RC522线圈设计及相关参数的选定

  • LC低通滤波电路(蓝色区域)
  • NFC天线电路(绿色区域)
  • 匹配电路(黄色区域)
  • 品质因子
  • 阻抗匹配
  • 接收电路(浅黄色区域)
  • TGND的疑问


NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_物联网

LC低通滤波电路(蓝色区域)

TX1、TX2为载波发送引脚。

载波或者载频(载波频率)是一个物理概念,是一个特定频率的无线电波,单位[Hz],是一种在频率、幅度或相位方面被调制以传输语言、音频、图象或其它信号的电磁波。

下图为TX1、TX2引脚发送的波形

NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_硬件_02

可以看到TX1、TX2发送的载波为幅值相等,频率为13.56MHz左右,相位相差180°的正弦信号,

经过后续电路在线圈内叠加产生大于2倍幅值的正弦波(串联谐振增益)。

这个频率要用一个石英振荡器发生 但它同时也产生高次谐波 为了符合国际 EMC 规定 13.56MHz 中的三次 五次和高次谐波要被良好地抑制 。

所以这里采用的是低通滤波器来滤除13.56MHz的谐波。

这个低通滤波器第一时间我想到的是RC低通,但是官方使用的是LC低通滤波,

我手里的PCB不方便进行实验,于是就是用Multism进行了仿真

NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_物联网_03

LC和RC的截止频率均为13.56MHz左右,

NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_硬件_04


NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_nfc_05

上为LC低通滤波波特图

下为RC低通滤波波特图

根据波特图可以看出LC低通滤波其波形并不是正常的低通滤波,而是在谐振频率点发生了谐振对信号产生了增益的作用,

而RC低通滤波在截止频率下不仅没有对信号产生增益,反而抑制了信号

手册里采用的LC低通截止频率附近会对TX发出载波产生谐振增益,这个增益有助于提升NFC的刷卡距离

那这个增益能不能通过修改LC的值进行增大呢?

根据LC谐振频率公式:
NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_NFC天线 怎么画_06
LC低通滤波传递函数:
NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_质因子_07
可得
NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_质因子_08
也就是说当在谐振频率处的 NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_硬件_09

由于我选取的NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_物联网_10谐振频率只是接近于NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_物联网_11,并且信号源输出的频率为标准的NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_物联网_11,所以仿真的波特图NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_硬件_09不会趋于无穷大

但是我们可以确定的一点是,我们选取得NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_物联网_10谐振频率越接近于NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_物联网_11NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_硬件_09就越大。

而且NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_硬件_09NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_硬件_18后所带的阻抗有关

NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_NFC天线 怎么画_19

NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_NFC天线 怎么画_20

NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_nfc_21

负载阻值越高,增益越大。

这里NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_物联网_10的选取只要接近NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_NFC天线 怎么画_23就可以了,越接近效果越好。

NFC天线电路(绿色区域)

NFC天线本身就是一个线圈,本就含有电感NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_NFC天线 怎么画_24,导线包含电阻NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_物联网_25,相邻导线之间存在电容NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_硬件_18,

所以我们可以将线圈进行简化,调节谐振频率时,由于电容NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_nfc_27非常小,可以忽略不计

NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_物联网_28

通过等效电路可以方便我们的参数选定,线圈的电感值不好测定,我使用的是ST官方提供的计算工具

NFC电感在线计算

NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_质因子_29

不过由于我画的线圈并不是规则的矩形,这种方法对我来说基本没有办法用,而且实验室也没有测量电感的仪器

NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_nfc_30

本来想着谐振法测电感利用公式
NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_NFC天线 怎么画_06
和波形发生器、示波器进行测试,找到谐振频率就能倒推NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_NFC天线 怎么画_24的值

但是由于线圈的NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_NFC天线 怎么画_24特别小属于NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_NFC天线 怎么画_34级别,谐振频率NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_物联网_35基本已经达到100MHZ以上了,

基本已经超出示波器和波形发生器测试范围了,

这种方法基本也不能用(但凡有台测电感的仪器,我都不会写这一部分┐(─__─)┌)

后来又想到串联一个电阻和电感,利用波形发生器产生不同频率的正弦波,

加到这个串联回路上就能根据感抗NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_硬件_36上分压来测量电感了

电路如下,非常简单,利用分压就可以算出NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_NFC天线 怎么画_24

NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_质因子_38

由于NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_NFC天线 怎么画_24很小,我直接从NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_物联网_40开始测试

NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_质因子_41

去掉突变项,取一个近似值NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_nfc_42左右

再次通过公式
NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_NFC天线 怎么画_06
计算得到NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_硬件_44

由于计算和测量存在误差最后实际测试NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_NFC天线 怎么画_45时效果最好

实测距离NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_物联网_46左右

匹配电路(黄色区域)

此部分主要是调整整个天线发射部分的谐振频率点到NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_物联网_11附近,这样可以使得线圈上的信号幅度增加有利于磁场辐射。

另外匹配电路还要将发射部分电路的电阻匹配到与读卡芯片的输出电阻附近,典型的是50欧姆(不同芯片不一样)。

这样可以使得天线部分获得最大功率有利于读卡距离提升。

阻抗匹配(impedance matching) 主要用于传输线上,以此来达到所有高频、微波信号均能传递至负载点的目的,而且几乎不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。

负载阻抗等于信源内阻抗,即它们的模与辐角分别相等,这时在负载阻抗上可以得到无失真的电压传输。

这个我理解的意思就是从匹配电路和线圈,总阻抗为50欧姆

品质因子

假设天线电感 L 和电阻 R 的值已知
天线的品质因子是天线正确调谐和所获得的性能的一个重要特性 天线的品质因子由下面的公式定义
NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_物联网_48
这个公式从能量角度理解为产生磁场的无功功率与电阻上消耗的有功功率的比值。

线圈作为通信媒介,我们肯定是希望产生磁场的无功功率更大一些,也就是NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_质因子_49更大一些。

根据天线的几何形状 Q 的值通常在 50-100 之间 要进行正确的数据传输这个值还要减少

NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_NFC天线 怎么画_50

由于RFID通信方式最小脉宽也要NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_nfc_51

带宽
NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_硬件_52

时间与带宽的乘积规定:
NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_物联网_53

算出品质因子的要求为
NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_硬件_54
周立功的手册里推荐Q问为35左右

我们已知线圈NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_NFC天线 怎么画_24NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_物联网_25

利用上述公式
NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_质因子_57
NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_质因子_58为外接电阻,用来改善线圈品质因数,

我计算的NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_物联网_59,由于没有这么小的电阻,直接使用NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_NFC天线 怎么画_60电阻代替了

其实这个NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_质因子_58可以取稍微大一些,因为NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_质因子_58大一些的话,品质因数NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_NFC天线 怎么画_63

在低于40下基本都是可以正常工作的。

阻抗匹配

这里我们直接看匹配电路和线圈,在NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_NFC天线 怎么画_23下使其阻抗达到50Ω

NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_NFC天线 怎么画_65

其他参数选取基本完成了,现在只剩下NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_nfc_66一个未知项

这里的计算属实麻烦,我直接在推荐电路数值周围改了改,取了一个较为合适的值。

NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_质因子_67

(这个计算公式实在看不懂# -__-)

接收电路(浅黄色区域)

先看引脚功能

NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_nfc_68

VMID为RX提供参考电压,RX负责接收信号

为了减少干扰 在 VMID 管脚连接一个电容到地

这一部分我是直接参考官方的推荐电路,因为线圈参数确定的话,传回来的信号频率基本也是确定的。

TGND的疑问

NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_物联网_69

在线圈中间引出一条地线,实际上把线圈分成了两个回路

NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_NFC天线 怎么画_70

NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_nfc_71

NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_NFC天线 怎么画_72输出的为差分信号,所以这两条回路在任意时刻流过的电流方向都是相同的

所以产生的磁场会进行叠加。

若果我们去掉红框部分的NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_物联网_73

回路变成了NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_物联网_74,并且因为NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_NFC天线 怎么画_72为差分信号,

也就是NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_NFC天线 怎么画_72的信号进行了叠加。

实测接NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_物联网_73与不接NFC天线 怎么画 nfc刷卡天线如何设计_物联网_73效果相差无几。