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【6h】

Passive UHF RFID Tag中解调器及一些低功耗模拟模块的设计

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文摘

英文文摘

第一章 绪论

第一节 引言

第二节 选题背景

第三节 UHF RFID Tag的电路结构

第四节 本文结构

第二章 Passive UHF RFID系统通信的物理基础

第三章 解调器电路的设计

第一节 解调器电路性能指标的讨论

第二节 电压倍乘电路的设计

3.2.1 电压倍乘电路的原理分析

3.2.2 电压倍乘电路的设计

第三节 限压电路的设计

3.3.1 Voltage Limiter电路的工作原理

3.3.2 Voltage Limiter电路的设计

第四节 解调器电路结构的讨论

第五节 解调器电路的设计

第四章 一些低功耗模拟模块的设计

第一节 Passive UHF RFID Tag电路实现低功耗方法的讨论

第二节 基准产生电路的设计

4.2.1 应用于UHF RFID Tag基准产生电路结构的选择

4.2.2 基准产生电路的设计

第三节 稳压电路

4.3.1 LDO电路的基本原理

4.3.2 LDO电路的特性

4.3.3 LDO电路的设计

第四节 调制器电路

4.4.1 UHF RFID天线模型

4.4.2 ASK调制中的阻抗匹配

4.4.3 ASK调制电路的设计原理

第五节 Oscillator电路

4.5.1 Relaxation Oscillator的设计

4.5.2 Ring Oscillator的设计

4.5.3 Trimming电路的设计

第五章 电路仿真与测试

第一节 解调器电路的仿真

第二节 基准产生电路的仿真

第三节 稳压电路的仿真

第四节 OSC电路的仿真

第五节 整体模拟电路的仿真

第六节 芯片初步测试结果

第六章 结论

致谢

参考文献

个人简历、学术论文与研究成果

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摘要

超高频射频识别系统(LIHF RFID)在最近几年得到了迅速的发展。在商业应用中要求电子标签(Tag)能够准确的从阅读器发送的射频信号中将数据解调出来,这样就对标签解调器的设计提出了要求。本文提出了两种低功耗的解调器电路,它们的功耗主要来自电压倍乘电路从天线上获得的能量。仿真结果表明两种解调器耗费的电流分别为600nA和450nA。
   通过降低标签芯片的功耗可以有效的增加超高频射频识别系统的工作距离。为了增加系统的工作距离,本文还对一些低功耗模拟模块的设计提出了讨论。芯片采用了Chartered公司的0.35um EEPROM CMOS工艺,仿真则使用了Cadence公司的Spectre工具来实现。

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