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射頻接口
  • 按照915MHzRFID電子標簽的要求,設計電子標簽整體電路如下。它主要由射頻接口部分和控制部分組成 ,射頻接口部分是研究的重點,具體設計如圖1所示。
  • 本文分析和設計了應用于超高頻無源射頻標簽的射頻接口電路,并利用0.18m工藝流片驗證。根據芯片測試結果,該射頻接口電路能夠在讀寫器4W等效發射功率下距讀寫器4m處為射頻標簽芯片提供足夠的工作電壓,并且在芯片近場時能夠有效地穩定電源電壓。解調信號基本正常可用。因此,該射頻接口電路可滿足超高頻遠距離無源射頻標簽芯片的要求,具有實用意義。
  • 電子標簽和識讀終端是構成射頻識別系統的基本條件。本文對低頻電子標簽與識讀終端之間的作用基理進行了研究分析,據此提出了以基站芯片EM4095為射頻接口的識讀終端硬件設計,并對解碼程序設計中的關鍵問題進行了具體論述。
  • 針對ZigBee室內定位設備對電磁場高效產生和準確測量的要求,分析了室內定位設備中天線與射頻接口電路設計的基本需求,給出了一種倒F型1/4波長單極子PCB板上天線及相應射頻接口的分析設計方法。通過電磁場仿真軟件Ansoft HFSS及射頻電路仿真分析軟件ADS2011對天線進行仿真,得到天線的關鍵參數仿真結果。在實際應用系統中的測試結果證明,天線及其射頻接口能夠較好地支持定位設備與定位算法的工作,且滿足定位節點設備對體積與成本方面的要求。
  • 按照915MHz RFID電子標簽的要求,設計電子標簽整體電路如下。它主要由射頻接口部分和控制部分組成 ,射頻接口部分是研究的重點。
  • 這里介紹了RFID系統組成,提出了基于ISO/IEC15693協議無源電子標簽系統結構,基于低功耗、低成本實現原理。給出了芯片射頻接口電路、數字控制電路和E2PROM各個模塊的研究與設計實現,并給出了版圖設計的布局圖。已成功應用到基于ISO/IEC 15693協議無源電子標簽芯片設計中,在SMIC 0.35 μm E2PROMCMOS工藝條件下流片成功,芯片面積1.86mm2,各項測試和設計指標滿足電子標簽的性能要求。
  • 電子標簽和識讀終端是構成射頻識別系統的基本條件。本文對低頻電子標簽與識讀終端之間的作用基理進行了研究分析,據此提出了以基站芯片EM4095為射頻接口的識讀終端硬件設計,并對解碼程序設計中的關鍵問題進行了具體論述。
  • 在各種車輛中,配備多種多樣射頻接口的模塊和設備的應用日益增長。因為這些模塊必須滿足嚴格的可靠性要求,所以在調節和最終測試中必須能夠獲得可再現的測量結果。經過高度有效的屏蔽和嚴格的設計,羅德與施瓦茨公司的新型RF測試艙設備能夠確保對配備射頻接口的汽車模塊的測試過程中免受干擾。
  • 在對UHF RFID 閱讀器工作原理進行分析的基礎上,介紹了一種工作在UHF頻段下的閱讀器的射頻接口電路,并確定閱讀器的解調方式。重點對零中頻解調方式進行了研究。