整体NFC设计,为考量EMC滤波电路、匹配电路的设计,我们需要确定天线的等效电感、电阻、电容、Q值。对于参数的测量可借助网络分析仪——
1. 在天线端连接网络分析仪:此时天线需要和匹配网络断开(将已上电的读卡器连接到VNA可能会损坏网络分析仪);
2. 将史密斯圆图的测试频率范围设置为1MHz - 100MHz;
3. 在13.56MHz做标记,直接测量出该频率点的损耗电阻Rsdc、电感Lant、自谐振频率Fra、自谐振并联阻抗Rp。

4. 计算天线等效电路参数:

自谐振频率下寄生电容:

天线自谐振频率13.56Mhz时的等效电阻(必须从自谐振频率转化为工作频率):

天线等效总电阻:

最终简化的天线等效谐振电路为如下模型:

由此计算出:

根据如上4个步骤,天线的参数(Rpant、Cant、Lant)已经测试、计算完毕,该等效的电路参数将用于设计匹配电路,匹配电路与天线达到共轭匹配后才能最大程度地传输可用能量。关于匹配电路的设计,我们下一篇作讲解——
作者介绍:雕塑者(笔名),一名乐于开源文化的工程师,个人公众号【硬件大熊】。后续原创技术应用笔记还将在我爱方案网上线,敬请期待!
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在任何数字电子系统中,时钟信号都扮演着“心脏起搏器”的角色。
RTC晶振与普通32.768kHz晶振的PCB设计要点基本一致,其核心均在于通过优化布线以降低杂散电容、确保频率精度,并依托合理的布局规划最大限度屏蔽来自板上其他信号源的电磁干扰。
按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。
为了在性能与功耗之间取得最佳平衡,需要根据具体应用场景,对基准时钟进行相应的分频、倍频或转换处理,从而为各模块提供适宜的时钟信号。此时,分频技术就成为连接晶振基准频率与系统需求的关键,通过数字电路将晶振原始频率按固定比例降低,输出符合要求的低频时钟信号。
RTC芯片是一种专门用于精准计时、掉电续时的专用集成电路,其核心功能是提供精准、稳定的时间信息(包括秒、分、时、日、月、周、年),并能在主电源断电后依靠备用电池继续保持计时,从而确保时间持续不间断。