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【6h】

应用于射频识别标签的数字处理系统VLSI设计

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文摘

英文文摘

第一章前言

1.1 RFID技术发展

1.2 RFID技术应用与产业发展

1.3 RFID系统简单模型及分类

1.4本文的内容及章节安排

第二章RFID技术原理,架构与各类协议介绍

2.1 RFID关键的理论及技术

2.2 RFID系统架构

2.3 RFID各类协议分析与比较

2.4 RFID Tag系统

2.4.1 RFID Tag概述

2.4.2 RFID Tag系统架构

2.4.3 RFID Tag关键技术

2.5本章小结

第三章数字电路及低功耗设计技术

3.1数字电路设计理论

3.2应用于RFID Tag系统的数字电路设计技术

3.2.1有限状态机

3.2.2时钟数据恢复

3.2.3数字锁相环

3.3低功耗设计技术

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摘要

RFID是射频识别技术的英文RadioFrequencyIdentification的缩写,是20世纪90年代开始兴起的一种非接触式自动识别技术,它综合了无线通讯、微电子、互联网等最新的信息技术,对所有社会产品从生产、销售到使用,甚至回收、处理,进行全过程监控管理,极大地提高整个社会的运转效率,因此已被广泛地应用于各类场合。现在RFID是自动识别领域最热门的技术,其迅猛的发展也引起了全世界众多研究机构的关注。射频识别系统通常由识读器(Reader)和电子标签(Tag)组成,附着在待识别物品上的电子标签内存有一定格式的电子数据,作为待识别物品的标识性信息,识读器与电子标签可按约定的通信协议采用先进的射频技术手段互相通信,以此实现人们对各类物体或设备在不同状态下以及各种恶劣环境下的自动识别和管理。Tag本身是无源的,依赖从识读器辐射出来的微波能量工作,因此这类Tag的设计对低功耗的要求特别高。本文在分析RFID技术原理、架构,比较各类协议的基础上,研究了常用的数字电路与低功耗设计方法;运用这些方法,针对RFIDTag的特性,按照EPCC1G2协议,设计了RFIDTag数字处理系统,包括时钟产生与校准,调制与解调和基带处理三个模块。最后给出了验证以及流片测试结果。  本文在低功耗设计方面作了一些探索与研究,运用了动态功耗管理、门控时钟,状态优化编码,低功耗子模块等低功耗技术。芯片采用Chartered0.35umCMOS工艺流片,1.5V电源电压,电路规模为1500门,版图面积为900um*400um,功耗为30uW。流片后经测试,芯片功能完全正确,实现了协议要求。

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