【摘 要】
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近几年来,随着信息技术的飞速发展和社会生活的显著提高,人们对于信息交互和信息自动化的要求越来越高。射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)作为下一代识别技术,以
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近几年来,随着信息技术的飞速发展和社会生活的显著提高,人们对于信息交互和信息自动化的要求越来越高。射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)作为下一代识别技术,以其非接触识别、体积小和存储信息量大等特点,得到了极大的重视和迅速的发展,并已经在工业生产和社会生活中体现了很大的价值和意义。随着多种高新技术(如芯片技术、无线通信技术)的综合发展,对于应用于超高频段(Ultra High Frequency,UHF)射频识别标签芯片的研究成为了目前RFID研究领域的热点之一。本文结合EPCTM C1G2协议规范,对超高频无源射频识别标签芯片模拟前端进行研究和设计。本文主要具有以下特点:1、提出了一种改进的无源UHF RFID标签模拟前端系统实现方案。与传统射频识别标签模拟前端的结构相比,本文对其进行了整体结构和电路改进。通过采用带自校准的时钟电路和数字控制的解调电路,使得标签的功耗得到了优化,同时具有稳定的工作时钟频率。2、对传统电源恢复电路的结构进行改进,提出了一种新的电源恢复电路实现方案。通过采用低阈值的增强型晶体管,克服了传统电路中必须采用含有耗尽型晶体管或者肖特基二极管的特殊工艺,从而可以与标准CMOS工艺相兼容。这样,在保证标签性能的前提下,使得标签芯片的制造成本得到了降低,从而有利于射频识别标签的应用和推广。3、针对无源UHF RFID标签低功耗的要求,本文对标签模拟前端电路功耗进行了优化,使得功耗降低至2.2μW。与现有的一些RFID实现方案[1, 2]相比,功耗得到了降低。本论文采用SMIC 0.18μm EEPROM工艺,对超高频无源射频识别标签芯片的模拟前端进行设计。整个系统的功耗为2.2μW左右,工作电源电压为1V,满足无源UHF RFID标签低功耗低电压的要求。
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