《電子技術(shù)應(yīng)用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網(wǎng)絡(luò) > 設(shè)計(jì)應(yīng)用 > 無源UHFRFID標(biāo)簽的低成本阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)
無源UHFRFID標(biāo)簽的低成本阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)
21IC網(wǎng)
摘要: RFID(Radiofrequencyidentification)是近年來興起的一種發(fā)展迅速的自動識別技術(shù),它利用射頻方式進(jìn)行非接觸雙向通信,以達(dá)到識別的目的并交換數(shù)據(jù)。RFID作為快速、實(shí)時、準(zhǔn)確采集與處理信息的高新技術(shù)和信息標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ),在生產(chǎn)、零售、物流、交通等各個行業(yè)有著廣闊的應(yīng)用前景。RFID技術(shù)已經(jīng)被世界公認(rèn)為本世紀(jì)十大重要技術(shù)之一。
Abstract:
Key words :

引言

RFID(Radiofrequencyidentification)是近年來興起的一種發(fā)展迅速的自動識別技術(shù),它利用射頻方式進(jìn)行非接觸雙向通信,以達(dá)到識別的目的并交換數(shù)據(jù)。RFID作為快速、實(shí)時、準(zhǔn)確采集與處理信息的高新技術(shù)和信息標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ),在生產(chǎn)、零售、物流、交通等各個行業(yè)有著廣闊的應(yīng)用前景。RFID技術(shù)已經(jīng)被世界公認(rèn)為本世紀(jì)十大重要技術(shù)之一。

RFID標(biāo)簽包含天線和芯片,二者均具有復(fù)數(shù)阻抗。對于無源標(biāo)簽來說,因?yàn)闃?biāo)簽工作所需功耗全部來源于讀寫器發(fā)射的射頻能量,所以天線和芯片之間能否實(shí)現(xiàn)良好的匹配和功率傳輸,直接影響到系統(tǒng)功能的實(shí)現(xiàn),也很大程度上決定了標(biāo)簽的關(guān)鍵性能。

目前已有的阻抗匹配方法大都較為復(fù)雜,用于RFID芯片時標(biāo)簽識別準(zhǔn)確率較低,效果并不理想。文中提出了一種用于無源RFID標(biāo)簽芯片的低成本阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)方法,該匹配網(wǎng)絡(luò)集成于標(biāo)簽芯片內(nèi),結(jié)構(gòu)簡單,在標(biāo)簽天線和芯片之間以及標(biāo)簽和讀寫器之間實(shí)現(xiàn)了最大的功率傳輸,改善了芯片性能并提高了讀寫器對標(biāo)簽反射信號的識別率。

1 RFID標(biāo)簽阻抗匹配分析

1.1.1 RFID原理與標(biāo)簽組成

常見的RFID系統(tǒng)主要由讀寫器和標(biāo)簽組成。讀寫器向標(biāo)簽發(fā)送射頻連續(xù)波(Continuous2wave,簡稱CW),激活標(biāo)簽芯片并將命令和數(shù)據(jù)調(diào)制到射頻電磁波中。處在讀寫器電磁場范圍內(nèi)的標(biāo)簽通過倍壓整流電路將較小的輸入電壓提升到可供標(biāo)簽芯片正常工作所需的電壓值,并將交流轉(zhuǎn)變?yōu)橹绷鳎挥捎谛酒斎腚妷鹤兓秶^大,導(dǎo)致輸出電壓不穩(wěn)定,需要加入穩(wěn)壓電路;標(biāo)簽解調(diào)模塊從接收到的射頻連續(xù)波中解調(diào)出命令和數(shù)據(jù),送到數(shù)字基帶模塊;數(shù)字基帶模塊按照協(xié)議,根據(jù)接收到的指令完成數(shù)據(jù)存儲、發(fā)送或其他操作[4];返回?cái)?shù)據(jù)時,標(biāo)簽通過改變自身的阻抗改變天線的反射系數(shù),將調(diào)制反射信號發(fā)回給讀寫器。時鐘產(chǎn)生電路提供芯片工作所需時鐘頻率,并通過讀寫器發(fā)送的時鐘校準(zhǔn)信息校準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)時鐘同步;上電復(fù)位電路一方面對基帶處理器進(jìn)行復(fù)位,另一方面為調(diào)制反射電路提供使能信號。

圖1所示為RFID標(biāo)簽系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)框圖,芯片包含射頻模擬前端、數(shù)字基帶和非易失性存儲器(NVM)三部分,其中射頻?模擬前端基本功能模塊包括:阻抗匹配、倍壓整流、調(diào)制、解調(diào)、穩(wěn)壓、上電復(fù)位、時鐘產(chǎn)生等。


圖1 射頻識別標(biāo)簽系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖

1.1.2 阻抗匹配分析

圖2所示是標(biāo)簽的戴維寧等效電路,已被很多研究者用來解決各種天線問題。其中射頻信號在天線上感應(yīng)出的開路交流電壓是Va,芯片輸入電壓是Vc,天線輸入阻抗Za=Ra+jXa,芯片輸入阻抗Zc=Rc+jXc。而芯片輸入阻抗的實(shí)部主要由倍壓整流電路和負(fù)載決定,虛部主要由倍壓整流電路、調(diào)制解調(diào)電路和ESD決定。Za和Zc都隨工作頻率的變化而變化,而且在實(shí)際應(yīng)用中,不同的輸入功率下Zc的值也有差異。本文在輸入功率等于芯片正常工作所需最小功率的情況下,完成阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)。為了得到最大功率傳輸,芯片的輸入阻抗必須和天線共軛匹配。


圖2 RFID標(biāo)簽等效電路圖

L型匹配是實(shí)現(xiàn)射頻到直流高效率轉(zhuǎn)換時使用的一種阻抗匹配方法,通過串聯(lián)的電感和芯片中的電容諧振的方法,達(dá)到匹配的目的。對于RFID標(biāo)簽芯片來說,在很小的面積內(nèi)集成電感是不現(xiàn)實(shí)的。因此,通過下文的方法對芯片的輸入阻抗進(jìn)行修正,達(dá)到利用電感La進(jìn)行L型匹配的目的。

兩個具有復(fù)數(shù)阻抗的器件直接相連的情況下,接口處復(fù)功率波反射系數(shù)定義為s,應(yīng)用于RFID標(biāo)簽可得:



芯片在和天線阻抗共軛匹配(狀態(tài)0)和失配(狀態(tài)1)時對應(yīng)的輸入阻抗分別為Zc0和Zc1,通過阻抗修正,天線阻抗的虛部被加入芯片內(nèi),修正后的天線阻抗只保留了實(shí)部Ra,如圖3所示。芯片的輸入電壓可由公式(3)計(jì)算:



由于無源RFID芯片工作所需能量完全來自于空間電磁場,所以輸入電壓Vc具有足夠高的值是倍壓整流電路能夠開啟并提供正常工作電壓的關(guān)鍵,也是決定標(biāo)簽工作性能的重要參數(shù)。



RFID標(biāo)簽的RCS(雷達(dá)散射截面)是芯片輸入阻抗的函數(shù),由經(jīng)典的雷達(dá)方程可得RCS的值:



其中K是波長,G是標(biāo)簽天線增益,兩種芯片輸入阻抗?fàn)顟B(tài)下對應(yīng)的不同的RCS值可以讓讀寫器從調(diào)制反射信號的幅度上分辨標(biāo)簽發(fā)送的數(shù)據(jù)。矢量微分RCS更進(jìn)一步讓讀寫器探測到調(diào)制反射信號的相對相位特性。以△V來標(biāo)注該矢量的模:



2 提出的阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)

2.1.1 原理分析

當(dāng)標(biāo)簽工作在923MHz頻帶,芯片處于最小輸入功率,未調(diào)制狀態(tài)的情況下,使用安捷倫E5071C網(wǎng)絡(luò)分析儀實(shí)測未加入阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)的芯片輸入阻抗為22-j106歐。根據(jù)芯片輸入阻抗特點(diǎn),選用Q值較大的標(biāo)簽天線。天線的輸入阻抗為15+j88歐,阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)如圖4所示,其中La=1512nH。



開關(guān)K1斷開時,芯片處于狀態(tài)0。在圖5所示的從標(biāo)簽芯片輸入阻抗到天線的共軛阻抗的匹配路徑上,點(diǎn)1處阻抗為22-j106歐;并聯(lián)電容Ccm后與158等電阻圓交于點(diǎn)2,阻抗為15-j888;再串聯(lián)電感La到達(dá)點(diǎn)3,其阻抗為158,與修正過后的天線阻抗Ra共軛匹配。經(jīng)計(jì)算可以得到Ccm=340fF。



天線和芯片接口處沒有復(fù)功率波反射,芯片和天線的共軛匹配使天線將從空中接收到的射頻能量的一半傳遞給芯片,達(dá)到功率傳輸?shù)淖畲蠡i_關(guān)K1閉合時,芯片處于狀態(tài)1。圖6所示為標(biāo)簽芯片輸入阻抗變化的路徑。



2.1.2 性能比較

在未進(jìn)行阻抗匹配的情況下,芯片Qc的值為4182;加入阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)后,在芯片和天線阻抗共軛匹配狀態(tài)下,Qc增大到5187,由公式(3)可得芯片獲得的交流電壓Vc增大到原來的111倍,改善了芯片的性能。

通過比較可知,本芯片的矢量微分RCS的模值要大1015dB,大大改善了標(biāo)簽反射信號的可識別性,提高了讀寫器對標(biāo)簽識別的準(zhǔn)確率。

2.1.3 電路實(shí)現(xiàn)

阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)由電容Ccm和開關(guān)K1兩部分組成,如圖7所示。為了保證兩個天線引腳間電路的對稱,Ccm采用兩個電容并聯(lián)的形式,每個大小為170fF;K1由兩個PMOS開關(guān)管組成,PMOS由基帶信號經(jīng)過電平轉(zhuǎn)換電路(圖7中A部分)后驅(qū)動,因此PMOS的柵極可以獲得更高的柵壓,保證關(guān)斷狀態(tài)可靠截止;B部分為上電保護(hù)電路,保證數(shù)字基帶給出的上電復(fù)位信號處在穩(wěn)定狀態(tài)下芯片才能進(jìn)入調(diào)制反射,避免了由于數(shù)字基帶電路復(fù)位前狀態(tài)不確定而導(dǎo)致芯片在無法獲得工作能量的情況下反射。PMOS開關(guān)管和NMOS上電保護(hù)管均采用網(wǎng)狀柵極結(jié)構(gòu),增大MOS管的寬長比,有利于減小MOS管的電阻和寄生電容。



3 測試結(jié)果

所設(shè)計(jì)的RFID標(biāo)簽芯片基于chartered0135Lm2P4M、低閾值CMOS工藝流片,芯片尺寸1026Lm×1796Lm,圖8為芯片的顯微照片。實(shí)際使用過程中,芯片僅有兩個引腳與天線相連,圖中所顯示的其余引腳均為測試所用,連接對應(yīng)的模擬或數(shù)字信號。



倍壓電路的輸出電平是決定RFID芯片工作性能的重要指標(biāo),采用本阻抗匹配電路的芯片在輸入交流電平僅為300mV時,輸出直流電平可達(dá)1147V,完全滿足芯片正常工作所需電平要求。1800026C中規(guī)定的RFID工作頻帶為860~960MHz,與我國的規(guī)定[11]在920~925MHz頻段相重合,因此所設(shè)計(jì)的RFID標(biāo)簽工作在923MHz頻帶。

使用Impinj公司的speedway讀寫器,設(shè)置發(fā)送功率為2WERP,標(biāo)簽天線增益115dBi,在自由空間中進(jìn)行測試。使用安捷倫1682A邏輯分析儀測試信號波形如圖9,圖中“clk-240k”為系統(tǒng)工作時鐘,頻率為240kHz;“din-dump”為解調(diào)輸出信號;“d-out”為調(diào)制輸出信號。測試表明,采用該阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)的標(biāo)簽在和讀寫器通信的過程中,誤碼率低于10-4,標(biāo)簽的一次識別更為準(zhǔn)確。



4 結(jié)論

提出了一種符合ISO1800026C標(biāo)準(zhǔn)的無源RFID標(biāo)簽的低成本的阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)。電路結(jié)構(gòu)簡單,在讀寫器、標(biāo)簽天線和芯片之間實(shí)現(xiàn)了功率傳輸?shù)淖畲蠡2捎迷撟杩蛊ヅ浞椒ǖ臉?biāo)簽芯片已通過chartered0135LmCMOS工藝流片驗(yàn)證。理論分析和實(shí)測結(jié)果都表明,該方法有效的改善了芯片性能,提高了讀寫器對標(biāo)簽識別的準(zhǔn)確率,標(biāo)簽滿足系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求。
 

此內(nèi)容為AET網(wǎng)站原創(chuàng),未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
欧美视频二区36p| 一区二区三区在线视频观看| 久久精品视频在线免费观看| 亚洲女女做受ⅹxx高潮| 在线视频欧美日韩精品| 日韩视频永久免费| 亚洲毛片一区| 日韩视频一区二区| 亚洲精品国产日韩| 亚洲精品日韩激情在线电影| 91久久综合| 亚洲精品欧美在线| 亚洲裸体俱乐部裸体舞表演av| 亚洲国产小视频| 亚洲国产欧美日韩另类综合| 亚洲国产高清aⅴ视频| 亚洲成人自拍视频| 亚洲国产成人91精品| 亚洲国产精品一区二区www在线 | 99国产精品国产精品久久| 亚洲精品视频免费在线观看| 99香蕉国产精品偷在线观看| 一本大道久久a久久综合婷婷| 9久草视频在线视频精品| 9色精品在线| 亚洲图片欧美日产| 午夜精品一区二区三区四区| 欧美一区激情| 久久国产视频网站| 国产精品高清在线| 国产精品一区二区久久久久| 国产婷婷一区二区| 狠狠色综合网| 91久久精品视频| 日韩亚洲一区在线播放| 中国日韩欧美久久久久久久久| 亚洲一二区在线| 欧美综合国产精品久久丁香| 亚洲人成网站777色婷婷| 一区二区三区视频在线 | 欧美精品一区二区三| 欧美日韩在线播放一区二区| 国产精品色网| 精品成人国产| 亚洲精品国产精品乱码不99按摩| 一区二区三区日韩精品| 午夜精品久久久99热福利| 亚洲国产高清自拍| 一区二区三区视频在线播放| 久久成人资源| 欧美精彩视频一区二区三区| 国产精品电影网站| 狠狠色综合色综合网络| 亚洲美女免费精品视频在线观看| 亚洲视频精品| 亚洲国产激情| 亚洲永久在线| 久热综合在线亚洲精品| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看 | 在线播放日韩| 日韩一区二区精品葵司在线| 欧美一级午夜免费电影| 亚洲久久一区| 欧美在线一区二区| 欧美日本韩国在线| 国产一区二区高清| av成人天堂| 亚洲国产精品一区| 午夜视频在线观看一区二区| 老司机一区二区| 国产精品视频免费在线观看| 最近看过的日韩成人| 欧美与欧洲交xxxx免费观看| 亚洲午夜国产一区99re久久 | 乱中年女人伦av一区二区| 国产精品久久久久7777婷婷| 亚洲国产日韩在线| 性欧美1819性猛交| 一区二区三区久久精品| 美女视频一区免费观看| 国产精品视频内| 日韩一区二区免费看| 亚洲在线观看视频网站| 在线观看日韩| 先锋资源久久| 亚洲一区二区三区在线观看视频| 欧美va亚洲va香蕉在线| 国产一区二区三区精品久久久 | 国产精品99久久久久久人| 91久久黄色| 久久久精品tv| 国产精品香蕉在线观看| 99热在这里有精品免费| 91久久久久久久久久久久久| 久久成人18免费观看| 欧美性猛交视频| 亚洲日本理论电影| 亚洲国产精品va在线看黑人动漫 | 欧美视频一区二| 91久久嫩草影院一区二区| 久久精品一二三区| 久久成年人视频| 国产精自产拍久久久久久| 一本到高清视频免费精品| 亚洲精品一区二区在线观看| 美女国产一区| 永久91嫩草亚洲精品人人| 欧美在线亚洲一区| 欧美在线视频导航| 国产日韩欧美中文| 性伦欧美刺激片在线观看| 午夜精品剧场| 国产精品日韩欧美一区二区三区| 夜夜嗨av色一区二区不卡| 日韩网站在线观看| 欧美激情综合亚洲一二区| 亚洲黄色高清| 99精品久久久| 欧美日韩成人免费| 亚洲毛片在线免费观看| 一本色道久久综合一区| 欧美日韩你懂的| av不卡在线观看| 亚洲欧美激情一区二区| 国产精品久久久久久久久久三级| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡在 | 在线不卡中文字幕播放| 久久成人在线| 久久综合狠狠| 伊人久久大香线蕉综合热线| 亚洲国产99精品国自产| 欧美激情精品久久久久| 亚洲精品日本| 亚洲小视频在线| 国产精品有限公司| 欧美一级午夜免费电影| 久热精品视频在线观看| 最新日韩在线视频| 一本大道久久a久久综合婷婷| 欧美日韩一区二区三区在线视频 | 你懂的一区二区| 亚洲黄网站在线观看| 99国产精品私拍| 欧美视频一区二区在线观看 | 正在播放欧美一区| 欧美视频在线观看一区| 午夜精品一区二区三区在线视| 久久久久国产一区二区| 在线看一区二区| 在线天堂一区av电影| 国产精品三级视频| 久久精品国产一区二区电影| 欧美夫妇交换俱乐部在线观看| 日韩一区二区福利| 久久成人免费网| 亚洲国产日韩一级| 亚洲欧美文学| 伊人久久综合| 亚洲色在线视频| 国产欧美日韩在线播放| 亚洲黄色免费| 欧美性大战久久久久久久蜜臀 | 性欧美大战久久久久久久久| 国外成人性视频| 99ri日韩精品视频| 国产精品一区二区在线观看网站| 欧美专区一区二区三区| 欧美人成在线视频| 亚洲国产天堂久久国产91| 欧美日韩aaaaa| 久久亚洲综合网| 亚洲国产精品视频一区| 亚洲一区二区成人在线观看| 国产日本欧美在线观看| 日韩视频一区二区| 国产精品一二三四| 亚洲国产第一页| 国产精品久久久久久久久久三级| 久久精品国产一区二区三| 欧美日韩视频在线一区二区 | 午夜一级在线看亚洲| 极品少妇一区二区三区精品视频| 一区二区久久久久| 国产在线观看一区| 亚洲午夜精品国产| 亚洲大片在线| 欧美一区日本一区韩国一区| 亚洲三级国产| 久久天天狠狠| 亚洲一区二区三区在线看| 女人色偷偷aa久久天堂| 亚洲欧美成人| 欧美欧美午夜aⅴ在线观看| 欧美专区亚洲专区| 国产精品久久久久久亚洲毛片| 最近中文字幕日韩精品| 国产欧美精品日韩区二区麻豆天美| 亚洲美女中文字幕| 国内精品一区二区三区| 亚洲欧美日韩区|