无源RFID标签芯片能量获取技术的研究

来源 :华中科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cyydn
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
射频识别(RFID)是一种利用射频信号自动识别目标对象并获取相关信息的技术。RFID系统主要由两个部分组成:阅读器(又称询问机、读卡器、信号发射机)和电子标签(又称应答器、信号接收机)。能量获取是无源RFID标签芯片中的关键部分,它是标签芯片与外界的接口,它将天线上感应到的磁场能量或电磁能转化为内部可以应用的电能,同时,这也是一个交流到直流的转换。首先,本文系统的研究了RFID标签的两种能量获取方式——电感耦合式和电磁耦合式,分析了谐振网络和匹配网络的重要作用,并对品质因数和功率传输系数的影响因素进行了重点分析。其次,在这两种能量获取方式的基础上,分别研究了高频RFID电子标签和超高频RFID电子标签的整流电路,建立了恰当的理论模型,对理论模型进行了深入的分析,研究了输出电压和能量转换效率的影响因素。在理论研究的基础上完成了基于ISO15693协议的高频RFID电子标签的整流电路和基于ISO18000-6C协议的超高频RFID电子标签的电荷泵倍压整流电路的设计。对设计的电路进行仿真,将仿真结果与理论分析的结果进行比较分析,验证了理论模型的实用性。最后,以高频RFID标签芯片为例,研究了RFID能量获取的后端设计,针对噪声、器件匹配、工艺等对电路性能的影响,在版图设计上提出了可行性建议。给出了标签芯片的测试结果。
其他文献
用户对接入带宽的需求进一步增加,现有的带宽已经很难满足人们未来的需求。FTTx作为下一代宽带接入技术的代表,可以有效突破接入的“瓶颈”,是未来“最后一公里”的终极形式
无线射频识别RFID,作为一种新兴识别技术,凭借自身特有的优势,已经开始逐步取代条形码,在实际应用中扮演越来越重要的角色。随着RFID的应用向各领域普及,对其射频性能都有着
酚氧化酶原激活反应在昆虫先天性免疫中起着重要的作用。该反应是个非常复杂的系统,已知有多种分子参与调控这一反应。本研究组在进行棉铃虫Helicoverpa armigera)血细胞转录
电信传送网发展演变的最终目标是降低网络中信息的传送成本,然而随着分组接入带宽的逐渐膨胀和NGN的发展,时分信道化传送已越来越不能满足这一基本需求。以太网和MPLS网凭借
随着通信产业的发展,尤其是今年3G牌照的发放,视频业务在移动多媒体方面将会有更加重要的地位,所以在移动终端上实现支持高效视频编码标准的解码功能就成为一项非常有实际意
为了减少电网运行中因各种误操作事故而引起的生命和财产损失,我国早在九十年代初期就提出了电气设备“五防”的要求。近年来,随着变电站自动化技术的发展,防误闭锁也先后经历了机械防误、电气防误和微机防误3个阶段。本文参考了国内外变电站防误闭锁的经验,分析了新一代微机网络五防闭锁的工作原理和特点,提出了在间隔层保护测控装置中实现防误操作的方法。这样不仅利用了间隔层最突出的优点——实时性,而且在间隔层再加一级
近年来,视频压缩作为计算机多媒体技术的一个重要分支,正逐渐成为国内外研究的热点。视频压缩的最根本目的是减少视频流的比特数,同时保证视频的质量,使其符合人们的要求。H.