【摘 要】
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近几年,超高频(UHF)频段射频识别(RFID)系统应用的需求推动了超高频阅读器和电子标签的研究与开发。在我国,UHF RFID系统的研究尚属起步阶段。尤其是芯片设计方面的基础比较薄
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近几年,超高频(UHF)频段射频识别(RFID)系统应用的需求推动了超高频阅读器和电子标签的研究与开发。在我国,UHF RFID系统的研究尚属起步阶段。尤其是芯片设计方面的基础比较薄弱,取得的自主知识产权较少。另一方面,在低功耗模拟电路研究方面,国内研究较少,而这方面的设计将直接影响到芯片的阅读距离和整体性能。因此,本文的研究具有十分重要的现实意义。本文系统地研究了UHF RFID系统和阅读器的射频前端构架。首先,在对RFID系统的标准和协议进行分析的基础上,确定了阅读器射频前端的体系构架。阅读器的射频接收解调电路采用I/Q双路的低中频接收机结构,这种结构抑制了直流偏置问题,并且易于集成。其次,对比分析混频器的各种拓扑结构,折衷考虑功耗、线性度、噪声系数、增益等因素的影响,选取Gilbert型电路作为阅读器射频接收解调电路中核心部件之一的混频器(Mixer)的主体电路,设计了一种新颖的跨导级结构,采用该结构可以在一定程度上改善混频器的性能:提高了混频器的线性度,同时降低了混频器的工作电压及噪声系数等。并基于SMIC0.18μm工艺进行了优化设计。电路仿真表明,混频器的1dB压缩点为-5.13dBm,增益为5.38dB,噪声系数为6.99dB,RF-LO隔离度为-136.56dB,RF-IF隔离度为-79.61dB,LO-IF隔离度为-105.96dB。并进行了版图实现。
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