RFID天线印刷工艺
简述rfid天线的制作工艺
简述rfid天线的制作工艺
RFID天线的制作工艺主要包括以下步骤:
1. 设计:根据RFID标签的应用要求和所使用的RFID芯片类型,设计合适的天线尺寸、形状和电气参数。
2. 印刷:采用印刷技术在合适的基板上打印导电墨水,形成天线的导体部分,印刷的形状和厚度需要精确控制。
3. 制备:将基板和印刷完成的导体部分一起裁剪成合适的大小和形状,同时进行贴片、焊接等工艺。
4. 测试:利用专业的测试设备对天线进行测试和调试,确保其符合规格要求。
整个制作过程需要精确控制每一个步骤,特别是印刷和制备环节,因为这直接影响天线的品质和性能。
同时,由于RFID天线的制作过程可能涉及到一些特殊材料和化学物质,需要注意相关的安全和环保问题。
无线射频技术(RFID)电子标签的印刷制作工艺分析
技术TECHNOLOGYIdenTIficatiON)是一种通过射频信号的自动识别技术(通过射频信号获取目标对象的相关的数据信息),但是与其他一般的识别方式不同的是,RFID式识别方法是非接触式的。
射频识别技术的核心在于标签的制作,以往射频识别往往采用“减法”工艺,通过刻蚀等方法将金属物质或堆积,或固定在基本载体上,而RFID的出现,给射频识别打开了一扇崭新的大门,采用新兴材料导电油墨作为天线的原材料,采用“加法”(印刷工在工作时,RFID读写器通过天线向周围持续发送出一定频率的信号,信号中包含着被编码的信息,电子标签一旦进入到读写器的信号范围便可以接收此脉冲信号,无源标签凭借磁场中的感应电流的能量发送出存储在芯片中的产品信息,即无内置电池的无源标签只能借助读取器发出的信号中的能量向外部发送包含信息的信号。
有源标签则可以不借助外部能量主动发送某一频率的信号,卡内芯片中的有关电路对此信号进行调制、解码、解密,然后对命令请求、密码、权限等进行判断,如果命令可执行、密码正确并且检测到标签拥有执行此命令的权限,则对命令做出相应的反应。
比如发出的是修改命令,控制逻辑电路则从硅片中读取有关信息,经加密、编码、调制后通过卡内天线再发送给阅读器,读取器对接收到的信号进行解调、解码、解密后送至中央信息系统进行数据修改,信息系统再通过网络将修改后的信息发送给阅读器,阅读器再通过上述步骤将信息传达给卡内芯片,逻辑电路对命令判断后将新信息替代原来的信息,完成信息的更改。
(另外标签还有安装有小型电池的半主动式标签)。
通常我们所说的RFID产品的关键在于物理层(终端信息储存),基本部件即为电子标签。
电子标签由耦合元件及芯片组成,构成了包含着一系列的数据和信息的标识体系,数据及信息储存在硅片中,读取器读取的便是硅片当中的信息。
RFID标签分为有源标签和无源标签,有源标签自带内置电源,所以运行速率较大,能承载更多的信息,信号传播较远,通常适用于远距离读取。
印制RFID天线的细节分析及需要注意的问题概括
印制RFID天线的细节分析及需要注意的问题概括随着RFID(Radio Frequency Idenficaon)技术的日趋成熟以及RFID标签价格的逐渐降低,RFID标签很有可能替代传统的一维条形码和二维码。
如果说,二维码是一维码标签的延伸,那么RFID的诞生或者可以称为标签行业的一场革命。
丝网印刷正中RFID天线需求RFID是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。
其可在各种恶劣的环境中工作,且无需人工干预。
RFID标签的系统主要由三部分组成,即标签、阅读器和天线。
其中天线的制造与印刷有着越发“亲近”的关系——由于传统制造技术铜导线绕制工艺的成本较高、速度慢,而金属箔蚀刻工艺存在精度低、污染环境、防水耐折性差的弊病,故采用印刷的方式直接印制RFID标签天线是近年来行业内普遍使用的一种方式。
实则,柔版印刷、凹版印刷、喷墨印刷以及丝网印刷都可以完成对RFID标签天线的印制工作,但从诸多方面考虑,似乎丝网印刷要优于其他几种印刷工艺,尤其墨层厚度这一因素,让丝网印刷占据了绝对的优势。
在实际印制过程中,一般要求墨层厚度要达到20μm 以上,这对于墨层厚度可以达到300μm的丝网印刷而言自然没有太大困难,但对于其他印刷方式,则需要依靠多次反复印刷以达到期望厚度,这必然会对印刷精度又提出更高的要求。
所以,笔者认为丝网印刷是最适合印制RFID标签天线的印刷工艺。
非传统丝印的非传统法则虽然丝网印刷是最适于印制RFID标签天线的印刷工艺,但由于RFID标签天线印制过程中采用的是导电油墨,所以在某些方面还有别于传统的丝网印刷,在印刷过程中需要对以下问题特别注意。
1. 天线结构的确定天线在RFID标签的整个工作过程中主要起到接收及发送信号的作用,包括低频、高频、超高频和微波4个工作频段。
根据频段的不同,RFID标签的天线可以分为线圈型、微带贴片型和偶极子型3种基本形式。
电子标签_RFID_天线的印制技术
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1.1 蚀刻法 蚀刻法也称印制腐蚀法,也称减成法印制。
先在一个底基载体(如塑料)上面覆盖一层 20µm ̄25µm 厚的铜或铝,另外制作一张天线阳图 的丝网印版,用网印的方法将抗蚀剂印在铜或铝
工艺的制作过程产生大量含金属和化学物质的废液, 对环境造成较大的污染,直接印制法采用导电油墨 直接在底基上进行印制,不含侵蚀性材料,化学试 剂的使用较少或没有,具有“绿色”环保的优点。 所以,直接印制法是值得推广和发展的电子标签印
特点 印制速度
平台丝网印制 轮转丝网印制
低
高
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属粉(如银粉)制成纳米级银粉来制造导电油墨,
底基材料
单张
卷筒
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器)随时获得这件产品的相关信息。电子标签是时
电子标签是应答器,用来响应读写器的指令,并报
下最为先进的非接触感应技术,自从 1 9 9 8 年,美
告处理结果。电子标签由标签天线和标签芯片两部
Printed Circuit Information 印制电路信息 2007 No.6
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1.3 直接印制法 直接印制法是直接用导电油墨在绝缘基板(薄
转与 移评
膜、纸张等)上印制导电线路, 形成天线和电路,
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具体的工艺流程见图 4 。直接印制法制作电子标签
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跟蚀刻法和电镀法相比主要有三个方面的优点:
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rfid天线的基本形式制作工艺特点
rfid天线的基本形式制作工艺特点
RFID天线是RFID系统中的重要组成部分,其作用是接收和发送射频信号。
RFID天线的制作工艺特点主要包括以下几个方面: 1. 制作材料:RFID天线制作材料主要有铜箔、铝箔、导电胶水等。
不同材料的选择会影响到天线的性能参数,如频率、阻抗、增益等。
2. 制作工艺:RFID天线制作工艺包括手工制作和印刷制作两种方式。
手工制作需要在铜箔或铝箔上刻画天线图案,然后焊接和连接天线。
印刷制作则是通过印刷机器将导电墨水印在基板上,形成天线图案。
3. 天线形式:RFID天线的形式可以分为线圈天线、贴片天线、片式天线等。
其中,线圈天线是比较常见的一种形式,可以采用手工制作或印刷制作。
4. 性能参数:RFID天线的性能参数包括工作频率、阻抗、增益、方向性等。
这些参数的优化需要结合具体应用场景来进行。
总的来说,RFID天线的制作需要根据具体的应用场景和性能要求来选择制作材料、制作工艺和天线形式,以达到最佳的性能表现。
- 1 -。
无源RFID标签天线丝网印刷技术
杭州电子科技大学 王忠于无源RFID标签天线丝网印刷技术的研究R F I D是一种快速、实时、非接触式信息采集与处理的高新技术,有望在产品包装、生产制造、交通运输、物资调配、商品防伪、超市管理、体育竞赛等行业得到普及应用。
一个典型的无源R F I D系统包括阅读器、应答器和与阅读器相连接的用来读写芯片信息的计算机服务器。
无源R F I D阅读器(如图1所示)是数据捕获系统,内含一个与应答器相配合的耦合元件。
无源R F I D应答器(如图2所示)是一个数据载体,由天线和嵌入在天线两端口的微型芯片组成,芯片内存储了有关商品的所有信息,被称为“电子条形码”。
在工作过程中天线的作用是产生能够驱动芯片工作的电流,否则芯片就无法工作,所以天线在整个R F I D系统中的作用是十分重要的,RFID天线的制造也成为一个大家广泛研究的课题。
传统无源RFID天线制造方法及其缺点目前国内外市场上无源R F I D天线的制造方法有如下两种。
(1)铜导线绕制法该方法是用0.013~0.025m m粗的铜导线在绕制工具上绕制成R F I D标签天线,铜导线外包绝缘层,并用烤漆对其加以固定。
目前市场上的低频(频率135k Hz及以下)无源R F I D标签天线通常都采用这种方法制作。
其缺点是制造成本高,低频读写距离短,而且R F I D标签易受外界电磁波的干扰,识别准确度低,使用局限性大。
(2)金属箔蚀刻法在P ET或P P等绝缘体片基的两面覆0.025~0.076m m厚的铜箔或铝箔,通过丝网印刷工艺在金属箔上用抗腐蚀的油墨印刷出抗蚀图形,或者通过凹版印刷工艺在金属箔上掩膜出天线图形,然后用腐蚀液蚀刻金属箔,清洗表面油墨或膜层,最后切割成形。
该制造工艺存在如下缺陷:①成本高;②制造精度低;③标签尺寸大;④标签底材单一,应用领域局限;⑤制造效率低;⑥污染环境;⑦防金属屏蔽、防水、抗折等性能差。
图1 无源RFID阅读器图2 无源RFID应答器天线芯片2009//350连结料中形成的一种导电性复合材料,印刷在柔性或硬质底材(纸张、PVC 、PE等)上制成印刷电路,起到导线、天线和电阻的作用。
RFID天线制造工艺
蚀刻工艺蚀刻工艺是半导体工业中的传统方法,也是目前天线制造的主要方法。
首先在天线的承载材料上层压一层平面铜箔或铝箔,然后在箔片上涂一层感光胶。
用一个带有天线形状的正片对箔片层进行曝光。
感光胶的光照部分被洗掉,其下的金属就显露出来,将这些金属经蚀刻溶解掉,留在乘载材料上的线圈就是天线。
蚀刻工艺的优点是工艺简单,是目前使用最广泛的天线生产方法。
但是蚀刻工艺中,电镀层的厚度控制是一个关键。
其成本高、污染也较大。
丝网印刷丝网印刷简称丝印,是天线制造中的一种较新的工艺。
丝印的套印精度可以达到20~50μm。
首先通过丝网载承载材料表面按照天线形状印刷一层导电油墨。
导电油墨经干燥,在承载材料表面形成导电胶片,形成印刷电路。
在连接芯片后还要进行层压,在加热加压的作用下使银浆颗粒间接触点增大,以减小天线的电阻。
丝印技术的一般过程为:放卷、清洁、电晕、丝印、干燥、压平、测试、复卷。
丝印的优点是工艺简单、成本低、吞吐率高,适合大批量生产。
但是目前导电油墨中使用的导电银浆成本较高,成为丝印成本中的重要一环。
丝印过程中,应注意承载材料的张力,应使用照相实时监测定位和纠偏。
电镀工艺电镀工艺吸收并突破传统蚀刻和印刷工艺,用电镀的原理生产线圈,把PE薄膜表面按天线形状印刷上一层有利于铜或铝附着的导电油墨,然后沿着轨迹镀铜,使金属沉积在薄膜上。
等沉积层达到一定厚度,线圈就制成了。
这种方式与蚀刻工艺相反,避免了大量金属的浪费,对环境的污染也相对小一些,同时天线性能稳定,比丝印天线应用效果好,为RFID成本降低和大批量生产提供了很大机会(MECO公司隶属BESI集团,是世界最大的半导体工业龙头,其电镀设备载一些公司应用很好)。
布线工艺布线工艺是一种近年来受到重视的新方法。
首先将芯片固定在承载材料相应位置上,用超声探头直接对直径为150μm的铜丝进行热熔,在承载材料上按照需要焊压“绘制”出天线的形状,最后在开始或结束端用点焊设备与芯片连接起来。
RFID标签的网版印刷工艺
导 电油 墨 直 接 印 刷 在 纸 质 或 塑 料
薄 膜 卷 材 上 , 墨 层 厚 度 约 为
2 0 I ,这 正 是 网 版 印 刷 的 优 势 T L
m ,是 柔 印 、 所 在 。 因 为 网版 印 刷 的 墨 层 厚 度 最 多 可 以达 到 3 0 0
后 , (5 6 ) ℃烘 干 。 5~ 5
剂 、流 平 剂 、消 泡 剂 、增 稠 剂 和 撤
由 超 细 银 粉 和 热 塑 性 树 脂 为 主 体 组 成 的 一 液 型 油 墨 ,在 P ET、 T 、 P PVC 片 材 上 均 可 使 用 , 有 极 强 的 附着力和遮 盖 力 , 低 温 固化 , 可 具
RF D标 签 印 刷 中 ,要 使 用 导 I
这 种 导 电 油 墨 不 仅 印 刷 的 膜 层 薄
且 均 匀 光 滑 , 能 优 良 , 且 还 可 性 而 节 省大量 材料 。 RF D天 线 印 刷 对 导 电 油 墨 印 I 刷 适 性 有 以 下 要 求 : () 电 性 能 1导
要 求 。 天 线 的 重 要 参 数 之 一 就 是
电 油 墨 , 印 刷 导 电油 墨较 好 的 丝 而
丝 网 E 品H2 l . 口 0 06
工 艺 与 技 术
天 线 ( tn a :在 标 签 和 读 取 器 An e n ) 间 传 递 射 频 信 号 。RFI 的 天 线 其 D 实 就 是 能 产 生 射 频 信 号 的 回 形 电 路 ( 2 。 签 天 线 线 圈 的 制 作 方 图 )标
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性 和 较 低 的 阻 抗 力 ;它 不 易 氧 化 ,
RFID标签天线的印刷设计方案
RFID标签天线的印刷设计方案RFID即无线射频识别技术,是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可在各种恶劣的环境中工作。
20世80年代随着大规模集成电路技术的逐步成熟,RFlD系统的体积大大缩小,使得RFlD技术进入了实用化阶段。
与此同时.多种RFID标签频繁亮相,这也表明人们关于RFlD标签天线的制作研究工作已进入了一个崭新的阶段。
本文将对RFlD标签天线的多种印刷解决方案加以阐述。
RFID标签天线印刷法的优势当前,RFlD标签天线有蚀刻法、线圈绕制法和印刷法等三种制作技术。
与蚀刻法、线圈绕制法相比,RFlD标签天线印刷法具有以下独特优势。
(1)传统蚀刻法制作的金属R FID天线,不仅工艺复杂成本高且成品制作时间长而采用导电油墨印刷的RFID标签天线高效.且价格低廉,这对于降低RFID标签的制作成本有很大帮助。
(2)采用FOCal法制作RFID标签天线可更加精确地调整标签的主要技术参数,将标签的使用性能发挥到最佳效果。
RFlD标签的主要技术参数有:谐振频率、Q值和阻抗。
所有RFID 标签天线的制作方法都可以采用改变天线匝数、尺寸大小和线径粗细的方法来获得标签的最优使用性能。
然而RFlD标签天线印刷法还可以精确调整天线的局部宽度、墨层厚度等。
(3)由于RFID标签的应用日益广泛个性化的要求也越来越多RFID标签天线印刷法可按要求方便地改变形状如贴在不同曲率、角度的物体表面以满足客户要求,且不降低任何使用性能。
(4)RFID标签天线印刷法可按照用户的要求,在不同的基材表面印刷,如PVC,PET-G,PET、ABS、PC和纸基材料等。
如果采用线圈绕制法.就很难用PC等材料生产出适应恶劣环境条件使用的RFID标签。
(5)随着RFID标签的广泛使用,越来越多的IC芯片生产企业都加入到生产RFID芯片的队伍中。
由于缺乏统一的标准,各种性能参数也不同。
rfid生产工艺艺
rfid生产工艺艺RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)技术是一种通过无线电信号自动识别目标对象的技术。
RFID技术具有非接触、高效率、高可靠性等特点,被广泛应用于物流、供应链管理、交通运输、零售等领域。
下面将介绍RFID生产工艺。
首先,RFID生产工艺的第一步是芯片封装。
芯片是RFID标签的核心组成部分,它嵌入在标签的芯片模块中。
在封装过程中,工人需要将芯片通过焊接技术封装在塑料模块中,以保护芯片不受外界环境影响。
第二步是天线制作。
天线是RFID标签用来接收和发送无线电信号的部分,其性能直接影响着标签的读取范围和灵敏度。
天线的制作通常是通过印刷方式完成,即将导电材料印刷在塑料基板上,并进行剪裁和折弯以形成特定形状的天线。
第三步是贴合过程。
在贴合过程中,将芯片模块和天线贴合在一起,形成完整的RFID标签。
这一过程通常使用粘合剂将芯片模块和天线固定在一起,形成一体化的标签。
在贴合过程中,需要注意对芯片的定位和对标签的质量进行检查,确保标签贴合牢固且功能正常。
第四步是封装过程。
在封装过程中,将贴合好的RFID标签放入塑料封装材料中,进行封装。
这一过程旨在保护标签不受外界环境物质的影响,提高标签的耐久性和稳定性。
在封装过程中,需要注意控制封装材料的温度和压力,确保封装质量达到标准要求。
第五步是测试和打码。
在生产过程中,需要对封装好的RFID 标签进行测试,确保标签的功能正常。
测试内容包括标签的读写能力、读取范围、灵敏度等。
同时,还需要对标签进行打码处理,给标签添加唯一的识别码,以保证每个标签的唯一性和可追溯性。
最后一步是包装。
在包装过程中,将测试和打码好的RFID标签进行包装,以便储存和运输。
标签通常以卷装或盘装的形式包装在塑料袋或纸盒中,并附上产品说明书和作业指导书。
以上是RFID生产工艺的基本流程,每个步骤都需要严格操作和控制,以确保生产出高品质、高性能的RFID标签。
电子标签(RFID)天线的印制技术
M a f c u eTe hno o y o n e a f rRFI nu a t r c lg f A t nn o D
Ta o ig ngBa l n Absr c S v rl n u a trn e h isf r h n tn ao RF D i nr d e n ti p p r Th mp a i f i ta t e ea ma fcu igtc n c o t ea e n f I sito uc di h s a e . ee h sso t s h atcei x o n i gars gma u a t r e h is n mey t etc iu f r t rn ig T et h i u fdr c ril e p u d ii n f cu etc n c , a l , h q eo di i t . s n n h en c e p n h e n q eo ie t c
法,阐述 了 这种工艺的工艺流程 、 特点.直接 印 法具有工艺简单、成本低和环境污染少等优点, 刷 将是电子标签 (FD RI )
天 线 制造 工 艺的 发展 主流 .
关键词
电子标签 ;天线;直接印刷 ;导电油墨
中图分类号:T 4 文献标识码 :A 文章编号 :1 0 — 0 6 f 0 7) 6 0 2 - 4 N 1 9 0 9 2 0 0 — 0 4- 0 0
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浅谈RFID天线的印制
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个 R I 天线。R I 天线制作 历程和现状如下。 FD FD
1导线的捆扎时代 .
最 早 的 RF I D天 线 制 作 大 都 采 用 直 径 0. 1 0 3~0. 2 m 的 铜导 线扎 制而成 ( 0 m 5 铜导 线有 绝缘
层 ) ,这在 大件 的物体 或机箱 中使 用是可 行的 ,在 小型
地提高 了印迹 的稳 定性和精 密性 ,印刷 导 电油 墨、晶片 及集成 电路等高 技术产 品效 果较好 ,能分辨 出O. m 的 1m 电路线 间隔 定位精度 达O. i m 0m 。
线是用银浆网印的 这个样品大概就是在国内印制的第
一
2由 墨
导 电油墨是 特 种油 墨 ,在 U 油 墨 、柔性 版 水性 油 V
料可 以是导 电银 浆或导 电油 墨 印刷方 式是 丝网印刷
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动篓 笺理念的提 初实
众 多
庆幸自己终于可以在这巨大的蛋糕上分得一杯羹。
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天线 印 制是 以丝 网印 刷为 首选 ,因为丝 网 印刷 在
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分 散 剂 、调 节剂 、增稠 剂 增 塑 剂 、润 滑剂 、抑 制 剂
2网印图形蚀 刻法
为使 天线 的体 积减 小并且 用于平面粘 贴 在绝缘体 表面覆铜箔 ,然后用网印抗蚀油 墨制作 图形 ,蚀刻后去墨 清洗 ,然后裁割成形 。这种工艺能满足一定批量 的生产 , 但成本较 高 , 而且天线均为双面 ,加工起来较复 杂。
纸基rfid标签天线印刷工艺参数的优化试验
纸基RFID标签是一种广泛应用的新型智能标签,其天线印刷工艺质量直接影响标签的读取性能和使用寿命。
本文旨在通过优化试验,确定纸基RFID标签天线印刷工艺参数,提高标签读取性能和稳定性。
文章分为以下几个方面介绍:
一、研究目的与意义
RFID技术在物流、库存管理、电子支付等领域得到广泛应用,而RFID标签则是该技术的重要组成部分。
纸基RFID标签相较于其他材质标签具有价格低廉、易加工、环保等优点,因此其制造技术亟需优化。
该研究旨在通过试验研究,探索适宜的纸基RFID标签天线印刷工艺参数,提高其读取性能和稳定性,为实际应用提供技术支持。
二、试验设计
本试验选用纸基RFID标签作为研究对象,以天线印刷工艺参数为自变量,标签读取性能和稳定性为因变量,通过正交试验确定适宜的印刷参数。
试验参数包括印刷压力、印刷速度、烘干时间和印刷温度等。
三、试验结果
通过对试验数据的处理统计,得到各印刷参数对标签读取性能和稳定性的影响程度大小,得出印刷压力为4,印刷速度为3,烘干时间为1以及印刷温度为2时,标签的读取性能和稳定性最佳。
四、讨论分析
从试验结果可以看出,印刷压力是影响标签读取性能和稳定性最大的参数,而印刷速度、印刷温度以及烘干时间也有一定的影响程度。
因此在实际制造中,应注意合理调整这些参数,以提高标签的性能和稳定性。
五、结论
通过本试验的研究,确定了纸基RFID标签天线印刷工艺参数的优化方案,可以有效提高标签的读取性能和稳定性。
在实际应用中,需要根据不同的材质和尺寸进行适当调整,以达到最佳效果。
本次研究为纸基RFID标签的制造提供了技术支持,对于推进RFID技术的应用和发展具有重要意义。
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RFID电子标签天线工艺RFID 电子标签技术又称RFID(Radio FrequencyIdentification)射频识别技术,是一种非接触式的自动识别技术,通过相距几厘米到几米距离内传感器发射的无线电波,可以读取RFID 电子标签内储存的信息,识别RFID 电子标签所代表的物品、人和器具的身份。
这种技术最早由美国海军研究试验室(NRL)开发用于敌我识别系统(IFF),将盟军的飞机和敌方的飞机区别开来。
目前在全球范围内,RFID 电子标签技术正逐渐被应用到人们生活的方方面面。
RFID 电子标签技术与其它自动识别技术,例如与条形码识别技术相比,具有如下特点:RFID 电子标签的阅读器能透过泥浆、污垢、油污、木材、水泥、塑料、蒸汽等非金属材料阅读标签,不必一定与标签直接接触;RFID 电子标签的数据存储容量大,标签上数据可以加密、随时更新;RFID 电子标签实现了“免接触”,不需要直线瞄准扫描操作,读写速度快,读取距离大;RFID 电子标签的体积小、易封装,外形多样;RFID 电子标签的使用寿命可长达10 年以上,读写10 万次,无机械磨损、无机械故障;RFID 电子标签的编号独一无二,而且可以加入防伪识别码。
RFID 电子标签和条形码的主要区别是数据被电子化储存在RFID 电子标签的存储单元内,采用专用芯片的RFID 读卡机能根据每件货物唯一的序列标识号来进行识别,并可以进行密钥认证,保障数据安全。
另外,值得一提的是,RFID 电子标签因具有上述的读写速度快,读取距离远,数据容量大等特点,被应用在物流过程和供应链管理之中,使交易成本减少,管理水平得到提高。
一、RFID 电子标签的构成与使用RFID 电子标签通常由标签天线(或线圈)及标签芯片组成,是射频技术的核心。
其结构图见图1。
标签天线在整个RFID 系统中起着很重要的作用,它不仅要将RFID 电子标签所存储的信息调制反射,同时还要捕获阅读器发射的电磁波,为标签芯片提供能量。
由于RFID 电子标签要粘贴到被识别的物体上,这就需要RFID 电子标签能够足够小,标签天线不仅要求小尺寸,而且具有全向或半球覆盖的方向性。
另外,作为数据载体的微型芯片基本已模块化,但芯片的数据信息及读写要求不同,芯片阻抗不确定,这就需要标签天线能够实现可变性,以便与芯片阻抗共轭匹配,以提供最大功率给芯片。
当然,RFID 电子标签需要大规模使用,要求标签天线加工简单,成品率高,制造成本低。
标签天线作为RFID 系统中最易变的部分,面临着小型化、共形化、低损耗和低成本的实际要求,其制造在整个RFID 系统中占有重要地位。
二、RFID 电子标签天线的印刷1. RFID 电子标签天线的印刷方法RFID 电子标签天线制造常用的技术方法有:蚀刻法、电镀法和直接印制法(导电油墨印刷法),都属于天线的印制技术。
目前国内外主要是以蚀刻法和电镀法为主,直接印制法是最近正在兴起和研究的印制技术。
(1)蚀刻法。
也称印制腐蚀法,或减成印制法。
先在一个底基载体(如塑料)上面覆盖一层20mm~25mm 厚的铜或铝,另外制作一张天线阳图的丝网印版,用网印的方法将抗蚀剂印在铜或铝的表面上,保护下面的铜或铝不受腐蚀剂侵蚀;而未被抗蚀剂膜覆盖的铜或铝会被腐蚀剂溶化,露出底基成为天线电路线的间隔线;最后涂上脱膜液去除抗蚀膜,进而制成天线。
工艺流程如图2 所示。
(2)电镀法。
也称印制电镀法,或加成印制法。
在底基上通过印刷涂覆一层薄的(几微米)起催化作用的油墨,呈天线的阳图形状。
此种特殊油墨含有金属颗粒,在印制之后,印过的材料再经过电镀过程,铜被镀在材料上,只附着在油墨形成的图形上。
电镀过程持续到材料上沉积的铜的量达到一定的厚度使之具有合适的导电性,进而形成天线。
具体的工艺流程(以网印为例)如图3 所示。
(3)直接印制法是直接用导电油墨在绝缘底基(薄膜、纸张等)上印制导电线路,形成天线和电路,具体工艺流程见图4。
直接印制法制作RFID 电子标签与蚀刻法和电镀法相比,主要有3 方面的优点:①用传统蚀刻法和电镀法制作RFID 电子标签天线,工艺复杂,成品制作时间长;直接印制法制作RFID 电子标签天线高效快速。
如今,直接印制法已开始取代制作各频率段的蚀刻天线,如超高频段(860MHz ~950MHz)和微波频段(2450MHz),同时在天线质量方面,直接印制法制作的天线可以与传统工艺制作的天线相媲美。
②传统蚀刻法和电镀法制作的RFID 电子标签天线要消耗大量的金属材料,成本较高;而直接印制法的原材料成本要低于传统的金属天线,这对于降低电子标签的制作成本有很大的意义。
③传统蚀刻或电镀工艺的制作过程产生大量含金属和化学物质的废液,对环境造成较大的污染;直接印制法采用导电油墨直接在底基上进行印制,不含侵蚀性材料,化学试剂的使用较少或没有,具有“绿色”环保的优点。
2. 导电油墨的使用直接印制法印刷的RFID 电子标签天线之所以具有强于传统方法制成的RFID 电子标签天线的特点和优势,主要取决于导电油墨的特性和与印刷技术的完美结合。
导电油墨又称导电胶、导电银浆,是一种允许电流流动的特殊油墨,由分散的细微导电粒子和导电聚合物等组成。
印刷在柔性或硬质承印物上可制成印刷电路,起到导线、天线和电阻的作用,从较大程度上决定了RFID 印刷天线的阻抗这一关系RFID 天线性能的重要参数。
导电油墨按所含导电因子的成分,可分为碳浆油墨、铜浆油墨、银浆油墨和金浆油墨。
由于银浆油墨有较低的电阻率,对于RFID 标签而言是最佳的选择;铜氧化速度非常快,并不适合用于RFID 天线的印刷。
目前,优尼威尔国际、Parelec 公司、杜邦公司、韩国ABC 纳米技术公司分别研发了各种RFID 印刷天线用导电油墨。
从未来的发展看,直接印制法将成为制作RFID 电子标签天线主流的印制方法,这源于利用导电油墨进行RFID 电子标签天线印刷的下列优势:(1)成本低。
导电油墨成本的降低主要取决于其材料,从材料本身的成本上来讲,油墨要比冲压或蚀刻金属线圈的价格低,特别是在铜、银的价格上涨的情况下,采用导电油墨印刷法制作RFID 天线不失为一种理想的替代方法;从材料耗用量上说,蚀刻要消耗大量金属,而导电油墨所消耗的金属材料少,成本低。
(2)导电性能好。
导电油墨干燥后,由于导电粒子间的距离变小,自由电子沿外加电场方向移动形成电流,因此RFID 印刷天线具有良好的导电性能。
(3)操作容易。
直接印制印刷技术作为一种加成法制作技术,较之减成法制作技术(如蚀刻)而言,本身是一种容易控制、一步到位的工艺过程。
(4)无污染。
铜蚀刻过程必须采用的光敏胶和其他化学试剂都具有较强的侵蚀作用,所产生的废料及排出物对环境造成较大的污染;而采用导电油墨直接在基材上进行印刷,无需使用化学试剂,因而具有无污染的优点。
(5)基材选择灵活多样。
导电油墨几乎能印刷在所有的承印材料上,包括聚酯、聚酰亚胺、ABS 工程塑料、PVC(聚氯乙烯)、聚乙烯、聚丙烯、聚碳酸酯、(涂料)纸板等;而铜蚀刻技术则只能采用具有高度抗腐蚀性的基材如聚酯,这类基材的价格一般要比印刷所选择的基材高。
(6)抗压性能强。
用导电油墨印刷的RFID 电子标签天线能够经受住更高的外部机械压力,具有更好的弹性和更高的可靠性。
需要说明的是:用导电材料印刷时,还需注意印刷面积的问题。
RFID 电子标签天线印刷有一定的横截面积。
如果用很薄的油墨来印刷虽然也可以,但印刷的面积会很大,即线印得宽;RFID 电子标签本身就处于轻、薄、小的发展趋势,不能印得太宽,而且由于不同工作频率的RFID 电子标签的天线线圈将对应不同的圈数、线圈厚度(如:HF 波段使用13.56MHz 的芯片,通常它要求线圈圈数为6,线圈截面厚度约为20μm;UHF 波段使用868MHz 和950MHz 的芯片,线圈截面厚度约为4μm),RFID 电子标签天线每一圈之间的距离也不同。
所印刷的墨层厚度、每一道线的宽度和干燥后的图形轮廓都有严格的允差范围(如:两次重叠套印的误差必须在0.1mm 之内)。
所以要注意合理选择印刷方式,否则,就可能会影响天线的印刷质量和导电性能。
因为不同的印刷方式达到的印刷性能不一样,要根据印刷天线的要求,来选择印刷方式。
三、RFID 电子标签天线印刷的4 种方式RFID 电子标签是一种微结构,对印刷的要求较高,且需要用导电油墨印刷,印刷的膜层要求高。
通常的胶印机由于墨膜厚度较小,并不适合这种微结构的印刷。
为了能让导电油墨均匀而极薄地涂布在很薄的基材上,必须解决两个问题:一是导电油墨的研发;二是印刷设备提供商能够提供出印刷RFID 电子标签的理想解决方案,如采用混合印刷技术。
下面介绍一下电子标签印刷的4 种方式。
1. 网版印刷RFID 电子标签天线的印刷制作过程采用此种方案的案例最多,也是目前首选的印刷方式。
这是因为呈六角形的镍箔穿孔网(不是由金属或尼龙编织成的网)的整个网面平整匀薄,能极大地提高印迹的稳定性和精密性,比较适合用导电油墨印刷且印刷效果较好,线路间隔可达0.1mm,定位精度可达0.01mm。
网印印刷RFID 电子标签天线具有下列优势:绿色环保,可实现一步式印刷,不含侵蚀性材料,印刷设备价格较低,可以在各种承印材料上印刷,并且可以印制交叉线路。
但网版印刷的油墨黏度较高,且印刷膜厚最高可达100um,而RFID 电子标签天线的印刷膜厚仅约为8~12um 即可。
由于丝网印刷墨层厚度由丝网网版的透墨量决定,在印制时可以通过调节刮印参数(刮印压力、刮印速度、网版距离、刮板角度等)、选择不同分辨率的网版等来印刷得到所需的印刷膜层厚度。
另外,还需注意选择合适的导电油墨、确定印刷墨膜的最佳干燥条件。
网版印刷后干燥可以通过UV、IR 及热风等方式来达成。
2. 凹版印刷凹版印刷是将刻有图样的金属薄版(凹刻),固定于印刷机上的印刷版上,沾上印刷油墨后转印至承印底材上,其分辨率可达1000l/cm,墨膜厚度为8~12μm。
凹版印刷的油墨黏度较网版印刷油墨的黏度来得低,油墨膜厚控制较为精准,亦可符合RFlD 电子标签天线印制所需膜厚要求,而且印刷速度更快,极适合大量印刷生产。
缺点是需投入之设备资金较高,印刷压力太大,印刷RFID 标签天线时存在一定困难。
3.凸版印刷凸版印刷是将有图样的橡胶厚版(凸刻),固定于印刷机上的印刷版上,在沾上印刷油墨后转印至底材上。
凸版印刷的油墨黏度比凹版印刷来得低,油墨膜厚也是远低于前二者的,且印刷导电银胶时困难重重。
但若能克服以下障碍,如印迹的边缘部分会有印纹出现,使得天线边缘的印迹不规则,影响天线的精度及阻抗性;容易产生废品等,凸版印刷直接将RFID 电子标签印刷在纸箱上的价格竞争力却是前二者所不能媲美的。