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【6h】

用于RFID系统的频率可重构振荡器及整流电路关键技术的研究

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目录

摘要

第一章 绪论

1.1 课题的研究背景及意义

1.2 射频识别系统(RFID)简介

1.3 可重构振荡器简介

1.4 RFID中的整流电路

1.5 本文的研究内容和主要贡献

参考文献

第二章 振荡器及整流电路的基础理论

2.1 振荡器的工作原理及分析方法

2.1.1 反馈型振荡器

2.1.2 负阻型振荡器

2.1.3 环形振荡器

2.2 振荡器的重要性能参数

2.3 整流电路

2.3.1 半波整流电路

2.3.2 全波整流电路

2.3.3 桥式整流电路

2.4 本章小结

参考文献

第三章 可重构振荡器与滤波器的协同设计

3.1 引言

3.2 可重构振荡器与滤波器的协同设计

3.2.1 可重构振荡器

3.2.2 双频滤波器

3.2.3 振荡器和双频滤波器的协同设计及测试结果

3.3 本章小结

参考文献

第四章 整流天线中的整流电路

4.1 引言

4.2 整流电路

4.2.1 整流天线的原理

4.2.2 倍压整流电路

4.3 整流电路的仿真及测试结果

4.3.1 整流电路的仿真

4.3.2 整流电路测试结果

4.4 结论

参考文献

第五章 制作工艺及测试系统介绍

5.1 微带电路板的制作工艺

5.2 S参数测试系统

5.3 振荡器参数的测量过程

5.4 整流电路的测量

参考文献

第六章 总结及展望

攻读硕士期间发表论文及参与研究项目

致谢

个人简历

声明

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摘要

基于目前无线通信的对射频前端电路高集成度、高性能和多标准按需接入要求,本论文研究了用于RFID的可重构振荡器与滤波器的协同设计和倍压整流电路,提出了具体的研究方案,并给出实验验证。论文主要由以下内容:
  一、提出了一种可重构振荡器与双频滤波器的协同设计模块,缓解了开关装置等对振荡器输出相位噪声的影响,并改善二次谐波抑制。振荡器通过开关二极管的通断来实现频率的可重构,工作频率分别为1.1GHz和2.0GHz。与双频滤波器协同设计后,振荡器在两个频率上频偏1MHz的相位噪声分别从-109.1dBc/Hz和-112.9dBc/Hz改善为-125.6dBc/Hz和-127.9dBc/Hz,二次谐波抑制分别由协同设计之前的-25dB和-10dB改善为-44dB和-55dB。测量结果与仿真结果基本吻合。
  二、主要针对整流天线中的整流电路进行了研究,将倍压整流电路运用到了整流天线中。倍压整流电路和半波整流电路的仿真结果表明,倍压整流电路具有较高的整流效率,可由半波整流电路的43%提高到74%;并且针对负载电阻对整流效率的影响做了进一步的研究;所实现的二级倍压整流电路工作于2.4GHz,测试结果和仿真结果基本上吻合。

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