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RFID-UHF-Antennenklassifizierung und -auswahl

25.06.2024

RFID-UHF-Antenneist ein sehr wichtiger Bestandteil der Hardwareausrüstung beim RFID-Lesen, die verschiedenen RFID-UHF-Antenne Die Lesereichweite und -distanz werden direkt beeinflusst. RFID-UHF-Antennen gibt es in verschiedenen Ausführungen; die Auswahl der richtigen RFID-UHF-Antenne für das jeweilige Projekt ist daher sehr wichtig.

Laut verschiedenen Materialien

Es gibt PCB-RFID-Antenne, Keramik-RFID-Antenne, Aluminiumplattenantenneund FPC-Antennen usw. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile und wird in unterschiedlichen Anwendungsbereichen eingesetzt. Keramik-RFID-Antennen beispielsweise zeichnen sich durch stabile Leistung und geringe Größe aus. Die kleinste bekannte Größe einer Keramikantenne beträgt 18 x 18 mm, kleinere sind aber durchaus erhältlich. Keramikantennen eignen sich jedoch nicht für sehr große Abmessungen. Die größte auf dem Markt erhältliche Antenne ist eine 5-dBi-RFID-UHF-Antenne mit einer Größe von 100 x 100 mm. Bei größeren Abmessungen sind Produktion und Kosten weniger vorteilhaft als bei Leiterplatten- und Aluminiumantennen. UHF-Leiterplattenantennen bieten eine hohe Verstärkung und sind daher die bevorzugte Wahl vieler Anwender. Leiterplatte RFID Die Antenne kann so montiert werden, dass sie auch im Außenbereich eingesetzt werden kann. Das größte Merkmal der FPC-Antenne ist ihre Flexibilität; sie eignet sich für nahezu alle kleinen elektronischen Geräte.

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Der Unterschied zwischen zirkular polarisierten und linear polarisierten Antennen

Bei linearer Polarisation ist das Signal am stärksten (die Projektion der elektromagnetischen Welle in Polarisationsrichtung ist am größten), wenn die Polarisationsrichtung der Empfangsantenne mit der Richtung der linearen Polarisation (der Richtung des elektrischen Feldes) übereinstimmt. Je stärker die Polarisationsrichtung der Empfangsantenne von der Richtung der linearen Polarisation abweicht, desto schwächer wird das Signal (die Projektion nimmt kontinuierlich ab). Ist die Polarisationsrichtung der Empfangsantenne orthogonal zur Richtung der linearen Polarisation (Richtung des Magnetfeldes), ist das induzierte Signal null (die Projektion ist null). Die lineare Polarisationsmethode stellt höhere Anforderungen an die Ausrichtung der Antenne. Linear polarisierte Antennen werden selten verwendet; beispielsweise müssen die Antennen in Mikrowellen-Absorberkammer-Experimenten linear polarisiert sein.

Bei zirkular polarisierten Antennen ist das induzierte Signal unabhängig von der Polarisationsrichtung der Empfangsantenne, es gibt also keinen Unterschied (die Projektion elektromagnetischer Wellen ist in jeder Richtung gleich). Daher ist das System durch die Verwendung von Zirkularpolarisation weniger empfindlich gegenüber der Ausrichtung der Antenne (hierbei ist die Ausrichtung der Antenne gemeint, nicht die Ausrichtung des zuvor erwähnten Richtantennensystems). Aus diesem Grund werden zirkular polarisierte Antennen in den meisten IoT-Projekten eingesetzt.

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Der Unterschied zwischen Nahfeld-RFID-Antennen und Fernfeld-RFID-Antennen

Wie der Name schon sagt, Nahfeld-RFID-Antenne Es handelt sich um eine Antenne für das Auslesen im Nahbereich. Die Energieabstrahlung konzentriert sich auf den relativ nahen Bereich oberhalb der Antenne, wodurch ein zuverlässiges Auslesen im Nahbereich ohne Fehl- oder Mehrfachlesungen umliegender RFID-Tags gewährleistet wird. Anwendungsbereiche sind vor allem Projekte, die ein Auslesen im Nahbereich ohne Fehlinterpretationen der Tags in der Nähe der Antenne erfordern, wie beispielsweise die Bestandsverwaltung von Schmuck, die Verwaltung medizinischer Geräte, automatisierte Supermarktkassen und intelligente Werkzeugschränke.

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Die RFID-Fernfeldantenne zeichnet sich durch einen großen Abstrahlwinkel und eine hohe Reichweite aus. Mit zunehmender Antennenverstärkung und -größe erhöhen sich Abstrahl- und Lesereichweite entsprechend. In der Praxis werden Fernfeldantennen für das Fernlesen benötigt, und auch Handlesegeräte nutzen Fernfeldantennen. Anwendungsbeispiele sind Lagerlogistik, Materialkontrolle in der Produktion und Bestandsverwaltung.