研究目的
研究用于监测光伏面板参数的RFID天线设计与实现,以提升分散安装场景下的效率与性能。
研究成果
该研究成功设计并测试了一种用于光伏面板的射频识别天线,计算与实测阻抗参数之间表现出令人满意的吻合度。该天线可利用光伏制造中常见的丝网印刷工艺集成至光伏面板生产线,实现高效监测。
研究不足
该研究的局限性在于所使用的特定材料与技术(如低铁玻璃、丝网印刷工艺)以及仅聚焦于超高频RFID系统。潜在的优化方向包括进一步实现微型化并与各类光伏面板进行集成。
1:实验设计与方法选择:
本研究针对光伏面板设计了RFID天线,融合了材料技术与低功耗电子学的最新进展。数值模型采用Hyper Lynx 3D电磁仿真软件构建。
2:样本选取与数据来源:
测试样本在ML System公司产线上制造,以低铁玻璃作为基板。
3:实验设备与材料清单:
包含Hyper Lynx 3D电磁仿真软件、ML System公司样本制备产线及用于薄膜镀膜玻璃的导电银浆。
4:实验流程与操作规范:
天线设计采用丝网印刷工艺制造,并针对SL900A芯片进行了阻抗匹配研究。
5:数据分析方法:
评估阻抗参数,通过计算值与实测值的收敛性分析验证设计正确性。
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获取完整内容-
Hyper Lynx 3D EM
Mentor Graphics
Numerical modeling of the antenna
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AG1616-77 conductive silver paste
AG1616-77
Johnson Matthey
Used for thin-film coated glass in the screen-printing process
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SL900A EPC Class 3 Sensory Tag Chip
SL900A
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MULTICOMP MC0603N560J500CT capacitor
MC0603N560J500CT
Farnell
DC block for impedance matching in the antenna design
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