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芯片设计
  • RFID整个产业链包括了标准制订、芯片设计与制造、天线设计与制造、芯片封装、读写设备开发与生产、系统集成和数据管理软件平台以及应用系统开发等7个方面。
  • RFID行业产业链从上游到下游依次为芯片设计与制造、天线设计与制造、标签封装、读写设备设计与制造、中间件、应用软件、系统集成。
  • 如果简单的把射频芯片设计分成系统设计、路模块设计、版图设计三个阶段,那么,我们知道,越早出现不良设计对后面的设计工作造成的难度越大,为得到相同效果所花费的代价也就越大,由此系统级设计就显得尤为重要。射频接收器结构的确定可以说是系统设计的一个基本任务。
  • 国内在超高频自动识别技术研发上滞后国际2-3年,虽形成一批专利技术,但数量较少。超高频RFID的核心技术主要包括:防碰撞算法、低功耗芯片设计、UHF电子标签天线设计、测试认证等方面。
  • 目前,大多数RFID系统为低频和高频系统,但超高频频段的RFID系统具有操作距离远,通信速度快,成本低,尺寸小等优点,更适合未来物流、供应链领域的应用。尽管目前,RFID超高频技术的发展已比较成熟,也已经有了一些标准,标签的价格也有所下降;但RFID超高频读写器却有变得更大,更复杂和更昂贵的趋势,其消耗能量将更多,制造元件达数百个之多。然而,这里的设计采用高度集成的R1000,可以解决上述问题,既可降低芯片设计中的复杂性和生产成本,又能使制造商制造出体积更小,更有创新性的读写器,从而开拓新的RFID应用领域。
  • 针对近距离无线传输系统中nRF2401芯片在实际应用中存在的数据丢失问题,提出一种对通信协议加以扩展的解决办法,并在用单片机与该芯片设计的实验电路上给予证明,给出了程序开发流程及硬件接口电路。实验结果分析表明,此方法可以有效解决数据丢失的问题,实现可靠的无线数据传输。
  • 本文简要介绍了由13.56 MHz射频芯片设计的RFID读卡器,重点论述该读卡器天线的设计与实现。经实践证明,该天线具有良好的性能,使用该天线的阅读器工作稳定。
  • 本文设计了一种低插入损耗、高隔离度的全集成超宽带CMOS射频收发开关芯片。该电路采用深N阱体悬浮技术,在1.8V电压供电下,该射频开关收发两路在0.1-1.2GHz内的测试结果具有0.7dB的插入损耗、优于-20dB的回波损耗以及-37dB以下的隔离度。
  • 随着计算机技术及传感技术的发展,基于位置服务(LBS)逐渐成为研究热点。在采用德州仪器公司CC2530芯片设计的一套ZigBee室内定位系统的基础上,提出了基于模糊聚类的加权最邻近定位算法,并利用设计的ZigBee室内定位系统进行实验。实验结果表明,采用基于模糊聚类的加权最邻近定位算法,ZigBee室内定位系统的平均定位精度有了一定的提高,平均定位精度达到了1.47 m,并且与常见的NN定位算法、KNN定位算法、贝叶斯定位算法的定位效果进行了对比。
  • 本文利用可完成高频及低频通信的芯片设计了可超低功耗工作的有源射频识别系统,基于TinyOS 操作系统建立的低频通信部分软件简单可靠。该系统在汽车胎压监测、贵重物品管理等应用中具有较高应用价值。
  • 先进的道路照明不但可以提升城市的形象、提高交通运输效率,减少交通事故,还能节约大量的公共电能消耗。但对于大多数城市,由于缺少的必需基础设施(路灯级的通信链路),无法实现先进控制方法,物联网(物联网)出现和应用,有效地解决以上问题,本文基于无线传感网络,选择Freesclae公司MC13213芯片,设计了一种嵌入式无线通信模块,使整条道路的每一盏路灯自主联网,使用Freescale公司的MCF52223芯片、华为公司的GTM900B和EM770W作为远程通信模模块,实现了路灯的遥测、遥控,对节约公共资源,建设数字化和节约型城市有较高的实际应用价值。
  • 介绍了超高频RFID读写专用芯片AS3990/AS3991的主要功能与特点,以及采用这款芯片设计读写器的整体方案。分析了在兼容ISO18000-6A/B协议的工作模式下,对解码、校验电路处理速度的最低要求;介绍了直接采用MCU进行解码、校验的方法,并为设计读写器选取合适的MCU提供了依据。
  • 以前,人们普遍认为由于采用了各种复杂的认证算法、密钥等来保护数据免受未获授权使用,IC卡具有磁卡无法比拟的安全性能。但在上个世纪90年代中期,大部分的IC卡处理器都被成功地实施了反向工程,因此这个看法有了很大的改变。除了采用更新的设计技术以外,更重要的是在IC卡芯片设计与实现过程中考虑抗攻击措施,以保护重要的数据不被非法使用。
  • 实现了一种基于MP300读卡器电路的射频前端电路仿真模型。通过对读卡器的发射线圈及场强标定线圈等进行分析和建模,结合ISO14443对RFID模拟前端电路的要求,搭建了与测试条件高度吻合的仿真电路模型。模型中射频发射线圈、场强标定线圈及标签线圈之间的电磁耦合用耦合系数k表示。经测试验证,该仿真模型在1.5 A/m~7.5 A/m场强下对待测卡片电源获取、时钟获取、信号解调、信号调制及信号串扰等方面的仿真结果与实际测试结果的一致性较好,能帮助模拟前端芯片设计快速收敛至设计目标。
  • UHF RFID是一款超高频射频识别标签芯片。该芯片采用无源供电方式:在收到载波能量后,RF前端单元产生Vdd电源信号,供给整芯片工作。由于供电系统的限制,该芯片无法产生较大的电流驱动,因此低功耗设计成为芯片研发过程中的主要突破点。
  • RFID的产业链由芯片设计与制造技术、天线设计与制造技术、芯片封装技术、读写设备开发与生产技术、系统集成和数据管理软件平台、应用系统开发组成。近几年,海关的RFID应用将被广泛看好。
  • 为提高灌溉用水利用率,缓解水资源日趋紧张的矛盾,采用基于ZigBee技术的无线传感网络与GPRS网络相结合的体系结构,基于CC2530芯片设计无线节点,开发了此节水灌溉控制系统。该系统以单片机为控制核心,由无线传感器节点、无线路由节点、无线网关、监控中心四部分组成,能实时监测土壤温湿变化,根据土壤墒情和作物用水规律实施精准灌溉。系统实现了节水灌溉的自动化控制,有助于改善农业灌溉用水的利用率和灌溉系统自动化的水平普遍较低的现状。
  • 超高频RFID的核心技术主要包括:防碰撞算法、低功耗芯片设计、UHF电子标签天线设计、测试认证等方面。以下简要介绍这些技术在中国申请,并已经公开或授权的相关专利。
  • 超高频RFID的核心技术主要包括:防碰撞算法、低功耗芯片设计、UHF电子标签天线设计、测试认证等方面。国内在超高频自动识别技术研发上滞后国际2-3年,虽形成一批专利技术,但数量较少。以下简要介绍这些技术在中国申请,并已经公开或授权的相关专利。
  • 这里介绍了RFID系统组成,提出了基于ISO/IEC15693协议无源电子标签系统结构,基于低功耗、低成本实现原理。给出了芯片射频接口电路、数字控制电路和E2PROM各个模块的研究与设计实现,并给出了版图设计的布局图。已成功应用到基于ISO/IEC 15693协议无源电子标签芯片设计中,在SMIC 0.35 μm E2PROMCMOS工艺条件下流片成功,芯片面积1.86mm2,各项测试和设计指标满足电子标签的性能要求。
  • 目前各大芯片厂商都开发了用于射频识别的ASIC(数字模拟逻辑混合型专用电路),本文研制的射频识别系统是基于德州仪器公司的TMS3705基站芯片,由基站芯片设计基站发射和接收电路,同时设计基站天线。基于TMS3705基站芯片搭建射频基站,台湾联阳电子提供了基于TMS3705的射频基站模块RFM001.
  • 目前,工作频率为的UHF的射频读卡器设计方法主要有三种:采用离散高频元件设计、集成射频芯片设计及OEM方法来完成射频模块。
  • 成功实现SOC的关键因素之一是为做出首颗芯片要做好片上准备工作。这一观点虽未广泛地讨论过,但仍是一个不争的事实。
  • 概述无线接收器的几种常见结构,并简要分析各自优缺点。着重介绍在接收系统结构选择上的考虑要点。
  • SOC已经成为集成电路设计的主流。SOC测试变得越来越复杂,在设计时必须考虑DFT和DFM。本文以一SOC单芯片系统为例,在其设计、测试和可制造性等方面进行研究,并详细介绍了SOC测试解决方案及设计考虑。
  • 射频标签的通信标准是标签芯片设计的依据,目前国际上与RFID相关的通信标准主要有:ISO/IEC 18000标准(包括7个部分,涉及125KHz, 13.56MHz, 433MHz, 860-960MHz, 2.45GHz等频段),ISO11785(低频),ISO/IEC 14443标准(13.56MHz),ISO/IEC 15693标准(13.56MHz)等,下面我们就ISO14443、15693、18000三个体系分析和比较。
  • 介绍了MF RC632射频识别读写器芯片在一种专用读卡器设备中的典型应用,并详细阐明各种相关原理和关键技术。该方案充分利用了MF RC632射频识别读写器芯片的功能和Mifare One卡上的资源,拓宽了Mifare One卡的使用范围。
  • 相对TypeA卡来说,TypeB卡芯片具有更高的安全性,接收信号时,不会因能量损失而使芯片内部逻辑及软件工作停止,支持更高的通信速率,抗干扰能力也更强,随着TypeB卡的应用越来越普遍,就需要大量的TypeB卡阅读器。TypeB卡种类很多,如ST、Atmel、Motolola等公司均有自己的TypeB卡。本文以SR176卡为例,利用FM1715基站芯片设计一款阅读器。
  • 介绍基于STMicroelectronics公司CRX14芯片设计的TypeB射频系统,工作频率为13.56MHz,NRZ编码,波特率为106kb/s。阅读器(PCD)到卡(PICC)调制采用10%的ASK,卡(PICC)到阅读器(PCD)调制采用相位键调制的847kHz负载调制的副载波。
  • 本文详细介绍了RFID芯片设计及制造技术;与国际先进水平相比,中国在RFID芯片设计方面的主要差距;天线设计与制造技术;标签封装技术;RFID读写器设计与制造等。