射頻電路ppt課件

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1、射頻電路設(shè)計目錄RFID系統(tǒng)射頻電路優(yōu)化設(shè)計何洪喜CMOS射頻前端電路設(shè)計中的低噪聲、高線性度研究【作者】林敏;【導(dǎo)師】陳弘毅;李永明;超高頻RFID讀寫器射頻電路設(shè)計【作者】孫甲;【導(dǎo)師】劉開華;GSM900/1800雙頻移動電話射頻電路設(shè)計【作者】邵一祥;【導(dǎo)師】呂英華;RFID系統(tǒng)射頻電路優(yōu)化設(shè)計射頻識別(RFID,RadioFrequencyIdentification)技術(shù)是利用無線信道實現(xiàn)雙向通信的一種自動識別技術(shù)。近些年來,中低頻的射頻識別系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域日益擴大,現(xiàn)己涉及到人們?nèi)粘I畹暮芏喾矫?而國內(nèi)

2、UHF頻段的RFID系統(tǒng)在設(shè)計和應(yīng)用的水平上還有較大差距。主要原因在于,工作在UHF頻段的射頻電路,電路中的分布效應(yīng)比較嚴重,器件的高頻特性、電路的布線工藝和電路的電磁兼容性都將直接影響射頻電路的性能,而國內(nèi)相應(yīng)的技術(shù)與生產(chǎn)水平還比較落后。本文基于ISO/IEC18000-6TypeB協(xié)議,設(shè)計了一種中心頻率為915MHz的RFID系統(tǒng)射頻電路,并通過了項目驗收;在此基礎(chǔ)上進行了優(yōu)化設(shè)計,進一步提高了電路性能。首先,對RFID的基本原理和協(xié)議標準進行了研究,并按照協(xié)議要求和設(shè)計指標完成了樣機的設(shè)計和制作。樣機電路劃分

3、為發(fā)射電路和接收電路兩部分。發(fā)射電路中,頻率源采用鎖相環(huán)的方式,實現(xiàn)了頻率的步進;調(diào)制器由一個具有開關(guān)功能的低噪聲放大器實現(xiàn),同時實現(xiàn)了對信號的預(yù)放大;功率放大器選用了增益可調(diào)的模塊,提高了電路的集成度;應(yīng)用單刀雙擲的射頻開關(guān)實現(xiàn)了多通道讀寫。接收電路采用了零中頻方式,相對于超外差方式,明顯簡化了電路結(jié)構(gòu),僅由混頻器、差分放大器和電壓比較器組成;為了提高零中頻電路的接收靈敏度和對模糊點的消除性能,采用了兩組解調(diào)電路的方式?!?——LOGO—【作者基本信息】北京郵電大學(xué),電子與通信工程,2007,碩士全球數(shù)字移動通信系

4、統(tǒng)(GSM)是一項成功的技術(shù),已經(jīng)成為一個世界標準,在中國更是得到了飛速的發(fā)展。目前國內(nèi)很多企業(yè)也在開發(fā)GSM產(chǎn)品。本項目正是在這一背景下產(chǎn)生的。本論文主要討論了基于MOTOROLA芯片組的GSM900/1800雙頻段數(shù)字移動電話射頻電路的設(shè)計。GSM移動電話射頻電路的設(shè)計涉及電路理論、傳輸線理論、電路調(diào)試、GSM標準、儀表使用、安裝工藝、CAD軟件應(yīng)用等多方面的知識,在移動電話設(shè)計中,射頻電路屬于較難的一部分。由于工作頻率的增加會使電路板的分布參數(shù)的影響越來越大,理論計算與實際調(diào)試之間的差異也會加大。因此,射頻電路

5、設(shè)計曾經(jīng)被稱為“黑色藝術(shù)”。GSM900/1800雙頻移動電話射頻電路設(shè)計—LOGO—沁硯6010射頻功率放大器輸出功率(dBm)/輸入控制電壓—LOGO—超高頻RFID讀寫器射頻電路設(shè)計射頻識別技術(shù)(RFID)是一項利用射頻信號通過空間耦合實現(xiàn)無接觸信息傳遞,并通過所傳遞的信息達到識別目的的技術(shù)。其中超高頻RFID技術(shù)具有識別距離遠、傳送數(shù)據(jù)速度快、可靠性強和壽命高等特點,得到了世界各國的重視和各大企業(yè)的青睞。本文基于ISO18000-6C對902~928MHz頻段RFID讀寫器射頻電路進行分析和設(shè)計。在理論分析階

6、段,對讀寫器射頻收發(fā)電路原理進行了詳細分析。基于ISO18000-6C提出了,發(fā)送電路采用通斷鍵控調(diào)制的體系結(jié)構(gòu),接收電路采用雙通道零中頻體系結(jié)構(gòu)。然后利用EDA工具(ADS仿真軟件)對讀寫器射頻收發(fā)電路進行S參數(shù)仿真、諧波仿真、包絡(luò)仿真和瞬時仿真,驗證了讀寫器收發(fā)電路理論的正確性?!狶OGO—讀寫器向標簽通信射頻包絡(luò)—LOGO—所屬學(xué)科:圖片來源:孫甲.超高頻RFID讀寫器射頻電路設(shè)計,2009>>查看本文圖片摘要讀寫器包絡(luò)標簽載波電平圖2-2讀寫器向標簽通信射頻包絡(luò)(7)讀寫器上電和下電波形讀寫器上電和下電射頻包

7、絡(luò)應(yīng)符合圖2-3和表2-4規(guī)定。若載波電平上升10%以上,則上電包絡(luò)應(yīng)單調(diào)上升直至波紋限制M1。讀寫器不能在表2-4所示的最大穩(wěn)定時間間隔結(jié)束之前(即在Ts之前)發(fā)送命令。若載波電平下降90%以下,則下電包絡(luò)應(yīng)單調(diào)下降直至斷電限制Ms。若電源已經(jīng)關(guān)閉,則必須至少在1毫秒鐘之后才能再次啟動讀寫器電源。圖片上下文:計算機軟件及計算機應(yīng)用圖片關(guān)鍵詞:—LOGO—讀寫器上電斷電射頻包絡(luò)—LOGO—所屬學(xué)科:圖片來源:孫甲.超高頻RFID讀寫器射頻電路設(shè)計,2009>>查看本文圖片摘要讀寫器包絡(luò)載波電平圖2-2讀寫器向標簽通信

8、射頻包絡(luò)(7)讀寫器上電和下電波形讀寫器上電和下電射頻包絡(luò)應(yīng)符合圖2-3和表2-4規(guī)定。若載波電平上升10%以上,則上電包絡(luò)應(yīng)單調(diào)上升直至波紋限制M1。讀寫器不能在表2-4所示的最大穩(wěn)定時間間隔結(jié)束之前(即在Ts之前)發(fā)送命令。若載波電平下降90%以下,則下電包絡(luò)應(yīng)單調(diào)下降直至斷電限制Ms。若電源已經(jīng)關(guān)閉,則必須至少在1毫秒鐘之后才能再次啟動讀

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