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模擬
  • 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(shù)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(qū)域,則不建議鋪銅。通過合理的設計和優(yōu)化,可以充分發(fā)揮鋪銅的優(yōu)勢,同時避免其潛在的問題。
  • 信號源可為各種元器件和系統(tǒng)測試應用提供精確且高度穩(wěn)定的測試信號。信號發(fā)生器則增加了精確的調制功能,可以幫助模擬系統(tǒng)信號,進行接收機性能測試
  • 如果模擬電路(射頻)和數(shù)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(tǒng)很可能就不穩(wěn)定。
  • 射頻源(RFGENERATER)是半導體工藝不可缺少的設備,其主要應用于等離子體干法刻蝕設備。
  • 模擬、數(shù)字和RF電路都緊密地擠在一起,用來隔開各自問題區(qū)域的空間非常小,而且考慮到成本因素,電路板層數(shù)往往又減到最小。令人感到不可思議的是,多用途芯片可將多種功能集成在一個非常小的裸片上,而且連接外界的引腳之間排列得又非常緊密,因此RF、IF、模擬和數(shù)字信號非常靠近,但它們通常在電氣上是不相干的。
  • 現(xiàn)代通信技術、雷達技術、電子測量以及一些光電應用領域都要求高精度、高穩(wěn)定度、高分辨率的射頻正弦波信號。有別于傳統(tǒng)的模擬射頻振蕩器方式,直接數(shù)字頻率合成器DDS(Direct Digital Synthesizer)有著顯著的優(yōu)點:頻率穩(wěn)定度高、頻率精度高、易于控制。
  • 國內外頻發(fā)各種RFID攻擊事件,一些黑客利用RFID技術破解各種消費卡、充值卡,然后盜刷惡意充值消費卡,有些人也因此獲刑了。現(xiàn)在是物聯(lián)網推動著移動互聯(lián)網發(fā)展,很多手機終端也被嵌入NFC功能,用于公交、移動支付等等,很多的安全問題也逐步被曝露出來。
  • RF OTA (Over The Air )測試會模擬產品的無線信號在空氣中的傳輸場景,而此種測試方式,可將產品內部輻射干擾、產品結構、天線的因素、射頻芯片收發(fā)算法、甚至人體影響等因素考慮進去,是一種在自由空間驗證無線產品空口性能的綜合性測試方法,非常接近產品實際使用場景。
  • 超高頻RFID系統(tǒng)空中接口標準包括ISO/IEC 系列,F(xiàn)2C系列,以及中國正在研究制定的國家標準,數(shù)字接收機可實現(xiàn)軟件升級和多協(xié)議支持,相比模擬接收機具備易于調試、應用靈活的優(yōu)勢,因而在超高頻姍讀寫器中得到了廣泛應用.提高超高頻RFID讀寫器的讀取效果一直是近年來的研究重點.在經過詳盡分析和實驗驗證后,本文給出相關問題的解決辦法。
  • 本文基于ISO/IEC 18000-6C標準,給出了UHF無源電子標簽芯片模擬電路的設計,設計結果表明電路具有很高的整流效率,滿足了設計要求。下一步的研究將進行標簽芯片的版圖設計和流片,用實際測試結果來進一步驗證設計的有效性。
  • 本文介紹了新一代基于射頻技術的汽車防盜系統(tǒng)結構,提出了一種以ARM微處理器為核心的汽車射頻識別防盜系統(tǒng)的設計方案,方案中給出了此汽車射頻識別防盜系統(tǒng)的硬件及局部構件的電路圖,在硬件平臺上移植了嵌入式實時操作系統(tǒng),并編寫了系統(tǒng)的驅動及應用軟件,搭建了實驗室模擬仿真平臺,在此平臺上測試運行結果表明系統(tǒng)良好的防盜功能,從而證實了本方案的具有實用性的價值。
  • 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(fā)展。目前,我國開發(fā)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(fā)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(yōu)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(xié)議為主,ISO/IEC18000.6為輔,設計了一種應用于超高頻標簽的數(shù)字電路。   2 UHF RFID標簽的工作原理   射頻識別系統(tǒng)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(shù)據(jù),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(shù)據(jù)或者將信息寫入標簽,從而實現(xiàn)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(xié)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(fā)送的載波能量,上電復位;   (2)標簽接收讀寫器發(fā)送的命令并進行操作;   (3)讀寫器發(fā)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(tài);   (4)被識別的標簽執(zhí)行讀寫器發(fā)送的訪問命令,并通過反向散射調制方式向讀寫器發(fā)送數(shù)據(jù)信息,進入睡眠狀態(tài),此后不再對讀寫器應答;   (5)讀寫器對余下標簽繼續(xù)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(tǒng)規(guī)格   UHF RFID標簽的示意圖如圖1所示,由模擬和數(shù)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(shù)字部分主要實現(xiàn)EPC通信協(xié)議,識別讀寫器發(fā)出的命令并執(zhí)行,如實現(xiàn)多標簽閱讀時的防沖突方法、執(zhí)行讀寫器發(fā)送的讀寫命令、實現(xiàn)讀寫器和標簽的通訊過程以及對輸出數(shù)據(jù)進行編碼等。協(xié)議規(guī)定的標簽系統(tǒng)規(guī)格如表1所示。      圖1 UHF RFID標簽的示意圖   表1 UHF RFID標簽系統(tǒng)規(guī)格      4 標簽數(shù)字電路的設計方法   4.1 電路的整體系統(tǒng)設計   經過對協(xié)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(tǒng)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(jù)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(xiàn)、代碼設計、仿真與下載,以及系統(tǒng)調試后,完成了基于FPGA的板級標簽的軟、硬件設計與實現(xiàn)。該系統(tǒng)通過測試,已能夠正常工作,讀寫性能優(yōu)異,并實現(xiàn)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(shù)字電路RTL代碼能夠直接應用到標簽芯片開發(fā)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。
  • 本文介紹了一種用在UHF RFID模擬基帶中的信道選擇濾波器, 詳細描述了它的工作原理和電路結構, 給出了具體的設計過程, 獲得了比較理想的噪聲特性和線性度。
  • 非接觸式卡片現(xiàn)今已被廣泛用于公共運輸系統(tǒng),以及商店的非接觸付費交易中。數(shù)以億計的消費者隨身帶著一個智能手機,理論上它可以模擬智能卡,讓用戶能用隨身攜帶的單一裝置來取代多張卡片。
  • 介紹了一種基于AS3992芯片的遠距離RFID讀寫器設計。通過AS3992內部集成的模擬前端和協(xié)議處理系統(tǒng),配合基帶的MCU控制,實現(xiàn)了在通信頻率840 MHz~960 MHz內發(fā)射功率可調、天線接口可切換等實用功能。為了達到更遠的傳輸距離,使用了多種阻抗匹配網絡對微帶線阻抗進行微調,且對輸出功率加以檢測,有效防止了盲目增大發(fā)射功率導致接收干擾而影響識別距離的問題。設計了4個天線接口,擴展了讀寫器的應用距離,同時減少了單天線的盲區(qū),降低了誤碼率。
  • 新一代的流動支付Apple Pay和Samsung Pay帶來無限商機,促進NFC/RFID讀寫器,標簽,智能手機和手表的硏究開發(fā)。本文針對讀寫器和標簽瞬間微秒短小和毫伏值溝通的小信號,提供了一個又容易又準確的測試方案,運用電平觸發(fā)捕捉信號,并進行詳細的讀寫器和標簽溝通訊息分析,還介紹了一套全兼容的數(shù)碼協(xié)議和模擬射頻測試系統(tǒng),希望能幫助讀者更有效測試NFC/RFID/EMV器件并拿到合格認證。
  • 本文討論了RFID芯片模擬前端的實現(xiàn)方法,在電源產生、數(shù)據(jù)收發(fā)方面采用了新技術,并且從整個系統(tǒng)上作了優(yōu)化,簡化了模擬前端的設計,使整個系統(tǒng)更可靠。該芯片已通過小額支付與門禁系統(tǒng)的實驗室測試,其對惡劣外界干擾的抵御能力需要進一步測試與改進。
  • 本文就說明了怎樣利用EM Microelectronic公司的EM4094 RFID讀寫基站(又稱讀寫芯片、模擬前端模塊、基站芯片、收發(fā)器)來構建支持多種協(xié)議的13.56MHz通用型或能滿足上述特定要求的特殊RFID讀卡器。
  • 在此針對ISO18000-6C/B標準,研究和分析了UHF RFID無源標簽芯片的系統(tǒng)組成以及模擬射頻前端的電路方案。基于Cadence Spectre設計仿真平臺和TSMCO.18μm CMOS混合信號工藝,對模擬射頻前端的整流電路、穩(wěn)壓電路、ASK調制/解調電路、上電復位電路、時鐘產生電路等核心模塊進行了設計與仿真,通過MPW項目流片實現(xiàn)。最后,給出了芯片各模塊的測試結果。
  • 實現(xiàn)了一種基于MP300讀卡器電路的射頻前端電路仿真模型。通過對讀卡器的發(fā)射線圈及場強標定線圈等進行分析和建模,結合ISO14443對RFID模擬前端電路的要求,搭建了與測試條件高度吻合的仿真電路模型。模型中射頻發(fā)射線圈、場強標定線圈及標簽線圈之間的電磁耦合用耦合系數(shù)k表示。經測試驗證,該仿真模型在1.5 A/m~7.5 A/m場強下對待測卡片電源獲取、時鐘獲取、信號解調、信號調制及信號串擾等方面的仿真結果與實際測試結果的一致性較好,能幫助模擬前端芯片設計快速收斂至設計目標。
  • 利用Xilinx的FPGA設計了一個FPGA原型驗證平臺,用于無源高頻電子標簽芯片的功能驗證。主要描述了驗證平臺的硬件設計,解決了由分立元件實現(xiàn)模擬射頻前端電路時存在的問題,提出了FPGA器件選型原則和天線設計的理論模型。同時,給出了驗證平臺的測試結果,通過實際的測試證明了驗證平臺設計的正確性和可靠性。該驗證平臺有力地支撐了RFID芯片的功能驗證,大大提高了標簽芯片的投片成功率。
  • 提出了一種基于ISO/IEC15693 協(xié)議的標簽芯片編解碼系統(tǒng)設計的實現(xiàn)方法,使編解碼更加完整準確。采用Verilog HDL建立RTL模型,用ModelSim進行功能仿真,并在Altera DE2-115與射頻前端搭建的平臺上進行了FPGA驗證。最后不僅功能驗證正確,而且比協(xié)議中要求的識別凹槽寬度范圍廣,處理更加靈活,同時減小了射頻前端模擬解調的壓力。對其他編解碼系統(tǒng)的實現(xiàn)也有一定的借鑒意義。
  • 本文就說明了怎樣利用EM Microelectronic公司的EM4094 RFID讀寫基站(又稱讀寫芯片、模擬前端模塊、基站芯片、收發(fā)器)來構建支持多種協(xié)議的13.56MHz通用型或能滿足上述特定要求的特殊RFID讀卡器。
  • 本文介紹了新一代基于射頻技術的汽車防盜系統(tǒng)結構,提出了一種以ARM微處理器為核心的汽車射頻識別防盜系統(tǒng)的設計方案,方案中給出了此汽車射頻識別防盜系統(tǒng)的硬件及局部構件的電路圖,在硬件平臺上移植了嵌入式實時操作系統(tǒng),并編寫了系統(tǒng)的驅動及應用軟件,搭建了實驗室模擬仿真平臺,在此平臺上測試運行結果表明系統(tǒng)良好的防盜功能,從而證實了本方案的具有實用性的價值。
  • 無線溫度采集系統(tǒng)是一種基于射頻技術的無線溫度檢測裝置。系統(tǒng)中由溫度傳感器將溫度采集后輸出的模擬信號逐步送往信號放大電路、低通濾波器以及A/D轉換器(即信號調理電路),然后在單片機的控制下將A/D轉換器輸出的數(shù)字信號傳送到無線收發(fā)芯片中,并通過芯片的調制處理后由芯片內部的天線發(fā)送到上位機,在上位機模塊中,發(fā)送來的數(shù)據(jù)由單片機控制的無線收發(fā)芯片接收并解調,最后通過接口芯片發(fā)送到PC機中進行顯示和處理。
  • 市場上對于NFC技術的認證或檢驗程序很多,傳統(tǒng)測試平臺已無法滿足不同的測試需求。開發(fā)人員需要一套具備高度準確性的多功能測試平臺,該平臺須整合多元功能,如NFC裝置模擬、協(xié)定編碼/解碼、訊號擷取分析等,以提高測試效率并加速NFC裝置的研發(fā)時程。
  • 隨著CMOS工藝技術的發(fā)展進步, 如果能夠提供基于CMOS工藝的單片閱讀器將極大的降低成本, 應用前景也將更為廣闊; 而且單片集成的閱讀器方案也符合當前多應用便攜式終端的發(fā)展趨勢, 為未來多應用整合提供可能。
  • 超高頻RFID系統(tǒng)空中接口標準包括ISO/IEC系列,F(xiàn)2C系列,以及中國正在研究制定的國家標準,數(shù)字接收機可實現(xiàn)軟件升級和多協(xié)議支持,相比模擬接收機具備易于調試、應用靈活的優(yōu)勢,因而在超高頻姍讀寫器中得到了廣泛應用.提高超高頻RFID讀寫器的讀取效果一直是近年來的研究重點.在經過詳盡分析和實驗驗證后,本文給出相關問題的解決辦法。
  • 相對于電力微波通信網、電力DDN數(shù)字數(shù)據(jù)和公網等遠程通訊技術相比,電網數(shù)字化需要“就地”獲取信息,并快速作出反應,同時需要和遠程通訊技術配合。