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數字電路
  • 在PCB設計中,是否整板鋪銅需要綜合考慮多個因素。包括電路的類型、信號完整性要求、散熱需求以及制造成本等。對于兩層板,通常建議底層鋪地平面;對于多層板高速數字電路,外層鋪銅需要謹慎考慮;對于高阻抗回路和模擬電路,鋪銅通常是有益的;而在天線部分周圍區域,則不建議鋪銅。通過合理的設計和優化,可以充分發揮鋪銅的優勢,同時避免其潛在的問題。
  • 單片射頻器件大大方便了一定范圍內無線通信領域的應用,采用合適的微控制器和天線并結合此收發器件即可構成完整的無線通信鏈路。它們可以集成在一塊很小的電路板上,應用于無線數字音頻、數字視頻數據傳輸系統,無線遙控和遙測系統,無線數據采集系統,無線網絡以及無線安全防范系統等眾多領域。
  • 如果模擬電路(射頻)和數字電路單獨工作,可能各自都工作良好。但是,一旦將二者放在同一塊電路板上,使用同一個電源一起工作,整個系統很可能就不穩定。
  • 單片射頻器件大大方便了一定范圍內無線通信領域的應用,采用合適的微控制器和天線并結合此收發器件即可構成完整的無線通信鏈路。它們可以集成在一塊很小的電路板上,應用于無線數字音頻、數字視頻數據傳輸系統,無線遙控和遙測系統,無線數據采集系統,無線網絡以及無線安全防范系統等眾多領域。
  • 1 引 言   射頻識別(RFID)技術作為一種新興的自動識別技術,近年來在國內外得到了迅速發展。目前,我國開發的RFID產品普遍基于中低頻,如二代身份證、票證管理等。在超高頻段我國自主開發的產品較少,難以適應巨大的市場需求以及激烈的國際競爭。超高頻(UHF)標簽是指工作頻率在860~960 MHz的RFID標簽,具有可讀寫距離長、閱讀速度快、作用范圍廣等優點,可廣泛應用于物流管理、倉儲、門禁等領域。為適應市場需求,本文以EPC C1G2協議為主,ISO/IEC18000.6為輔,設計了一種應用于超高頻標簽的數字電路。   2 UHF RFID標簽的工作原理   射頻識別系統通常由讀寫器(Reader)和射頻標簽(RFID Tag)構成。附著在待識別物體上的射頻標簽內存有約定格式的電子數據,作為待識別物品的標識性信息。讀寫器可無接觸地讀出標簽中所存的電子數據或者將信息寫入標簽,從而實現對各類物體的自動識別和管理。讀寫器與射頻標簽按照約定的通信協議采用先進的射頻技術互相通信,其基本通訊過程如下。   (1)讀寫器作用范圍內的標簽接收讀寫器發送的載波能量,上電復位;   (2)標簽接收讀寫器發送的命令并進行操作;   (3)讀寫器發出選擇和盤存命令對標簽進行識別,選定單個標簽進行通訊,其余標簽暫時處于休眠狀態;   (4)被識別的標簽執行讀寫器發送的訪問命令,并通過反向散射調制方式向讀寫器發送數據信息,進入睡眠狀態,此后不再對讀寫器應答;   (5)讀寫器對余下標簽繼續搜索,重復(3)、(4)分別喚醒單個標簽進行讀取,直至識別出所有標簽。   3 UHF RFID標簽的結構及系統規格   UHF RFID標簽的示意圖如圖1所示,由模擬和數字兩部分組成。模擬電路主要包括天線、喚醒電路、時鐘產生電路、包絡檢波電路、解調電路和反射調制電路;數字部分主要實現EPC通信協議,識別讀寫器發出的命令并執行,如實現多標簽閱讀時的防沖突方法、執行讀寫器發送的讀寫命令、實現讀寫器和標簽的通訊過程以及對輸出數據進行編碼等。協議規定的標簽系統規格如表1所示。      圖1 UHF RFID標簽的示意圖   表1 UHF RFID標簽系統規格      4 標簽數字電路的設計方法   4.1 電路的整體系統設計   經過對協議內容的深入研究,本文采用Top.down的設計方法,首先對電路功能進行詳細描述,按照功能對整個系統進行模塊劃分;再用VHDL硬件描述語言進行RTL代碼設計并進行功能仿真;功能驗證正確后,采用EDA工具,
  • 根據ISO18000-6C標準,采用EP1C6Q240FPGA以及模擬射頻分立元件,經過總體設計、PCB板設計與實現、代碼設計、仿真與下載,以及系統調試后,完成了基于FPGA的板級標簽的軟、硬件設計與實現。該系統通過測試,已能夠正常工作,讀寫性能優異,并實現了防沖突功能。在此基礎上可以進一步提高其安全性和可靠性,所設計的標簽數字電路RTL代碼能夠直接應用到標簽芯片開發中,為下一步設計出符合該標準的電子標簽芯片提供了有力的保證。
  • 本文討論了一種基于AS3990 芯片的超高頻(HUF)RFID讀寫器設計方案。該讀寫器工作頻率的范圍為860MHz-960MHz 可調,并且它符合ISO18000-6C(EPCGen2 專門用于物流管理)的主流標準。數字電路部分使用MSP430f149 芯片作為主控制器。
  • 在本世紀最初的幾年中,智能塵埃曾經是科技界時髦的話題,然而到了近幾年,智能塵埃變得銷聲匿跡。究其原因,倒不是因為研究方向出現問題,而是即便以今天的技術工藝水平而論,要將傳感器、模擬/數字電路、通信乃至電源全部封裝在1mm3的空間中,仍然是個艱巨的挑戰。
  • 在研究讀寫器和射頻標簽通信過程的基礎上,結合EPC C1G2協議以及ISO/IEC18000.6協議, 采用VHDL語言設計出一種應用于超高頻段的射頻標簽數字電路。對電路的系統結構和模塊具體實現方法進行了描述。基于0.18μm CMOS工藝標準單元庫,采用EDA工具對電路進行了前端綜合和后端物理實現。給出的仿真結果表明該電路符合協議要求,綜合后的電路規模約為11000門,功耗約為35μW 。該電路可應用于超高頻段的各種RFID標簽的數字部分。
  • 運用保密性好且物美價廉的RFID技術實現預付費電能表;著重介紹RFID本身及其與電能表的接口。作為核心部分的電能表,采用全數字電路來實現,有效地提高了測量精度;同時采用可視化的液晶屏和交互式的鍵盤等,改善了人機界面。RFID和電能表的集合,改變了現在的電表付款方式,可以提高電力部門的工作效率,安全、可靠;是當前電子式電能表的一種發展方向。