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CMOS
  • 隨著閱讀器與標簽價格的降低和全球市場的擴大,射頻標識RFID(以下簡稱RFID)的應用與日俱增。標簽既可由閱讀器供電(無源標簽),也可以由標簽的板上電源供電(半有源標簽和有源標簽)。由于亞微型無源CMOS標簽的成本降低,庫存和其他應用迅速增加。一些評估表明,隨著無源標簽的價格持續下降,幾乎每一個售出產品的內部都將有一個RFID標簽。由于無源RFID標簽的重要性及其獨特的工程實現的挑戰性,本文將重點研究無源標簽系統。
  • AT89C51是一種低功耗高性能的8位單片機,片內帶有一個4k字節的Flash可編擦除只 讀存儲器(PEROM),它采用了CMOS工藝和ATMEL公司的高密度非易失性存儲器(NURAM)技術,而且其輸出引腳和指令系統和MCU_51系列 單片機兼容。片內的Flash存儲器允許在系統內可改編程序或用常規的非易失性的存儲器編程器來編程。同時已具有三級程序存儲器保密的性能。
  • 工作在125或134kHz低頻(LF)或者13.56MHz高頻(HF)范圍內的電感回路無源RFID系統,其工作距離僅限于大約1m的范圍。UHF RFID系統工作在860至960MHz以及2.4GHZ的工業科學醫療(ISM)頻段。其具有更長的工作距離,對無源標簽而言典型工作范圍為3至10m。標簽從閱讀器的射頻信號接收信息和工作能量。如果標簽在閱讀器的范圍內,就會在標簽的天線上感應出交變的射頻電壓。該電壓經過整流后為標簽提供直流(DC)電源電壓。通過調制天線端口的阻抗來實現標簽對閱讀器的響應。這樣一來,標簽將信號反向散射給閱讀器。
  • 隨著閱讀器與標簽價格的降低和全球市場的擴大,射頻標識RFID(以下簡稱RFID)的應用與日俱增。標簽既可由閱讀器供電(無源標簽),也可以由標簽的板上電源供電(半有源標簽和有源標簽)。由于亞微型無源CMOS標簽的成本降低,庫存和其他應用迅速增加。一些評估表明,隨著無源標簽的價格持續下降,幾乎每一個售出產品的內部都將有一個RFID標簽。
  • 本文設計了一種低插入損耗、高隔離度的全集成超寬帶CMOS射頻收發開關芯片。該電路采用深N阱體懸浮技術,在1.8V電壓供電下,該射頻開關收發兩路在0.1-1.2GHz內的測試結果具有0.7dB的插入損耗、優于-20dB的回波損耗以及-37dB以下的隔離度。
  • 隨著閱讀器與標簽價格的降低和全球市場的擴大,射頻標識RFID(以下簡稱RFID)的應用與日俱增。標簽既可由閱讀器供電(無源標簽),也可以由標簽的板上電源供電(半有源標簽和有源標簽)。由于亞微型無源 CMOS 標簽的成本降低,庫存和其他應用迅速增加。一些評估表明,隨著無源標簽的價格持續下降,幾乎每一個售出產品的內部都將有一個 RFID 標簽。由于無源RFID 標簽的重要性及其獨特的工程實現的挑戰性,本文將重點研究無源標簽系統。
  • 本文提出了基于商用0.18μm CMOS工藝的EPC Global Class-1 Generation-2 UHF RFID標簽電路設計。
  • FM1715是復旦微電子股份有限公司設計的,基于ISO14443標準的非接觸卡閱讀器專用芯片,它采用CMOS E2PROM工藝,支持13.56MHz頻率下的Type A和TypeB兩種非接觸通信協議,以及多種加密算法。
  • 功率放大器是UHF RFID系統的重要模塊,也是RFID系統中功耗最大的器件。本文采用TSMC0.18rf CMOS工藝,設計了一款用于RFID的線性功率放大器。在915 MHz頻段,最大輸出功率為17.8 dBm,飽和效率達到了40%,輸出1 dB壓縮點(P1dB)為15.4 dBm,其小信號增益達到了28.7 dB。
  • 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。最后,給出了芯片各模塊的測試結果。
  • 隨著CMOS工藝技術的發展進步, 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展趨勢, 為未來多應用整合提供可能。
  • 目前,已經可以在1.2V 65nm CMOS技術的基礎上實現8Vpp和脈沖寬度調制射頻高壓/大功率驅動器。在0.9到3.6GHz的工作頻率范圍內,該芯片在9V的工作電壓下可向50Ω負載提供8.04Vpp的最大輸出擺幅。
  • IP高清攝像機從本意上講超越了傳統常用的模擬攝像機。現在市面上的高清監控攝像機已經形成以百萬像素為基礎,200萬像素,300萬像素為先導的多元化產品格局。一臺IP高清網攝像機主要由視頻采集、視頻編碼、網絡傳輸等幾部分組成。
  • 提出了一種基于MSP430系列單片機的智能IC卡熱量表電控系統設計,論述了智能IC卡熱量表的控制模式、電控系統電路構成、系統軟件設計:為了有效地降低功耗,電控系統的外圍電子元器件以低壓、低頻、靜態低功耗的CMOS器件構成;對于系統軟件,則在低功耗、信息安全、抗干擾及可靠性等方面進行了設計。系統整體的功耗很低,且運行穩定可靠、操作方便、抗干擾能力強。
  • CCD和CMOS是當前主要的兩項成像技術,它們產生于不同的制造工藝背景,就當前技術言仍各具優劣。選擇CCD或CMOS攝像機應依據適用環境和要求, 合適選用CCD或CMOS技術,便能使圖像監控達到預期的效果。
  • 本文討論一種采用0.35um CMOS工藝專為射頻卡設計的自反饋開關式穩壓電路。
  • 本文以采用磁耦合和CMOS制程的RFID產品為例,簡要介紹了此類晶片的構成,在列舉各種破壞性/非破壞性攻擊方法的基礎上,從軟/硬體角度分析現有的各種安全措施如何在設計階段應對這些攻擊,或使攻擊變得難以實施,以及如何避免不良的設計。
  • 復旦微電子512位非接觸式集成電路卡專用芯片FM11RF005是低容量非接觸式集成電路卡芯片。采用0.6微米CMOS EEPROM工藝,容量為512bit EEPROM,內含加密控制和通信邏輯電路,支持三重防偽認證標準,具有較高的保密性。可廣泛適用于低成本的城市軌道交通單程票、各類計費支付卡和數據采集系統
  • 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。
  • 本文給出了一個基于自主知識產權芯片實現的超寬帶窄脈沖發射電路及測試結果,通過超低功耗單片機MSP430F123控制超寬帶脈沖發射機芯片,可實現高速率數據的無線發射,所采用的超寬帶發射機芯片基于0.18mm CMOS工藝設計和實現,能夠以0~800Mpps的脈沖重復頻率產生寬度約為500ps的超寬帶窄脈沖信號,經過脈沖整形電路后,信號的頻譜在500MHz~1.5GHz之間,發射功率譜密度低于-41.3dBm/MHz。
  • 設計了一種適用于NCITS一256—1999協議的915MHz無源射頻只讀標簽.芯片具有低功耗、高動態范圍的特點.1.6V 電源電壓下模擬前端的靜態工作電流為1.6 μA,芯片正常工作所需要的最小射頻信號輸入功率為45μw.芯片在0.18μm CMOS工藝下流片驗證,測試結果表明,芯片能夠很好地滿足設計要求.
  • FM1712系列是復旦微電子股份有限公司設計的非接觸卡讀卡機專用芯片。它采用0.6微米CMOS EEPROM工藝制造,可分別支持13.56 MHz頻率下的typeA、typeB非接觸式通信協議,以及Mifare標準的加密算法,并可兼容Philips的RC500、RC530、RC531讀卡機芯片
  • EM Microelectronic公司推出適用於電子讀寫RF應答器的EM4569型125kHz、512位元非接觸式辨別CMOS RFID IC。EM4569以較低的功耗提供了數種資料傳輸率和資料編碼方式,這種被動RFID晶片為高性能、低成本和遠距離讀取應用進行了最佳化,特別適用於動物辨識等應用場合。
  • 8位CMOS微控制器rfPIC12C509AF具有TISC中央處理器、1024×12bit可編程EPROM、41字節數據RAM、8位可編程定時/計數器、看門狗定時器、5個通用I/O等電路,內嵌UHF ASK/FSK發射器的射頻頻率范圍為310~480MHz,輸出功率+2~-12dBm,ASK數據發射速率0~40Kbps,FSK數據發射速率0~20Kbps,PLL鎖相。本文簡要介紹rfPIC12C509AF的特性及應用電路。