RFID/13.56MHZ/NFC線圈防干擾原理-附磁導材料防干擾原理 20191128


RFID/13.56MHZ/NFC之間采用電磁感應方式進行通信。

 

1、鐵氧體、硅鋼片等導磁材料的相對磁導率比較高,多年前在變壓器中已經有廣泛的應用。有防止磁通飽和,提高變壓器感應效率的作用

2、RFID/13.56MHZ/NFC等線圈在 導電良好、導磁不好的材料附近(比如金屬)會導致線圈前后的磁力線發生較大變化(有渦輪消耗能量,感應的磁場與原磁場方向相反),最終影響通信距離。

 

比如下面的描述:

      RFID/NFC線圈模塊在一個非金屬且非磁性物體對電磁場的傳播基本沒有受到影響,還是按照原來的方向,相當於電磁波在自由空間傳播,所以電磁場的能量和方向未受到干擾。當在RFID/NFC線圈模塊上貼合了一塊具有良好導電性能的金屬板,它的磁力線方向發生了很大的變化。主要表現在金屬板前后的磁場均出現變化,這就是所謂屏蔽現象。因為金屬板后面沒有磁場,而面對入射電磁場的方向也會因為金屬板所產生渦電流引產生一與入射電磁場方向相反的電磁場,從而削弱RFID/NFC線圈模塊磁場,甚至完全抵消原磁場。

 

解決方案:

    在面對入射電磁場方向金屬板表面貼上高導磁的隔磁片后,則可有效地為磁場傳輸提供有效的路徑,因此由於隔磁片的存在,有效地避免了金屬板的渦流效應。通過在線圈和金屬表面之間插入高磁導隔磁片,將能夠在很大程度上避免渦流的產生,從而RFID/NFC線圈模塊也就可以放心地在金屬表面上使用了。在將天線安裝在隔磁片材上時應該注意,回形天線的電感由於隔磁片的高磁導率而會變得明顯增大,以至於需要重新調整諧振頻率來與之匹配。

 

 


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