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整流器
  • 當前RFID標簽技術有著極為廣泛的應用,為了減少RFID標簽的制造成本和提高工作的可靠性,提出了一種有機補償電路。該電路集成了8個階段的有機整流器,其最高工作頻率可以達到14 MHz,以及一個集成的PUF結構,它產生一個不可克隆的隨機碼,每一個獨立的結構生成自己的代碼,并可以準確地從其他電路中識別出來,耦合這兩個電路以及天線將可以建立一個RFID無源標簽。該方案可以應用于塑料薄膜中逐片有機處理的RFID標簽中,方便設計和制造出復雜的全有機電路。
  • 基于ZigBee的城市照明監控系統可以很好地解決這些問題,它采用了GPRS和ZigBee技術,不但可以采用電感降功率和電子整流器無級變功率等方法來節省路燈的用電量,還可以實時檢測并控制照明設施狀態。本文主要闡述照明監控系統中網關節點的軟硬件設計方案。
  • 實現基于ISO14443A協議的13.56 MHz RFID芯片的設計,并在SMIC 0.18 μm工藝下流片,芯片測試結果良好。RFID芯片模擬前端部分在AC—DC電源產生部分采用了新的結構,不需要引入LDO就可以產生穩定的電源。在數據接收部分采用了新結構,可以抵御工藝偏差引起的器件參數的變化。在數據發送部分,從系統上作了優化,使模擬部分的電路變得簡單可靠。整個模擬部分的電流小于100μA.
  • 本文提出了一種符合ISO/IEC18000-6B標準的高性能低功耗無源超高頻(UHF)射頻識別(RFID)應答器芯片的射頻電路。該射頻電路除天線外無外接元器件,通過肖特基二極管整流器從射頻電磁場接收能量。
  • UHF RFID應答器的一個主要設計約束是功率估算,它必須為數字模塊提供幾十μW的功率。如果要增加工作距離,則必須增加功率。另一個設計約束條件是芯片尺寸,通常選擇尺寸盡可能小的IC。在迄今為止涉及最簡單的RFID發射應答器中,整流器和數字模塊這兩個部分的功耗最大。數字模塊的不同性能參數使設計工程師可以在不同的設計約束之間進行折衷,包括架構、邏輯類型和綜合過程中最優化的面積/功耗。
  • UHF RFID應答器的一個主要設計約束是功率估算,它必須為數字模塊提供幾十μW的功率。如果要增加工作距離,則必須增加功率。另一個設計約束條件是芯片尺寸,通常選擇尺寸盡可能小的IC。在迄今為止涉及最簡單的RFID發射應答器中,整流器和數字模塊這兩個部分的功耗最大。數字模塊的不同性能參數使設計工程師可以在不同的設計約束之間進行折衷,包括架構、邏輯類型和綜合過程中最優化的面積/功耗。