在今天早上你到达办公室的那一刻为止,你可能不知不觉间已经使用了4次射频标签(RFID),分别是:在你插入车钥匙、关闭发动机防盗锁止系统电路之时;在你开车经过无人收费站自动付费之时;在你使用手机支付早上的热牛奶咖啡之时;在你利用身份证件登记进入办公室之时。RFID也许还没有广泛普及,但正在逐渐取得成功。
第一批由射频输入供电的无源应答器可以追溯到20世纪70年代初,当时就像今天大多数各式各样的RFID应用情景一样。正是有了今天半导体技术的可喜进步,才使得RFID真正开始腾飞。
在商业市场中,RFID提供了史无前例的机会,通过提供非常细致的数据以及使支付和记录保留等服务实现自动化,可以提高工作效率并改善用户体验。RFID被广泛用于各种应用,如牲畜身份识别、零售库存管理、病历管理、电子不停车收费、电子护照,以及更近一些的手机,它们将是特定RFID技术的重要推手。
RFID标签(RFID的身份部分)市场正在快速增长,并有望得到加速发展。例如IDTechEx公司就预测,到2021年,无源RFID标签数量将从2011年的不到30亿个增长到约2500亿个。
从工程角度看,RFID不是一种单一技术,它随频率改变而变化。其可以采用许多种载波频率,但主要是以下三种:低频(LF)使用 125kHz至135kHz频段,高频(HF)工作在13.56MHz频段,UHF(超高频)主要在865MHz至955MHz频段中使用,虽然它也可能包含 2.4GHz频段。表1列出了这三种主要RFID频段的应用和读取范围。
表1:RFID频段及应用
大多数RFID系统设计工作主要集中在读取器系统上。读取器的设计主要取决于半导体公司设计和制造的应答器(标签)的应用和特性。一般来说,有两种类型的标签可以用来与读取器通信:带嵌入式电池的有源标签,和不带电池的无源标签。无源标签更加常见,本文将只讨论无源标签。
电磁耦合在决定无源标签的读取范围方面发挥着重要作用。LF和HF RFID系统使用电感耦合:能量通过共享磁场从读取器线圈传送到应答器(标签)线圈。
LF和HF系统中的读取器天线会在一个被称为近场的电磁区域中产生一个强大磁场(距天线最多约一个波长的距离)。这个磁场的强度足以唤醒标签,并给它提供将身份数据传送给读取器所需的电能。电感耦合还可以通过相同的能量传送机制用于向标签写入。图1演示了电感耦合的概念。
图1:用于LF和HF系统(包括NFC)的电感耦合发生在近场区域内
UHF RFID系统工作在距天线约两个波长到无限远的“远场”,可以实现比LF和HF系统更大的读取范围。标签天线利用一种被称为后向散射耦合的技术接收读取器天线的电磁能量,RFID芯片再使用这个能量改变天线上的负载,并反射回包含身份信息的改变后信号。
在实际应用中,标签是针对特定应用设计的,在频率、内存容量、支持的标准和天线设计方面都有所不同。Texas Instruments的Tag-it™ HF-I Plus应答器 (595-RI-I03-112A-03) 在微小的矩形外形中提供了2kb的内存,适合用于产品鉴定、资产管理和供应链管理。它是一种工作在13.56MHz频率的HF标签。在内存范围的另一端,NXP公司的HITag® μ应答器 (771-HTMS1101FTBAF1) 集成了128kb的内存。它是一种LF标签,适合用于牲畜识别、洗衣自动化以及啤酒桶和煤气罐的物流运输。
特定RFID系统读取器的特性很大程度上取决于具体应用,虽然有一些目标跨越了应用界限。就像在大多数工程项目中成本很重要,这通常意味着要尽量减少所需材料,并尽量提高标签制造商提供的附加价值,如开发工具、参考设计和软件。机械设计应该坚固耐用,并提供防破坏保护功能,另外还要注意系统所在地政府的频率分配。系统很容易部署和操作也很重要,因为最终用户不是技术人员。
功耗也非常重要,尤其是对于电池供电的应用,例如带嵌入式近场通信 (NFC) 功能的智能手机。虽然NFC是RFID技术的一个子集,但它具有一些独特的增强性能:
据IMS Research公司预测,NFC应用将快速增长,而手机是背后的主要推动力。随着制造商在手机产品中将无线通信与支付技术作为事实上的标准,具有NFC 功能的手机数量从2012年到2017年将增加10倍,达到12亿部。今年的出货量预计将增至2.68亿台,较2012年的1.2亿台增长123%。主要的NFC应用包括:
NFC 工作在13.56MHz频率范围,数据传送速率从106kb/s到424kb/s。为了尽量提高其实用性,该技术向后兼容基于ISO/IEC 14443 A和ISO/IEC 14443 B的智能卡协议,以及索尼的FeliCa™卡 (JIS X 6319-4)。
为了实现两个NFC设备之间的信息交换,业界开发了一种新的协议,并在ECMA-340和ISO/IEC 18092标准中对其进行了定义。NFC论坛开发了相关的规范,用于确保NFC产品的互操作性。NFC 有三种工作模式:
三种传统模式中的每一种都有自己的传送技术:NFC-A(向后兼容ISO/IEC 14443 A)、NFC-B(向后兼容ISO/IEC 14443 B)和NFC-F(向后兼容JIS X 6319-4)。
为了支持传统技术,NFC设备必须轮询监听设备(标签)以确定使用哪种协议:NFC-A、NFC-B或NFC-F。图2展示了轮询序列的主要流程。
图2:决定NFC通信协议的轮询流程
在NFC系统设计中,控制器芯片扮演着重要角色。决定使用哪种通信模式只是开始。在其它的典型MCU任务中,控制器必须监控收发器、电源管理和主机接口。NFC特定接口包括安全访问模块 (SAM) 接口、用户身份模块 (SIM) 接口和非接触技术 (CLESS) 接口。
NXP PN544 (771-PN5441A2EC20501) 是一款功能齐全的NFC控制器,具有嵌入式80C51内核,适合集成到移动电话中。阅读器端的应用包括移动支付设备、交通和活动票务以及对象交换(例如电子名片和数字权利)。Texas Instruments的TRF7970ARHBT (595-TRF7970ARHBT) 支持相同的应用范围。
虽然RFID应用通常不是高性能、高速设计,但由于涉及不同标准、频率选择以及最重要的应用要求,所以整个系统的复杂度非常高。每个新的设计都会带来有关安全、范围、 信号方向、环境条件、功耗、内存要求和接口设计方面的决策。不过,一旦系统架构考虑成熟,主要由半导体公司提供的众多设计工具和开发套件,就能帮助我们的项目走向成功。
Jack Shandle是一个自由撰稿人,撰写包括无线、智能电网和半导体在内的电子技术类文章。Jack一直是多家电子出版社的主编,包括Electronic Design和ChipCenter。作为一名自由职业者,他为EE Times、EDN、CommsDesign和TechOnLine等出版公司以及ARM的IQ Magazine、Xilinx的Xcell Journal和 Mentor Graphics的EDA Tech Forum等由公司赞助的刊物撰写了数百篇文章。