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煙臺市 SIEMENS/MOORE 16201-1-1 *供應
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Philips PM3266 硬件電路設計
2.1功率放大電路設計
功率放大電路采用兩個開關管和一個LC振蕩電路(天線)形成,經過分析功率放大電路設計如圖2所示。
其中S1、S2是由STM32輸出經驅動芯片IR2110后的兩路帶死區控制的PWM波,頻率為125 kHz。這樣就使天線L1與電容C1構成串聯諧振電路,諧振頻率為125 kHz,諧振電路的作用是使天線獲得zui大的電流,從而產生磁通量,獲得更大的讀卡距離。
Philips PM3266 天線本身是一個低電阻的器件將天線線圈連接到功放電路需要估算天線的等效電路和品質因子以得出匹配電路的電容*值。
一般來說,由于天線的磁場輻射,對Q值的要求大概在20到40比較合適。現在根據天線的Q值來確定天線的感量,現在的一些工業標準主要采用繞制50 Ω,Q值取30,工作頻率是125 kHz則fR取125 kHz,由以上3,個數據可以得到RFID天線的感量為375 μH。
Philips PM3266 天線的繞制:首先大概的繞幾圈,然后使用阻抗分析儀,在125 kHz工作頻率下測量電感。本設計中,繞制10圈檢測后得到感量為89.03 μH。電感的計算公式:
L=N2×L1(3)(L1表示單圈電感感量,N表示線圈匝數),由上述公式可以得到天線的單圈感量為0.89μH。即由以上電感的值可以求得天線的需要的匝數,大概需要21圈。
天線的設計完成之后,需要選擇相應的阻抗匹配電路。現在本設計主要選擇利用CBB電容來達到阻抗匹配的目的,電容的大小由系統的工作頻率來確定。阻抗匹配主要目的是使天線工作在*狀態,即天線和電容處于諧振狀態。
由上面分析電容的大小計算公式:
此公式可以確定電容的大小在4.7 μF,CBB電容的耐壓值還需要根據通過電容的振蕩波形的峰值來確定。
2. 2 Philips PM3266 包絡檢波電路的設計
包絡電路的設計很大程度決定了RFID閱讀器的讀取距離,它主要工作原理就是低通濾波器和二極臂串聯工作,把高頻125 kHz波濾除。電路設計主要采用串聯型二極管包絡檢波,其工作原理如圖3所示。
Philips PM3266 電路由二極管D和RLC低通濾波器相串接構成。輸入Us時,通過D的電流i在RLC電路產生平均電壓UAV,該電壓又反作用于D上(稱平均電壓負反饋效應),影響通過二極管的電流。
若Us=Vcm(1+MacosΩt)cosωct,則vov=ηdVcm+ηdMaVcmcosΩ=VAV+Vov,其中vov∝vΩ,所以實現了線性檢波。
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