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DC
  • 如果将电池电压通过一个DC-DC升压变换器转换到一个固定的电压(5V或 5.2V)给NFC模块供电,那么即使电池电压降得很低,DC-DC升压变换器的输出能保持始终不变,NFC模块就能一直稳定工作,用户在使用NFC功能的时候就不会因为电池电量的减小而受到影响。
  • 工作在125或134kHz低频(LF)或者13.56MHz高频(HF)范围内的电感回路无源RFID系统,其工作距离仅限于大约1m的范围。UHF RFID系统工作在860至960MHz以及2.4GHZ的工业科学医疗(ISM)频段。其具有更长的工作距离,对无源标签而言典型工作范围为3至10m。标签从阅读器的射频信号接收信息和工作能量。如果标签在阅读器的范围内,就会在标签的天线上感应出交变的射频电压。该电压经过整流后为标签提供直流(DC)电源电压。通过调制天线端口的阻抗来实现标签对阅读器的响应。这样一来,标签将信号反向散射给阅读器。
  • 实现基于ISO14443A协议的13.56 MHz RFID芯片的设计,并在SMIC 0.18 μm工艺下流片,芯片测试结果良好。RFID芯片模拟前端部分在AC—DC电源产生部分采用了新的结构,不需要引入LDO就可以产生稳定的电源。在数据接收部分采用了新结构,可以抵御工艺偏差引起的器件参数的变化。在数据发送部分,从系统上作了优化,使模拟部分的电路变得简单可靠。整个模拟部分的电流小于100μA.
  • 针对物流行业中使用的RFID 手持机功耗较大,需要大容量锂电池供电的情况,本文设计了RFID 手持机锂电池快速充电电路。本文分为两部分,第一部分为根据RFID 手持机的功耗需求,设计出了将单节锂电池的电压升压到5V 供手持机工作的DC-DC 变换电路;第二部分设计出适用于2000mA以上锂电池充电的充电电路。实验数据表明该电路是有效的。
  • 针对智能卡供电,本文提出了一种集成式DC/DC转换器结构并分析了它的工作原理。该系统效率可达到85%,拥有足够的鲁棒性,可满足所有复杂的 ISO7816-3规范,并已通过EMV和EMV Co认证程序1级和2级认证。该结构特别适用于便携式收款机(POS)等智能卡应用。