【摘 要】
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射频识别(Radio frequency identification,RFID)是一种通过射频波进行非接触式自动识别技术,目前高频和超高频是RFID技术中应用最广泛的两个频段,主要包括物流、身份识别、防伪和交通等方面。本文在高频和超高频RFID技术的基础上,基于SMIC0.18μm EEPROM工艺,研究并设计了可以兼容13.56MHz和860MHz-960MHz的双频段RFID标签芯片模拟前端
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射频识别(Radio frequency identification,RFID)是一种通过射频波进行非接触式自动识别技术,目前高频和超高频是RFID技术中应用最广泛的两个频段,主要包括物流、身份识别、防伪和交通等方面。本文在高频和超高频RFID技术的基础上,基于SMIC0.18μm EEPROM工艺,研究并设计了可以兼容13.56MHz和860MHz-960MHz的双频段RFID标签芯片模拟前端电路。高频模式时,满足ISO15693协议;超高频模式时,满足EPC Class 1 Gen 2协议。采用部分电路复用的方式,降低功耗和减小芯片面积。首先在高频和超高频能量链路的基础上,对双频段RFID标签芯片的电源电路进行设计,电源电路主要包括整流电路、限压电路和稳压电路。高频整流电路采用高效率的NMOS栅交叉整流电路,整流效率达到了56.6%。超高频主从式电荷泵电路采用阈值补偿技术和CTS电荷泵结构,减小反向漏电流,使得单级电荷泵电路的效率达到了33.3%。限压电路将整流电路输出的初级电源限制在2.5V左右,初级电源在经稳压电路稳压后产生1.8V的电源电压。稳压电路稳压范围为1.8V-6V,压差低于100m V,最大带载为80m A,功耗小于26μA。然后设计了可以同时满足高频和超高频两种模式的高灵敏度解调电路。高频模式时,可以解调调制深度为10%和100%的ASK信号;超高频模式时,可以解调幅值为150m V的ASK信号。分别对高频和超高频调制电路进行设计,并为数字基带提供了时钟和上电复位信号。最后对双频段RFID标签芯片模拟前端电路进行了仿真和测试验证,高频的整流电路和调制电路功能正常,时钟测试时的输出频率为13.55MHz,误差在允许范围内。超高频的电荷泵电路和解调电路能够正常上电和解调,时钟测试输出频率范围为1.355MHz-4.765MHz,且能够产生低电平时间大于2μs的复位信号。
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