CN201278365Y - 一种电子标签及其天线 - Google Patents

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CN201278365Y CNU2008202122164U CN200820212216U CN201278365Y CN 201278365 Y CN201278365 Y CN 201278365Y CN U2008202122164 U CNU2008202122164 U CN U2008202122164U CN 200820212216 U CN200820212216 U CN 200820212216U CN 201278365 Y CN201278365 Y CN 201278365Y
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李广立
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ZTE Intelligent Iot Technology Co Ltd
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Abstract

本实用新型公开了一种电子标签及其天线,包括基板及设置在基板上的天线组件及标签芯片,所述天线组件包含超高频近场天线,所述超高频近场天线为电小环天线。本实用新型的电子标签近场天线采用超高频电小环天线,使得电子标签可以在标签阅读器近场中无方向性地被识别,因而可以一次性的在阅读器近场中置入大量带有该种电子标签的物品,使得标签阅读器操作人员可以在短时间内识别大量无规则摆放的物品,提高了操作效率。

Description

一种电子标签及其天线
技术领域
本实用新型涉及一种电子标签及其天线。
背景技术
电子标签按使用频段划分可分为LF(低频)、HF(高频)、UHF(超高频)和微波四种,目前普遍应用于商业领域的是高频,其主要的频点在13.56MHz。高频的主要优点是安全性高,稳定性高。
然而,目前应用的高频电子标签,其在近场的识别方式是具有方向性的。这意味着例如在超市收银台结账时,通常需要将物品上的这种电子标签近距离正对标签阅读器才能进行识别,在需要识别的物品数量不多时,这种具有方向性的识别方式尚体现不出什么问题。一旦数量较大,这种识别方式就会显出其效率的低下,由于物品只能一件件的被识别,即使收银人员动作熟练,也时常导致收银台的结账长排队,造成对购物者的不便。
实用新型内容
有鉴于上述背景,本实用新型提供了一种电子标签及其天线,其在近场的识别方式为无方向性,从而使得操作人员可以一次性大量识别使用该电子标签的物品,提高了物品识别的效率。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用了如下技术方案:
一种电子标签天线,用于标签芯片的数据收发,包括基板及设置在基板上的天线组件,所述天线组件包含超高频近场天线,所述超高频近场天线为电小环天线。
所述电小环天线为“凹”字形天线。
优选的,所述超高频近场天线的阻抗与标签芯片阻抗两者的电抗匹配。
进一步,所述天线组件还包括超高频远场天线。
所述超高频远场天线为双折合偶极子天线。
本实用新型还公开了一种电子标签,包括基板及设置在基板上的天线组件及标签芯片,所述天线组件包含超高频近场天线,所述超高频近场天线为电小环天线。
本实用新型的电子标签近场天线采用超高频电小环天线,使得电子标签可以在标签阅读器近场中无方向性地被识别,因而可以一次性的在阅读器近场中置入大量带有该种电子标签的物品,使得标签阅读器操作人员可以在短时间内识别大量无规则摆放的物品,提高了操作效率。
进一步的,本实用新型的电子标签还包括有远场天线,可以用于进行远距离清点物品,提高物流管理的效率。
附图说明
图1是本实用新型的电子标签的结构示意图。
具体实施方式
下面对照附图并结合具体实施方式对本实用新型进行详细说明。
如图1所示,本实用新型具体实施方式的电子标签,包括基板1、天线组件2和标签芯片3。基板1可以采用PVC(Polyvinyl chloride,聚氯乙烯材料)、ABS(丁二烯-丙烯腈-苯乙烯三种共聚而形成的聚合物)、PET(Polyethylene terephthalate,聚对苯二甲酸乙二醇酯,俗称涤纶树脂)、PI(聚酰亚胺树脂)、PEN(聚萘二甲酸乙二醇酯)等绝缘材料制作,其尺寸为65mm(长)×45mm(宽),厚度为0.1~0.3mm。
天线组件2设置在基板1上,包括有近场天线21和远场天线22,天线采用金属,例如铜、铝等制成。
近场天线21和远场天线22都是应用于860MHz~960MHz频率范围内的UHF天线。近场天线21为电小环天线,这里的电小环天线,是由一段天线弯折形成,弯折后的天线两端相互靠近而不相接,使得天线围成一个近似封闭的环形区域,该近似封闭的环形区域的形状可以为圆形、矩形、三角形等等,在本例中,其形状为“凹”字形。天线两端之间的区域称为近场天线的端口区域。由于是电小环天线,不同的电小环形状的有效面积是相同的,采用“凹”字形可以与所用的芯片阻抗的电抗部分更好的匹配。
近场天线21工作时需要配合标签阅读器近场天线使用,两者通过电磁耦合的原理,使在要求的读取距离内(例如在20cm),阅读器天线的最大场强和电子标签的有效接收面积(近场天线21围成的环形区域的面积)配合起来能够达到芯片的启动功率。其公式如下:
P=10log(1000×S×A)
P:功率,单位为dBm;
S:功率密度,值为E^2/Z0;E为标签所在位置的电场强度,Z0为自由空间波阻抗;
A:标签的有效接收面积。
上述工作方式为无源标签的工作方式,对于有源标签,则不需要通过阅读器天线的最大场强和电子标签的有效接收面积配合以达到芯片启动功率来启动芯片。
通常,天线在低频高频时主要表现为感抗特性,在超高频时主要表现为阻抗特性,所以为减小电抗的影响即减小电波损耗,应当尽量使天线阻抗的虚部,即天线阻抗的电抗部分达到与芯片的电抗部分相匹配,即两者的电抗部分相互抵消,这可以通过调节近场天线21的“凹”字大小来实现,通过调整“凹”字形部分的大小,可以调节天线阻抗,使其与芯片阻抗达到电抗匹配,使得标签芯片的能量能以最小的损耗传到天线上。
与“凹”字形相连的远场天线22为偶极子天线,在本例中,其增益为3.1dBi,识别距离大于10米。图1中,远场天线22为变形双折合偶极子天线,可以通过增加两边弧形的面积可以提高增益。
超高频天线的加工工艺有三种,包括蚀刻工艺、沉积工艺、印刷工艺。其中,蚀刻工艺是用丝印机将防腐蚀油墨按照天线的形状印到覆铜箔或覆铝箔上,再用蚀刻设备把其余部分金属溶掉,剩下的就是天线;沉积工艺是把PET等薄膜表面按天线形状印刷上一层有利于铜或铝附着的化学药品,再把PET薄膜沉浸在电解液里,使金属沉积在薄膜上。等沉积层达到一定厚度,天线就制成了;印刷工艺则是用丝印机将导电油墨印到纸或PET膜等基材上形成天线。
标签芯片3支持近场应用,其设置在基板1上,其安装位置通常是放置在近场天线21的端口区域,连接方式既可以是采用导电胶将标签芯片3倒封装在近场天线21上,也可以用金线或铝线邦定机将金线或铝线把标签芯片3和近场天线21邦定在一起。还可以采用环氧树脂胶进一步将其固定以增加固定效果。
本实用新型的电子标签可以应用于生活中的方方面面,便利人们的生活和工作。例如在超市应用中,其可近距离识别杂乱无章的大量物品,消费者在进行结账时,其购买的大量物品无规则的放在货篮里,由于标签的识别没有方向性,只要标签阅读器靠近货篮,使货篮中的物品全部进入到标签阅读器的近场中,则每个物品的标签都可被瞬时无遗漏的识别到,从而大大节省付款时间,解决了在超市中经常要排长队付款的现状。其也可配合远场标签阅读器进行远距离清点货物,及时的知道货物的余量和短缺情况,节省了人力和时间,使得物流管理省时高效,快捷便利。
本实用新型的电子标签天线结构简单,生产容易,安装方便,应用领域广泛。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本实用新型所作的进一步详细说明,不能认定本实用新型的具体实施只局限于这些说明。对于本实用新型所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本实用新型的保护范围。

Claims (10)

1.一种电子标签天线,用于标签芯片的数据收发,包括基板及设置在基板上的天线组件,其特征在于,所述天线组件包含超高频近场天线,所述超高频近场天线为电小环天线。
2.如权利要求1所述的电子标签天线,其特征在于,所述电小环天线为“凹”字形天线。
3.如权利要求1所述的电子标签天线,其特征在于,所述超高频近场天线的阻抗与标签芯片阻抗两者的电抗匹配。
4.如权利要求1所述的电子标签天线,其特征在于,所述天线组件还包括超高频远场天线。
5.如权利要求4所述的电子标签天线,其特征在于,所述超高频远场天线为双折合偶极子天线。
6.一种电子标签,包括基板及设置在基板上的天线组件及标签芯片,其特征在于,所述天线组件包含超高频近场天线,所述超高频近场天线为电小环天线。
7.如权利要求6所述的电子标签,其特征在于,所述电小环天线为“凹”字形天线。
8.如权利要求6所述的电子标签,其特征在于,所述超高频近场天线的阻抗与标签芯片阻抗两者的电抗匹配。
9.如权利要求6所述的电子标签,其特征在于,所述天线组件还包括超高频远场天线。
10.如权利要求9所述的电子标签,其特征在于,所述超高频远场天线为双折合偶极子天线。
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