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射頻接口電路
  • 按照915MHzRFID電子標簽的要求,設計電子標簽整體電路如下。它主要由射頻接口部分和控制部分組成 ,射頻接口部分是研究的重點,具體設計如圖1所示。
  • 本文分析和設計了應用于超高頻無源射頻標簽的射頻接口電路,并利用0.18m工藝流片驗證。根據芯片測試結果,該射頻接口電路能夠在讀寫器4W等效發射功率下距讀寫器4m處為射頻標簽芯片提供足夠的工作電壓,并且在芯片近場時能夠有效地穩定電源電壓。解調信號基本正常可用。因此,該射頻接口電路可滿足超高頻遠距離無源射頻標簽芯片的要求,具有實用意義。
  • 針對ZigBee室內定位設備對電磁場高效產生和準確測量的要求,分析了室內定位設備中天線與射頻接口電路設計的基本需求,給出了一種倒F型1/4波長單極子PCB板上天線及相應射頻接口的分析設計方法。通過電磁場仿真軟件Ansoft HFSS及射頻電路仿真分析軟件ADS2011對天線進行仿真,得到天線的關鍵參數仿真結果。在實際應用系統中的測試結果證明,天線及其射頻接口能夠較好地支持定位設備與定位算法的工作,且滿足定位節點設備對體積與成本方面的要求。
  • 按照915MHz RFID電子標簽的要求,設計電子標簽整體電路如下。它主要由射頻接口部分和控制部分組成 ,射頻接口部分是研究的重點。
  • 這里介紹了RFID系統組成,提出了基于ISO/IEC15693協議無源電子標簽系統結構,基于低功耗、低成本實現原理。給出了芯片射頻接口電路、數字控制電路和E2PROM各個模塊的研究與設計實現,并給出了版圖設計的布局圖。已成功應用到基于ISO/IEC 15693協議無源電子標簽芯片設計中,在SMIC 0.35 μm E2PROMCMOS工藝條件下流片成功,芯片面積1.86mm2,各項測試和設計指標滿足電子標簽的性能要求。
  • 在對UHF RFID 閱讀器工作原理進行分析的基礎上,介紹了一種工作在UHF頻段下的閱讀器的射頻接口電路,并確定閱讀器的解調方式。重點對零中頻解調方式進行了研究。