低功耗UHF RFID标签芯片的数字集成电路后端物理实现

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射频识别技术是一种无线通信技术,可以通过无线电讯号识别特定目标并完成相关数据的读写,而且不需要在识别系统与特定目标之间建立机械或者光学接触。与其它识别技术相比,射频识别技术具有速度快、距离远、灵活性高和数据密度高等突出特点。因此近年来射频识别技术被广泛应用在金融、物流、交通、防伪、证件等领域,也是物联网数据采集的支撑技术之一,具有巨大的市场和光明的前景。目前制约无源射频识别技术应用的有两个主要问题:一是功耗问题,对于无源标签,由于其工作所需的能量完全来自于阅读器发出的射频能量,在实际应用中,标签获得的能量往往只有数百微瓦,能量受到很大限制,如果芯片的功耗过高,将大大缩短标签芯片的识别范围;二是成本问题,相对其他识别技术例如条形码识别技术,射频识别设备的成本要高很多,因为射频识别技术需要在每个被识别目标上放置射频识别标签芯片。所以目前寻找降低标签芯片成本的技术就显得尤为重要。针对以上情况,本文对集成电路中的功耗问题进行了详细的研究,分析了各种功耗产生的机理,并对当前的低功耗技术进行了研究,之后使用时钟门控技术对本设计进行了低功耗优化;之后对设计进行了低功耗时钟树综合,对本设计的时钟树的各项参数和结构进行了针对性的优化,进一步降低了设计的功耗;同时还设计了一种在布局阶段降低设计拥塞的算法,能够优化芯片的总线长、时序和拥塞等关键参数,并使用TCL脚本语言将其实现,最终应用在本设计的后端物理设计中,提高了芯片布图的利用率;之后完成了本设计从综合到最后版图实现的完整数字集成电路后端设计流程,在布局阶段使用本文设计的拥塞优化算法对布局结果进行了进一步优化,将芯片的面积进一步缩小,降低了芯片的成本;最后从物理版图设计和后仿真两个方面对本设计进行了验证,保证了最终实现的版图的有效性。本文设计的芯片使用中芯国际65nm标准单元工艺,供电电压为1.2v,芯片的面积为9900 μm2,功耗为6.936 μW。通过了版图验证和后仿真,表明其能够正常工作,达到了预期设计要求。
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