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UHF RFID标签芯片模拟射频前端设计

作者: 时间:2010-04-26 来源:网络 收藏
随着距离阅读器远近不同,输入的信号幅度可能在几百mV到几V之间变化,包络检波器输出的直流电平会有很大变化。在包络检波器输出端并联一个泄流电路,其作用是在输入信号过大时对后端比较电路起到泄流稳压的保护作用,从而避免后端电路工作失常。为了降低功耗,泄流电路在输入电平较小时需保持关断状态。
2.5 调制电路
根据标准要求采用反向散射的调制方法,通过改变输入阻抗来改变与天线间的反射系数,从而实现ASK调制。天线阻抗与输入阻抗在“0”状态下共轭匹配,而在“1”状态下存在一定失配。图6为调制电路框图,电容C1并联在天线两端,晶体管M1等效为一个开关,通过控制开关的开启,决定了电容是否接入芯片输入端,从而改变了芯片的输入阻抗,最终实现ASK调制。

本文引用地址://m.amcfsurvey.com/article/157472.htm


2.6 时钟产生电路
时钟产生电路采用环形振荡器电路,并加入电压和温度补偿电路,保证在不同的工作电压和温度下,频率偏移在规定的范围(±1%)内,电路框图如图7所示。电压补偿主要依靠一个电压基准电路产生一个基准电压源,提供给五级环形振荡器作为工作电压,这样就能保证在输入电压在O.9~1.1 V变化范围内,最大频偏能满足要求。环形振荡器的振荡频率呈正温度系数特性,故需加入一个负温度系数的补偿电路,并优化五级环形振荡器的有源器件的宽长比,使其温度系数恰与自身的温度系数互补,使时钟产生电路输出频率稳定。

3 测试结果
基于Cadence Spectre仿真平台和TSMC0.18μm CMOS混合信号工艺,对芯片进行和仿真,并通过MPW项目流片实现。芯片不含测试焊盘的核心电路的芯片面积为490μm×420μm,图8是芯片实物照片。


使用Agilent E4432B信号源对射频进行激励,输入载频为915 MHz的ASK调制信号。图9为整流电路输出波形,并测得稳压电路高、低输出电压分别稳定在1.O V和1.8 V。图10解调电路的输出波形,可看出该电路能正确解调40~160 kHz的ASK调制信号。图11(a)是上电复位电路输出波形,脉冲宽度大于30μs。时钟产生电路输出如图11(b)所示,可看出波形近似方波且占空比约50%。使用AgilentN5230A矢量网络分析仪给芯片输入频率为915 MHz,功率-5 dBm的测试信号,测得“O”和“1”两种状态下反射系数相差12%。



4 结语
这里了符合ISO18000-6C/B标准的无源标签芯片模拟射频前端。模拟射频前端包括整流器、稳压电路、调制解调器、时钟电路和上电复位电路等模块。采用TSMCO.18μm CMOS混合信号工艺设计、仿真、流片,其核心面积为490μm×420 μm。测试结果表明,该模拟射频前端各模块性能能够较好地满足RFID标签芯片的系统指标要求。

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