Modulación de carga

La modulación de carga es un método que suelen utilizar las etiquetas electrónicas para transmitir datos al lector. La modulación de carga ajusta los parámetros eléctricos del circuito de oscilación de la etiqueta electrónica de acuerdo con el ritmo del flujo de datos, de modo que el tamaño y la fase de la impedancia de la etiqueta electrónica cambian en consecuencia, completando así el proceso de modulación. Hay dos técnicas principales de modulación de carga: modulación de carga resistiva y modulación de carga capacitiva.

En la modulación de carga resistiva, la carga se conecta en paralelo con una resistencia, que se denomina resistencia de modulación de carga. La resistencia se enciende y apaga según el reloj del flujo de datos y el interruptor S se controla mediante una codificación de datos binarios. El diagrama esquemático del circuito de modulación de carga resistiva se muestra en la Figura 7.15.

¿Figura 7.15? Esquema del circuito de modulación de carga resistiva

Las características de la modulación de carga resistiva son las siguientes.

(1) Cuando el código de datos binarios es "1", el interruptor S se enciende y la resistencia de carga de la etiqueta electrónica se conecta en paralelo con y cuando el código de datos binarios es "0; ", el interruptor S se apaga y la etiqueta electrónica La resistencia de carga de la etiqueta es. Esto muestra que cuando se enciende el interruptor S, la resistencia de carga de la etiqueta electrónica es relativamente pequeña.

(2) Para resonancia paralela, si la resistencia paralela es relativamente pequeña, el factor de calidad disminuirá. Es decir, cuando la resistencia de carga de la etiqueta electrónica es relativamente pequeña, el valor del factor de calidad disminuirá, lo que reducirá el voltaje a través del circuito resonante.

(3) El análisis anterior muestra que cuando el interruptor S se enciende o apaga, el voltaje en ambos extremos del circuito resonante de la etiqueta electrónica cambiará. Para recuperar (demodular) los datos enviados por la etiqueta electrónica, los cambios anteriores deben transmitirse al lector.

(4) Cuando el voltaje a través del circuito resonante de la etiqueta electrónica cambia, debido al acoplamiento inductivo de la bobina, este cambio se transmitirá al lector, lo que se manifiesta como un cambio en la amplitud. del voltaje a través de la bobina del lector. Esto produce una modulación de amplitud del voltaje del lector.

(5) El proceso de cambio de forma de onda de la modulación de carga resistiva se muestra en la Figura 7.16. La Figura 7.16(a) es la codificación de datos binarios de los datos de la etiqueta electrónica. La Figura 7.16(b) es el voltaje a través de la bobina de la etiqueta electrónica. La Figura 7.16(c) es el voltaje a través de la bobina del lector. Solución de la bobina lectora de voltaje ajustado. Se puede ver que la codificación de datos binarios en la Figura 7.16 (a) es consistente con la de la Figura 7.16 (d), lo que indica que la modulación de carga resistiva completa la transmisión de información.

¿Figura 7.16? Proceso de cambio de forma de onda de modulación de carga resistiva

2. Modulación de carga capacitiva

En la modulación de carga resistiva, la carga se conecta en paralelo con un condensador, que reemplaza la carga controlada por codificación de datos binarios. resistencia de modulación. El diagrama esquemático del circuito de modulación de carga capacitiva se muestra en la Figura 7.17.

Figura 7.17? Esquema del circuito de modulación de carga capacitiva

Las características de la modulación de carga capacitiva son las siguientes.

(1) En la modulación de carga resistiva, tanto el lector como la etiqueta electrónica están en estado de resonancia a la frecuencia de operación, sin embargo, en la modulación de carga capacitiva, debido a la conexión del capacitor, la etiqueta electrónica; las pérdidas del bucle se sintonizan y el lector se desintoniza debido al acoplamiento entre el lector y la etiqueta electrónica.

(2) El condensador de control de encendido y apagado del interruptor S se enciende y apaga de acuerdo con el reloj del flujo de datos, de modo que la frecuencia de resonancia de la etiqueta electrónica se puede cambiar entre dos frecuencias.

(3) A través del análisis cualitativo, se puede ver que la conexión del capacitor hace que caiga el voltaje en la bobina inductora de la etiqueta electrónica.

(4) A medida que disminuye el voltaje en la bobina inductora de la etiqueta electrónica, aumenta el voltaje en la bobina inductora del lector.

(5) Los cambios de forma de onda de la modulación de carga capacitiva son similares a los de la modulación de carga resistiva, pero en este momento, el voltaje en el inductor del lector no solo cambia en amplitud, sino también en fase, y la fase debe minimizarse el cambio.