趙峰,劉筱明,段彥亮
(桂林電子科技大學(xué) 信息與通信學(xué)院,廣西 桂林541004)
隨著物聯(lián)網(wǎng)的普及以及磁通信技術(shù)的發(fā)展,低頻磁通信對信息網(wǎng)絡(luò)的影響越來越大。低頻磁通信系統(tǒng)具有良好的磁穿透力,可穿透水泥、塑料、沙子等非磁性材料,通信過程不存在多徑衰落。常見的低頻磁通信系統(tǒng),如射頻識別(RFID)和近場通信(NFC),它們的工作原理都是通過射頻信號識別目標(biāo),然后與其進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。RFID已成為IT行業(yè)的重要應(yīng)用,有著巨大的市場潛力和價值[1]。隨著NFC標(biāo)準(zhǔn)的推出,把RFID功能延伸并集成到智能手機(jī),使它既可以當(dāng)作非接觸式智能卡又可以當(dāng)成讀卡器使用[2]。美國IntelliServ公司生產(chǎn)的基于電磁感應(yīng)的鉆桿通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),傳輸速率達(dá)到2 Mbit/s[3]。鉆桿通信系統(tǒng)通過磁耦合輸送能量,接收端可以實現(xiàn)無源設(shè)計,避免了在復(fù)雜地理環(huán)境下鋪設(shè)電纜。但是,低頻磁通信的通信距離僅10 cm左右,無法應(yīng)用于某些特殊場合,應(yīng)用范圍有限。鑒于此,設(shè)計了一種基于磁耦合感應(yīng)的無源應(yīng)答器。
基于磁耦合感應(yīng)的無源應(yīng)答器需配備大功率磁耦合閱讀器[1],如圖1所示,它的核心是功率放大器與天線的設(shè)計。功率放大器后級匹配電路把功率放大器與天線更好地耦合,提高了發(fā)送功率和發(fā)射效率,使閱讀器與應(yīng)答器之間的通信距離更遠(yuǎn)。閱讀器的接收部分主要由天線和包絡(luò)檢波電路組成。
圖1 大功率磁耦合閱讀器Fig.1 The structure of high-power reader
磁耦合無源應(yīng)答器結(jié)構(gòu)如圖2所示,電磁能量信號通過接收天線轉(zhuǎn)換為交流信號,經(jīng)過整流濾波后轉(zhuǎn)換為直流電源,電容組將能量存儲并給系統(tǒng)供電,穩(wěn)壓模塊1和穩(wěn)壓模塊2構(gòu)成二級降壓,分別給功率放大器、振蕩器、單片機(jī)、OOK調(diào)制模塊供電,功率放大器后級匹配采用變壓器阻抗變換技術(shù),將天線與功率放大器的阻抗匹配,使得發(fā)射功率最大。因設(shè)計的發(fā)射功率相對較大,所以通信距離得到顯著提升。
圖2 磁耦合無源應(yīng)答器Fig.2 The structure of passive transponder
天線通過電磁感應(yīng)得到交流電壓V1,經(jīng)由D1、D2、D3、D4組成的單向橋式整流電路得到單向的脈動電壓,但這種單向脈動電壓存在很大的脈動成分,濾波電路的設(shè)計就是要降低輸出電壓中的脈動成分,同時又保留更多的直流成分,使其輸出能直接用作電路的平滑的直流電壓。如圖3所示,R1、C1組成濾波電路。
圖3 整流濾波電路Fig.3 Rectifier and filter circuit
電容儲存的能量W與電容容量C及其充電電壓U的二次方成正比。設(shè)系統(tǒng)正常工作時電壓為U,電容電壓下降到Umin后系統(tǒng)就不能正常工作,可利用的能量為W1,即
對應(yīng)的能量利用率為:
假設(shè)后級電路完成工作需要的能量為W2,則在不考慮損耗的條件下,電容容量設(shè)計必須滿足W1>W(wǎng)2,即儲能的容量必須達(dá)到[4]:
由超級法拉電容構(gòu)成的3階儲能電容組如圖4所示。它充電時呈串聯(lián)結(jié)構(gòu),電容組的耐壓增大;放電的時候呈現(xiàn)并聯(lián)結(jié)構(gòu),補(bǔ)償了由電容串聯(lián)引起的電容充電電量減少。3階串并電容組結(jié)構(gòu)實際上將1個電容的耐壓值提升了3倍。
圖4 儲能電容組Fig.4 The energy storage capacitor group
穩(wěn)壓模塊1如圖5所示,其核心LM317輸出電壓為1.2~37 V。應(yīng)答器設(shè)計的電源電壓為12 V,電流為2 A。為了使穩(wěn)壓器有更好的輸出性能,R2應(yīng)小于240Ω。改變R1可調(diào)整輸出電壓值,D1、D2用于保護(hù)LM317。輸出電壓為:
圖5 穩(wěn)壓模塊1Fig.5 No.1 voltage regulator module
穩(wěn)壓模塊2如圖6所示,其采用串聯(lián)型穩(wěn)壓電路設(shè)計,電路輸入為3.3~15 V,輸出電流可達(dá)1 A,輸出電壓可通過更改滑動變阻器R6進(jìn)行調(diào)節(jié)。Q2起比較作用,當(dāng)輸出電壓增大時,使得Q2集電極電壓降低,Q1的基極電壓降低,Q3的基極電壓升高,輸出降低;當(dāng)輸出電壓降低時,通過反饋過程,使得輸出升高。通過反復(fù)的往返過程,使電壓穩(wěn)定在一定值。
圖6 穩(wěn)壓模塊2Fig.6 No.2 voltage regulator module
LM317的輸出電壓穩(wěn)定、紋波小、調(diào)節(jié)范圍寬、噪聲低。若使用LM317構(gòu)成電壓可調(diào)電路,后續(xù)調(diào)整電路會影響其電流輸出。串聯(lián)型穩(wěn)壓電路輸出電壓調(diào)節(jié)范圍是LM317的一半左右,但其負(fù)載能力強(qiáng),輸出電壓穩(wěn)定,電路原理簡單且容易實現(xiàn)。因此,選用串聯(lián)型穩(wěn)壓電路作為二級穩(wěn)壓電路。
信號發(fā)生模塊采用16位超低功耗MSP430單片機(jī),它具有精簡指令集結(jié)構(gòu)和豐富的尋址方式。電源電壓為1.8~3.6 V。在實時時鐘模式下,電流最低為2.5μA,在RAM保持模式下,電流最低可以達(dá)到0.1μA。低功耗設(shè)計使得它在較低的電壓范圍可以正常工作,降低了系統(tǒng)設(shè)計的復(fù)雜度。單片機(jī)發(fā)送的信號是基于看門狗(WDT)程序修改的。因為是驗證性實驗,沒有設(shè)定通信協(xié)議,只簡單地讓單片機(jī)循環(huán)發(fā)
送“001111”序列。程序關(guān)鍵代碼為:
#include〈msp430x14x.h〉
char Test=0x3F;
chartmp=0,cnt=0;
//*************
void main(void)
{
WDT_Init();//看門狗設(shè)置
Clock_Init();//系統(tǒng)時鐘設(shè)置
_EINT();
IE1|=WDTIE;
PORT_Init();
tmp=Test;
while(1);
}
#pragma vector=WDT_VECTOR
_interrupt void WDT_TIMER(void)
{
P1OUT=BIT0&tmp;
tmp=tmp?1;
if(cnt==7)
{
cnt=0;
tmp=Test;
}
else
cnt++;
}
振蕩電路如圖7所示,RC串并聯(lián)組成選頻網(wǎng)絡(luò),選頻回路由R1、C3和R11、C1組成,選頻頻率為:
Q1和Q2是選頻網(wǎng)絡(luò)的核心,每級都是共發(fā)射極構(gòu)成2級放大電路,2級放大電路之間采用阻容耦合,電阻R2為級間交流負(fù)反饋,穩(wěn)定電路,改善放大電路的性能。整個電路的放大倍數(shù)通過改變Rf的大小來調(diào)節(jié)。
圖7 振蕩電路Fig.7 Oscillating circuit
信號調(diào)制選擇吸收式開關(guān)芯片ADG901,它在1 GHz頻率范圍具有高隔離、低插入損耗特性,是性能很好的寬帶開關(guān)。工作電源電壓為1.65~2.75 V,工作電流為5μA。in1輸入載波信號,in2輸入單片機(jī)信號,將原始信號調(diào)制成OOK信號。
圖8 OOK調(diào)制電路Fig.8 OOK signal modulation circuit
A類功率放大器在工作時呈現(xiàn)優(yōu)秀的線性,每個晶體管均放大信號全波,不存在交越失真,但效率低,在無信號輸入時,晶體管內(nèi)仍有滿電流流入,電能全部轉(zhuǎn)換為熱能散發(fā)。B類功率放大器在工作時是推挽輸出的,每個晶體管各放大一半波形,2個晶體管一開一關(guān),交替工作,完成一個全波放大,因此在工作時產(chǎn)生交越失真。當(dāng)無信號輸入時,晶體管內(nèi)無電流流入,不消耗電能,因此B類功率放大器的工作效率比A類功率放大器高很多。
AB類功率放大器集成A類與B類功率放大器的優(yōu)勢,因本應(yīng)答器采用無電源設(shè)計,AB類功率放大器降低了能量損耗,保證了工作效率,控制了系統(tǒng)的功耗?;诒就ㄐ畔到y(tǒng)采用OOK調(diào)制,因此選擇AB類功率放大器,以達(dá)到較高的效率和良好的線性不失真。
功率放大器采用TDA7297音頻功放芯片,采用官方標(biāo)準(zhǔn)電路設(shè)計,如圖9所示。當(dāng)電源電壓為12 V、電流為2 A時,功率可達(dá)15 W,輸出阻抗為4~8 Ω。經(jīng)過測試,在頻率為125 kHz時,放大波形穩(wěn)定,失真度小,滿足實驗需求。
圖9 功率放大器Fig.9 Power amplifier
根據(jù)麥克斯韋電磁理論,變化的電流會產(chǎn)生相應(yīng)的磁場,環(huán)形線圈產(chǎn)生的磁場強(qiáng)度為:
其中:H為磁場強(qiáng)度;I為電流強(qiáng)度;N為匝數(shù);r為天線半徑;x為作用距離[6]。
由式(1)可知,在近場耦合有效的前提下,假定線圈電流I不變,線圈半徑r越大,通過電磁感應(yīng)產(chǎn)生的磁場的作用范圍越大,能量傳輸距離就越遠(yuǎn)。但若半徑過大,則在距離x=0時,磁場強(qiáng)度很小;相反,若天線半徑太小,則在距離x=0時,磁場強(qiáng)度很高,但在x>r時,其磁場強(qiáng)度以x的3次方的比例衰減,磁場的作用范圍變?。?]。
對于每種環(huán)形天線,不同工作距離對應(yīng)不同的最佳天線半徑。對r求導(dǎo)可得,
可知,式(2)的零點既是拐點又是函數(shù)的最大值。最佳天線半徑為天線工作距離的倍[6]。
根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計,采用2.5 mm純銅漆包線,手工繞制直徑1 m的圈環(huán)5圈,使用RLC表測得電感為0.15 mH,電阻為1Ω,電容值忽略不計。
本設(shè)計采用變壓器作為功率放大器與天線電路之間的阻抗匹配。變壓器分為空芯變壓器和磁芯變壓器,磁芯變壓器的耦合系數(shù)近似為1,漏磁小,但損耗隨著頻率的升高而增大。相反,空芯變壓器耦合系數(shù)小,在低頻低損耗時,性能不如磁芯變壓器,但高頻的損耗比磁芯變壓器低。因此,在選擇變壓器時,需要考慮系統(tǒng)的工作頻率以及變壓器的磁導(dǎo)率和損耗。理想變壓器可視為無損耗、初級電感為無窮大、耦合系數(shù)為1的變壓器。設(shè)N1、N2分別為變壓器初級和次級繞組的匝數(shù),RL為后級阻抗值,RL′為前級阻抗值[5],則理想變壓器的變換功能為:
根據(jù)電磁耦合原理,系統(tǒng)選用載波頻率為125 kHz,通信速率為2 kbit/s。天線驅(qū)動采用LC串聯(lián)諧振電路,LC串聯(lián)阻抗ZS=R+j(ωL-1/(ωC))=1+j116.75,Q=1/(ωRC)=0.99,通頻帶Bw=f/Q=126 kHz。
選擇功率放大器輸出阻抗為8Ω,根據(jù)阻抗匹配公式得變壓器線圈1與線圈2的匝數(shù)比為0.26,設(shè)變壓器線圈1與線圈2的電阻值均為1Ω。通過仿真得到阻抗匹配結(jié)果如圖10所示。
圖11為Multisim13的電路仿真結(jié)果,設(shè)系統(tǒng)的應(yīng)答效率為10%,那么接收端感應(yīng)到的信號功率為1.5 W,線圈感應(yīng)到的OOK信號通過包絡(luò)檢波解調(diào),基本還原了原始信號,達(dá)到了正常通信的要求。
圖10 阻抗匹配結(jié)果Fig.10 The results for impedance matching
圖11 仿真結(jié)果Fig.11 The simulation results
針對常用低頻磁通信系統(tǒng)通信距離短,設(shè)計了一種基于磁耦合無源應(yīng)答器,并使用Multisim13軟件進(jìn)行了仿真驗證。提高功率放大器的發(fā)射功率可以提高無源應(yīng)答器的工作距離。高Q值天線的傳輸效率高,可以提高系統(tǒng)的工作距離,但過高的Q值使得天線的帶寬變窄,高Q值天線對于系統(tǒng)設(shè)計精度和穩(wěn)定性有著很高的要求。系統(tǒng)頻率高意味著傳輸速率高,但由近場區(qū)特性可知,如果頻率太大,傳輸距離就會變小,并且趨膚效應(yīng)和鄰近效應(yīng)的影響加重。當(dāng)閱讀器設(shè)計功率足夠大時,應(yīng)答器的單片機(jī)端口還可以接入多種低功耗的傳感器,作為數(shù)據(jù)采集器使用,用于監(jiān)測應(yīng)答器周圍的環(huán)境變化,擴(kuò)展了磁通信技術(shù)的應(yīng)用,降低了物聯(lián)網(wǎng)磁通信的建設(shè)成本。
[1]王鑫,賴曉錚,朱海龍,等.一種長距離125 kHz閱讀器硬件電路的設(shè)計與實現(xiàn)[J].電子技術(shù)應(yīng)用,2008,34(2):79-82.
[2]張沛.NFC閱讀器設(shè)計與安全性研究[D].杭州:杭州電子科技大學(xué),2012:27-31.
[3]吳仲華,孫浩玉,張世平,等.電磁感應(yīng)式隨鉆數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)的研究[J].石油機(jī)械,2009,37(7):58-60.
[4]程紅麗,王立,劉健,等.電容儲能的自動化終端備用開關(guān)電源設(shè)計[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2009,37(22):116-120.
[5]約瑟夫.射頻電路設(shè)計[M].何進(jìn),譯.北京:科學(xué)出版社,2007:18-45.
[6]姚平,黃健,劉殿金,等.RFID系統(tǒng)天線設(shè)計[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2009,32(21):164-166.
[7]李超,易柏年,徐凌峰.基于磁耦合共振的線圈特性影響分析[J].電氣自動化,2013,35(2):26-28.
[8]郭帥.遠(yuǎn)距離RFID讀卡器設(shè)計[D].大連:大連理工大學(xué),2005:23-49.
[9]黃玉蘭.物聯(lián)網(wǎng):射頻識別(RFID)核心技術(shù)詳解[M].北京:人民郵電出版社,2012:73-162.
[10]Bansal R A.Antennas and propagation magazine[J].IEEE Antennas and Propagation Magazine,2004,46(2):114-115.
[11]Ma Jing,Zhang Xiaotong,Huang Qiwei.Near-field magnetic induction communication device for underground wireless communication networks[J].Science China Information Sciences,2014,57(12):1-11.
[12]逯貴禎.射頻電路的分析和設(shè)計[M].北京:北京廣播學(xué)院出版社,1990:7-133.