超高频射频识别读写器射频接收前端电路设计

被引量 : 0次 | 上传用户:suntiger2009
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文提出了一种新型的超高频射频识别读写器中的射频接收前端电路。首先介绍了射频识别系统的发展现状及特点、超高频射频识别系统的发展现状及特点和超高频射频识别读写器的发展现状及特点;然后介绍了超高频射频识别读写器中的射频前端电路的原理和性能。在阅读了大量的超高频射频识别系统、超高频射频识别读写器、低噪声放大器以及混频器等相关文献的基础上,提出了一种新型的低功耗高线性度的超高频射频识别射频前端电路;然后分别对超高频射频接收前端电路中的低噪声放大器(LNA)和混频器这两个单元电路进行设计;最后对提出的LNA、下混频器和射频接收前端电路采用Cadence分别进行了仿真和版图设计。本文的主要工作如下:首先,提出了一种低电压、低功耗、高线性度、工作频率可调的新型低噪声放大器。提出的LNA采用差分式输入、输出电路结构,具有较强的共模信号和偶次谐波抑制能力,在输入端采用二阶交调电流注入结构,以消除三阶交调电流,从而提高了混频器的线性度;采用MOS接电容的形式连接在LNA的输出端,通过MOS的导通与截止实现输出端电容的开关特性,使得输出端外接电容值C改变,最终实现工作频率可调,从而弥补了传统的LNA结构不能实现工作频率可调的缺陷;且提出的LNA的工作电压为1.2V,电路电流小,具有低功耗的特点;最后利用Cadence采用0.18um工艺进行了仿真和版图设计,验证了提出的电路的有效性和稳定性。其次,提出了一种新型的低功耗、低噪声和高线性度的新型900MHz下混频器。提出的混频器采用差分式输入、输出电路结构,具有较强的共模信号和偶次谐波抑制能力,电路结构严格对称,在该电路的输入端采用二阶交调电流注入结构,以消除三阶交调电流,从而提高了混频器的线性度;在输出端采用动态电流注入结构提高混频器的噪声特性,动态电流注入结构的功能近似于采用跨导互补的结构,都是通过增加跨导,从而提高混频器增益,降低了噪声,从而消除了传统的双平衡Gilbert混频器的噪声系数相对较大的缺陷。且在此基础上,动态电流注入结构中跨导的增加是通过对开关管的“动态”控制来实现,在电路的设计中,该结构的机动性更强;与此同时保持了很高的增益;供电电压为1.2V,功耗很低;最后利用Cadence采用0.18um工艺进行了仿真和版图设计,验证了提出的电路的有效性和稳定性。最后,在本文提出的新型的LNA和下混频器的基础上,将二者连接,组成射频接收前端电路。该电路具有本文提出的LNA的高线性度和频率可调的特性,也具有本文提出的下混频器的高线性度和低噪声的特性,且整个电路的工作电压为1.2V,因此该射频前端电路具有低功耗和高线性度等特点,并利用Cadence采用0.18um工艺进行了仿真,验证了提出的电路的有效性和稳定性。
其他文献
传统的原油化学特性分类方法是根据原油关键馏分性质将原油划分为石蜡基、中间基和环烷基原油。实际工作中发现这种分类方法对炼油装置下游配套乙烯、重整(芳烃)装置的炼化一体
随着企业的竞争越来越演变为人才的竞争,作为企业人才重要组成部分的中层管理人员的地位不断突显。企业中层管理人员的绩效决定着企业的整体绩效,而要提升中层管理人员的绩效
社会舞蹈和学院舞蹈本质上有很大的差距,两者在很多领域中的应用中各有千秋。传统的学校教育中,学院舞蹈略胜一筹,但是在职业舞蹈教育中,它们各自发挥优势及作用。本文作者分
目的测定黄体功能不足患者黄体中期血清瘦素值和子宫内膜瘦素表达水平,探讨黄体功能不足和体内瘦素水平异常的关系.方法 48例黄体功能不足患者,年龄(35.0±5.3)岁,体重指
现如今,国际竞争愈演愈烈,汇率作为国家货币之间的兑换率,既影响着国家的对外贸易,也在一定程度上影响着货币的流通速度。本文除了对人民币汇率波动对中国进出口贸易的影响进
民营企业家能力的高低直接影响到民营企业是否可以可持续发展,对民营企业家能力进行深入研究已成为学术界研究的焦点。本文站在观察企业主角——民营企业家的视角,通过整理研
随着经济的快速发展,社会的不断进步,各行业间竞争加剧,企业经营管理者和企业员工不得不面对由于行业竞争、企业生存、员工生活工作以及人际交往中带来的诸多心理困惑与障碍
本文介绍了赵楼综合利用电厂凝汽器抽真空系统改造的背景和实施方案,选择了罗茨泵+水环真空泵组凝汽器抽真空装置,在机组启动快速建立真空期间,使用原抽真空系统运行;在正常运
中国古代儒家知识分子在教育实践中创立并发展了一套完整的和谐教育思想。关于和谐教育的目的,中国古代儒家将培养身心和谐的圣人作为最高目标。儒家非常重视人与人之间关系
本文探索了以乙酸乙酯做萃取剂,用高效液相色谱对阿特拉津进行检测的方法。并通过以椰壳、果壳和煤质三种颗粒活性炭和改性木屑作为吸附剂,对水溶液中阿特拉津进行了吸附试验