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驗證平臺
  • 提出了一種采用覆蓋率驅動激勵產生算法的驗證技術,設計了一套完整的驗證平臺,成功地驗證了一款高頻RFID(射頻識別技術)芯片。該技術的核心思想是在驗證過程中,通過分析功能覆蓋率和代碼覆蓋率,得出未覆蓋的邊界條件,進而修改激勵產生的約束條件,產生測試激勵,驗證邊界條件,以有效地提高驗證覆蓋率。現該驗證平臺所驗證的芯片已經成功流片,且測試性能優異。
  • 在此,首先介紹電子標簽的工作原理及ISO18000-6C標準,并根據ISO18000-6C標準,設計了實現超高頻電子標簽驗證平臺的整體電路。重點討論基于EP1C6Q240FPGA的數字基帶部分設計與實現。最后給出了該平臺的測試結果,驗證了平臺設計的正確性和可靠性。
  • 本文首先介紹電子標簽的工作原理及ISO18000-6C標準,并根據ISO18000-6C標準,設計了實現超高頻電子標簽驗證平臺的整體電路。重點討論基于EP1C6Q240FPGA的數字基帶部分設計與實現。最后給出了該平臺的測試結果,驗證了平臺設計的正確性和可靠性。
  • 首先介紹電子標簽的工作原理及ISO18000-6C標準,并根據ISO18000-6C標準,設計了實現超高頻電子標簽驗證平臺的整體電路。重點討論基于EP1C6Q240FPGA的數字基帶部分設計與實現。最后給出了該平臺的測試結果,驗證了平臺設計的正確性和可靠性。
  • 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。
  • 參照ISO/IEC 18000-6 Type B 協議設計了一款工作頻率為915 MHz的射頻讀卡器,采用FPGA完成協議中規定的數字信號處理,C8051F020單片機作為主控器。利用Verilog HDL硬件描述語言,搭建FPGA內部各個小模塊及系統的驗證平臺,選用Altera公司Cyclone系列的EP1C6Q240C8芯片為目標器件,使用Quartus II進行綜合,并通過時序和功能驗證。實驗結果表明,該讀卡器符合ISO/IEC 18000-6 Type B 協議要求,具有結構靈活、體積小、升級容易等優點。
  • 首先介紹電子標簽的工作原理及ISO18000-6C標準,并根據ISO18000-6C標準,設計了實現超高頻電子標簽驗證平臺的整體電路。重點討論基于EP1C6Q240FPGA的數字基帶部分設計與實現。最后給出了該平臺的測試結果,驗證了平臺設計的正確性和可靠性。