射頻識別技術(Radio Frequency Identification,簡稱RFID)的核心部件是一個電子標簽,它包括一個晶片和一個LC諧振回路,LC諧振回路就包含了它的發射天線,在電子標簽的研發和制作過程中,研發人員都要對諧振回路的頻率進行測定。
固緯電子的GSP-930 3GHz頻譜分析儀可以完成這樣的測量。所需的測量儀器是一臺帶TG的頻譜儀GSP930和一個返回損失撟(Return Loss Bridge,簡稱RLB),還有導線若干。
GSP-930 3GHz頻譜分析儀,提供了目前業界少有的高頻率穩定度25ppb (0.025ppm),且提供高規格的噪聲電平-142dBm (前置放大器開啟)讓使用者可以更容易的測試小信號,內置的58個RBW檔位可以提供用戶更靈活的觀測信號,具備大尺寸屏幕顯示、重量輕、體積小巧等優點。
由于頻譜儀的輸出阻抗和輸入阻抗是50Ω,而電子標簽的諧振回路的阻抗大概在2~3Ω,阻抗不匹配,在測量時信號會有很大的損耗,所以在測量之前要在諧振回路中串聯一個電阻,使得諧振回路的阻抗等于50Ω,這樣就和頻譜儀的輸出和輸入阻抗相匹配了,測量時準確度就更高了。做好這個動作以后,就可以開始測量了。
首先將頻譜儀的TG Output連接至RLB的輸入端,然后RLB的輸出端接至頻譜儀的RF Input,TG打開以后,設定好一些參數,再用頻譜儀做一個Normalize的動作,這是為了補償導線和RLB的損耗,然后就可以將待測電子標簽的諧振回路接到RLB的反射端,連接好線路后就可以在頻譜儀的顯示幕上看到一條曲線,這條曲線就是被測諧振回路的頻率回應曲線,你會發現在某個頻率點上功率有一個較大的衰減,那麼這個點的頻率就是諧振回路的頻率,也就是天線的發射頻率。
舉個例子來說,發射頻率13.56MHz的電子標簽,用GSP-930頻譜儀就可以測量。一般電子標簽設計的諧振回路是一個可調電容和一個固定的電感加上回圈發射天線,然后再加了一個阻抗匹配的電阻,按上面所說的方法接好線路以后,在頻譜儀的的屏幕上很明顯的可以看到在13.56MHz附近有一個衰減,然后再調整可調電容到13.56MHz的頻點上。這種測量的方法無論是在研發中還是在生產后的檢驗中都是行之有效的
北京市大西洋儀器工程有限責任公司作為固緯產品GSP930的代理銷售商,二十多年來,以“倡導測試與測量科技”為宗旨,堅持“儀器儀表精華世界、至善至美真誠服務”的質量方針,積極為客戶提供專業、便捷、周到的本地化服務,包括安裝調試、校驗維護、精密測量、故障診斷等服務?,F已成為國內知名的儀器儀表產品集成商、應用解決方案供應商、系統工程服務商之一。(http://www.atltest.com.cn)