Diseño / resolución de problemas del sistema RFID de 125 kHz

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Estoy tratando de construir un sistema RFID para rastrear animales. Estoy usando etiquetas de cápsulas de vidrio de 125 Khz de Sparkfun implantadas debajo de su piel. Inicialmente usé un lector ID-12LA, pero no obtengo lecturas la mayor parte del tiempo, posiblemente debido al ángulo de la etiqueta, la orientación de la etiqueta, el rango de lectura, etc.

Me estoy moviendo a un ID-3LA para utilizar sus capacidades de antena externa. Este lector requiere una antena que produzca 1.337 mH. Entonces, compré una antena de 46 mm capaz de Produciendo 2.8 mH. He conectado el sistema de la siguiente manera:

perodesafortunadamente,nopuedoobtenerlecturasenabsoluto.

Aquíestánmispreguntasdediseño/solucióndeproblemas:

1)Engeneral,sitengounaantenacapazdeproducirunainductanciamásaltaquelarequeridaporellector,¿estopondráenpeligroelsistema?Siesasí,¿cuálessonlasformasdereducirlainductancia(sintenerquequitarlosgiros)?Deacuerdoconmiinvestigacióndepreguntashechasanteriormenteenestesitioweb:lagentehablódeagregaruncapacitorparaaumentarlainductancia,peronohevistoanadiehablardedisminuirlainductancia.¿Hayalgúntrucoutilizandoresistencias...etc.?

2)¿Existealgunalimitaciónfísicaenmisistema:etiquetapequeña,antenacondiámetropequeño,rangodelecturade46mm(o,enotraspalabras,rangodelecturadentrodelaantenacircular)?¿Esposiblequeestéactivandolaetiqueta,peronopuedoleerladenuevodebidoalamagnituddesu"señal de identidad"?

Gracias

    
pregunta Mohamed Ali

2 respuestas

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Si tiene un circuito del tanque LC y desea reducir la inductancia en la resonancia:

El inductor que tiene tiene una inductancia de L = 2.8mH:
A 125 kHz, la reactancia inductiva es \ $ \ mathsf {2 \ pi \, f \, L} \ $ = 2199 Ohm.

El inductor que le gustaría tener tiene una inductancia de L = 1.337mH:
A 125 kHz, la reactancia inductiva es \ $ \ mathsf {2 \ pi \, f \, L} \ $ = 1050 Ohm.

Por lo tanto, necesita reducir la reactancia inductiva en 2199-1050 = 1149 Ohm.

A 125 kHz, la reactancia de un condensador 1.1nF es \ $ \ mathsf {\ frac {1} { 2 \, \ pi \, f \, C}} \ $ = 1157 ohmios, que está dentro de unos pocos ohmios de los 1149 ohmios "inductivos" que desea cancelar.

Este es un modelo simple de su controlador, bobina y la" tapa de cancelación "1.1nF" C1

En la simulación puede editar (haciendo clic con el botón derecho) el valor de C1 y observar el efecto en la corriente de la bobina.

Tenga en cuenta (en la simulación) que el voltaje en el condensador C1 es bastante alto. ¡Asegúrese de tener en cuenta la clasificación de voltaje del condensador que utiliza!

Los63ohmiosderesistenciaalapérdidaenelmodelodebobinaesprobablementeunaestimacióndebolabaja,yaquelaspérdidasdelinductoraumentanrápidamenteconlafrecuenciadebidoa El efecto piel.

Finalmente, es probable que esté mejor (reducción de la resistencia a la pérdida de la bobina) al reducir el número de devanados en el inductor en (aproximadamente) un factor sqrt(1.337mH/2.8mH)

    
respondido por el neonzeon
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Olvídese de esa antena de 46 mm de diámetro para leer etiquetas hipodérmicas. Los zoológicos tienen dificultades con las antenas de 200 mm de diámetro y los lectores profesionales.

La reducción de la resistencia de la bobina es clave. Debido a que cuanto más resistencia tiene la bobina, más atenúa el campo entrante. Además: no hay hierro cerca de la bobina, ya que deforma el campo de forma extraña.

    
respondido por el Janka

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