NFC天线工作原理、设计

本文介绍了NFC天线如何通过近场耦合传输电磁信号,重点讨论了其作为耦合线圈的工作原理,以及如何通过调整天线的电参数实现有效通信。文章详细讲解了天线的电感、电阻、电容和Q值的影响,提到了使用网络分析仪测量这些参数的方法,并预告了下篇将涉及匹配电路设计。

继公众号之前推送过的《NFC芯片选型及基本电路框架》之后,本篇文字聊聊NFC天线工作原理及其设计,由于篇幅有限,该内容分两篇文字进行阐述——

传统天线通过向空中辐射电磁波来传输电磁信号,为了能把电磁信号辐射到空中,天线的长度需要和工作波长相比拟。简单的半波偶极子天线长度是1/2波长,单极子天线是1/4波长。对应到13.56MHz的工作频率,半波偶极子天线尺寸为11.06m,单极子天线尺寸为5.03m。但13.56MHz NFC通过近场耦合来传输电磁信号,天线工作距离远小于传统天线,ISO14443-A/B工作距离只有10cm左右,SO15693最远工作距离也只有1m。

13.56Mhz NFC天线可以看作一个耦合线圈,根据安培定律,电流流过一段导线时会在导体周围产生磁场,且该磁场感应强度正比于线圈匝数和线圈面积,并随着距离的3次方衰减。而个根据法拉第电磁感应定律,时变的磁场穿过闭合空间会产生感应电压。因此将该两个定律分别应用于NFC读写器、NFC卡片,读写器天线产生磁场耦合到NFC卡片天线产生电压能量启动NFC卡片中的芯片,由此进行能量、信号传输。

高频读卡器的天线是磁环路天线,通常为印刷线圈、柔性PCB或绕线天线,也可以是金属外壳。天线的尺寸、匝数、走线宽度、间隙宽度等因素决定了天线的电参数,电参数包括:电感、串联和并联电阻、自谐振频率、Q值。等效电路为:

根据汤姆逊公式

可知,天线的谐振频率和L、C有关,调节天线的匝数、线圈面积、间隙,同时通过外部电容的匹配形成LC谐振电路,通过谐振电路即可将能量传输至射频卡。

原则上,增加天线的匝数、线圈面积,可以增大磁通量,工作距离更远。当然,增加匝数与面积的同时,天线的等效电感也会随之增大,过大的电感会导致调谐振电容时需要的电容量过小,因此天线的等效电感值通常涉及在1-2uH左右。

使用仿真软件,可得天线各参数如下的关系:

对于整体NFC设计,为考量EMC滤波电路、匹配电路的设计,我们需要确定天线的等效电感、电阻、电容、Q值。对于参数的测量可借助网络分析仪——

1. 在天线端连接网络分析仪:此时天线需要和匹配网络断开(将已上电的读卡器连接到VNA可能会损坏网络分析仪);

2. 将史密斯圆图的测试频率范围设置为1MHz - 100MHz;

3. 在13.56MHz做标记,直接测量出该频率点的损耗电阻Rsdc、电感Lant、自谐振频率Fra、自谐振并联阻抗Rp。

4. 计算天线等效电路参数: 

自谐振频率下寄生电容:

天线自谐振频率13.56Mhz时的等效电阻(必须从自谐振频率转化为工作频率):

NFC(Near Field Communication)是一种短距离无线通信技术,通常工作在13.56 MHz频段,其通信距离通常在10厘米以内。然而,通过特定的天线设计和信号增强技术,可以实现所谓的“远距离NFC”通信,尽管其定义的“远距离”通常也不超过几十厘米。以下将从工作原理设计方法两个方面进行解析: ### 工作原理 NFC技术基于电感耦合原理工作,其核心是两个线圈之间的近场电磁耦合。一个设备(如读卡器)产生一个高频交变磁场,另一个设备(如标签或卡片)通过感应这个磁场获取能量并进行数据传输[^1]。在远距离NFC中,为了延长通信距离,通常采用以下机制: 1. **高Q值天线设计**:通过优化天线的几何形状和材料选择,提高天线的品质因数(Q值),从而增强天线的灵敏度和能量传输效率。 2. **阻抗匹配优化**:确保天线与射频前端之间的阻抗匹配,以减少信号反射并最大化能量传输。 3. **多天线技术**:使用多个天线单元组合成阵列,利用波束赋形技术提高信号的方向性和增益。 4. **信号增强与解调技术**:采用更灵敏的接收器和先进的解调算法,以在噪声环境中提取微弱信号。 ### 设计方法 在设计远距离NFC天线时,需综合考虑天线的物理尺寸、工作频率、耦合效率以及应用场景的具体需求。以下是几种常用的设计方法: 1. **环形天线设计** NFC天线通常采用环形结构,因为其在低频段具有良好的耦合性能。环形天线的尺寸决定了其工作频率和耦合效率。增加环的直径可以提高天线的捕获面积,从而提升远距离通信能力。然而,尺寸增加也会导致寄生电容和电感的变化,需通过仿真工具(如ADS或HFSS)进行优化。 ```python # 示例:使用Python计算环形天线的电感值 import math def calculate_inductance(diameter, turns): # 假设为单层环形线圈,使用近似公式计算电感值 radius = diameter / 2 inductance = (mu_0 * turns**2 * radius) * (math.log(8 * radius / radius) - 2) return inductance mu_0 = 4 * math.pi * 1e-7 # 真空磁导率 diameter = 0.1 # 单位:米 turns = 5 # 线圈匝数 print("Inductance:", calculate_inductance(diameter, turns), "H") ``` 2. **多层绕制技术** 在有限空间内提高天线匝数,可以通过多层绕制方式实现更高的电感值,从而增强磁场强度和耦合效率。 3. **使用高磁导率材料** 在天线周围加入铁氧体等高磁导率材料,可以集中磁场,减少能量损失,并提高远距离通信性能。 4. **自适应匹配网络** 通过引入可调谐匹配网络(如可变电容或电感),使天线能够在不同距离或负载条件下保持最佳匹配状态,从而提升通信稳定性。 5. **天线仿真与优化** 使用电磁仿真软件(如ANSYS HFSS、CST Microwave Studio)对天线结构进行建模与仿真,析其S参数、辐射效率和方向图,进而优化设计。 ### 应用场景 远距离NFC天线常用于需要非接触式数据交换和能量传输的场景,例如: - **智能零售**:支持用户在稍远距离下进行支付或信息获取。 - **工业控制**:用于设备间的短距离配置或数据同步。 - **门禁系统**:通过增强的读取距离,提升用户体验。
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