射頻識別電路中高頻功放的設計

2020-11-25 電子產品世界

射頻識別技術是20世紀80年代初發展起來的一種先進的識別技術,經過十幾年的發展,已在各行各業,尤其是電子信息行業得到了廣泛的應用。射頻識別是一種非接觸式的自動識別技術,他通過射頻信號自動識別目標對象並獲取相關數據,識別工作無需人工幹預,可工作於各種惡劣環境。射頻識別系統由閱讀器和應答器(標籤)構成。當他工作時,閱讀器通過天線發送出一定頻率的射頻信號,當標籤進入磁場時產生感應電流從而獲得能量,發送出自身編碼等信息被讀取器讀取並解碼後送至電腦主機進行有關處理。高頻功率放大器是閱讀器的關鍵部件,主要功能是對標籤信號的返回信號進行功率放大。

1 工作原理
  圖1為射頻識別電路中的高頻功率放大器原理框圖。13.56 MHz輸入方波信號經功率放大器放大輸出一個方波信號,再經過阻抗變換網絡一部分在天線負載產生高頻輸出交流電壓,從天線發射出去。另外一部分通過檢波電路解調出有用信號輸出。

  

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/157904.htm

圖2為高頻功率放大器的電路圖。
  各項參數如下:

2 單元電路設計
  (1)選擇丙類放大電路如圖3所示。
  高頻諧振功率放大器電路可以工作在A類,B類或C類狀態。相比之下C類諧振功放的失真雖不及A類和B類大,但C類適用於輸入信號比較大、輸出功率大、效率高,節約能源的環境下,因此,在大功率射頻功放電路中經常使用。
  具體參數如下:
  ①確定功率放大器最佳負載:
  設電晶體飽和電壓為1 V,則:

  ②高頻扼流圈電感量計算,扼流圈的電感量應遠大於放大器的等效負載,取:

  
  集電極與發射極擊穿電壓URCEO≥2VCC,即:
  URCEO≥18 V
  所以選用三極體3DA106A型。

  

   (2)阻抗變換網絡如圖4所示。

  

   選用阻抗變換網絡主要有2個作用:
  ①濾波作用 可以濾除高頻脈衝電流中的諧波分量只輸出要求信號頻率的電壓和功率。
  ②阻抗匹配作用 通過振蕩迴路阻抗的調節,可使振蕩迴路呈現高頻功率所要得最佳阻抗值,從而使高頻功放以高效率輸出最大功率。

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