【摘 要】
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射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID)是一种非接触型的识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,因其无须人工干预、防水、防磁、耐高温、使用寿
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射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID)是一种非接触型的识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,因其无须人工干预、防水、防磁、耐高温、使用寿命长、读取距离大、标签上数据可以加密、存储数据容量更大、存储信息更改自如等优点,近年来得到了广泛的应用。本文基于ISO18000-6C协议,对UHF RFID无源电子标签模拟前端中的整流稳压电路和解调调制电路等模块进行基于SMIC0.18μm2P4M CMOS工艺下的电路设计、仿真及版图设计。整流稳压电路由电荷泵、保护电路、基准电路和稳压电路组成,电荷泵采用零阈值NMOS管替代二极管的6级Dickson结构;保护电路利用电流镜像控制泄流开启与否来实现保护作用;基准电路利用偏置电路产生的与温度成二次比例关系的电流在有源负载电路产生基准电压;基准电压通过稳压电路后得到标签工作所需的1.5V电压。解调调制电路包括解调电路及调制电路,解调电路在传统ASK解调电路的基础上添加微分电路以使性能更稳定,包括包络检测电路、低通滤波器、微分电路和迟滞比较器;调制电路通过控制负载MOS管的导通与否来改变其阻值,从而实现匹配阻抗的改变。同时文章还提出了一种集成于无源UHF RFID标签的超低功耗CMOS温度传感器。考虑到功耗是影响标签使用的第一要素。本文复用标签内部电路产生的电流作为温度转换模块的偏置电流,同时采用标签内部振荡器产生的信号作为传感器计数器的时钟信号,有效降低了功耗。设计采用SMIC0.18μm2P4M CMOS,仿真结果表明:电源电压为1.5V时,室温时新增的温度传感器模块功耗仅为100nw,当温度在-20℃~80℃变化时,温度传感器分辨率为0.4℃/LSB。
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