高接收靈敏度超高頻RFID讀寫器前端電路設(shè)計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2020-12-18 23:02
射頻識(shí)別(Radio Frequency Identification,RFID)技術(shù)是一種通過射頻信號(hào)空間耦合的方式與待識(shí)別目標(biāo)上的電子標(biāo)簽進(jìn)行信息的交流和傳遞、實(shí)現(xiàn)雙向非接觸式信息識(shí)別的自動(dòng)識(shí)別技術(shù)。作為物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)之一,射頻識(shí)別技術(shù)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的推動(dòng)和發(fā)展有著很重要的作用。超高頻(Ultra High Frequency,UHF)RFID系統(tǒng)是近年來發(fā)展的熱點(diǎn),相比于其他工作頻段的讀寫器,具有長(zhǎng)距離、快速識(shí)別、多標(biāo)簽識(shí)別等優(yōu)勢(shì)。本論文設(shè)計(jì)了一種具有射頻自干擾信號(hào)抑制功能的超高頻RFID讀寫器前端電路。論文的主要研究?jī)?nèi)容如下:1.超高頻RFID讀寫器射頻收發(fā)機(jī)設(shè)計(jì):射頻收發(fā)機(jī)設(shè)計(jì)主要分為發(fā)射鏈路和接收鏈路的設(shè)計(jì),發(fā)射鏈路采用直接上變頻結(jié)構(gòu),完成基帶信號(hào)的調(diào)制、上變頻、濾波和功率放大;接收鏈路采用零中頻接收機(jī)結(jié)構(gòu),完成接收信號(hào)的低噪聲放大、濾波和解調(diào)。2.射頻自干擾信號(hào)對(duì)消電路設(shè)計(jì):由于射頻收發(fā)機(jī)采用了收發(fā)合一的電路結(jié)構(gòu),同頻自干擾信號(hào)會(huì)從發(fā)射鏈路泄漏到接收鏈路,引起收發(fā)隔離度降低,信噪比下降,甚至造成后級(jí)LNA增益壓縮。針對(duì)這一問題,本文設(shè)計(jì)了一種射頻自干擾信號(hào)對(duì)消電路來完成自干擾...
【文章來源】:電子科技大學(xué)四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:83 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
發(fā)射鏈路輸出功率仿真原理圖
第三章 超高頻 RFID 讀寫器射頻前端電路設(shè)計(jì)的輸出功率為 32.9 dBm,如圖 3-4 所示�;鶐� DAC 輸出功率為-13 dBm,VGA 增益為最小的-13.5 dB路的輸出功率為 3 dBm,如圖 3-5 所示。得到發(fā)射機(jī)的發(fā)射功率動(dòng)態(tài)范圍為 29.9 dB。
第三章 超高頻 RFID 讀寫器射頻前端電路設(shè)計(jì)的輸出功率為 32.9 dBm,如圖 3-4 所示�;鶐� DAC 輸出功率為-13 dBm,VGA 增益為最小的-13.5 dB路的輸出功率為 3 dBm,如圖 3-5 所示。得到發(fā)射機(jī)的發(fā)射功率動(dòng)態(tài)范圍為 29.9 dB。圖 3-4 發(fā)射鏈路最大輸出功率
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]超高頻RFID射頻前端載波抑制電路設(shè)計(jì)[J]. 李議論,游彬,杜紅偉,陳軍慧. 杭州電子科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2016(01)
[2]基于環(huán)形橋的超高頻射頻識(shí)別窄帶載波泄漏消除器[J]. 馬中華,楊光松,陳朝陽,陳彭,陳智捷. 廈門大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2015(04)
[3]RFID閱讀器相位噪聲的距離相關(guān)效應(yīng)研究[J]. 楊海,何怡剛,余波,郭鳳鳴. 計(jì)算機(jī)工程與應(yīng)用. 2012(08)
[4]物聯(lián)網(wǎng):概念、架構(gòu)與關(guān)鍵技術(shù)研究綜述[J]. 孫其博,劉杰,黎羴,范春曉,孫娟娟. 北京郵電大學(xué)學(xué)報(bào). 2010(03)
[5]二維條碼技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展前景[J]. 徐杰民,肖云. 計(jì)算機(jī)與現(xiàn)代化. 2004(12)
博士論文
[1]自干擾抵消技術(shù)和接收機(jī)線性化的研究及其在超高頻RFID中的應(yīng)用[D]. 王云陣.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2016
碩士論文
[1]900MHz-RFID接收機(jī)的射頻前端設(shè)計(jì)與關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 張哲.南京郵電大學(xué) 2016
[2]全雙工射頻多徑自干擾抑制算法研究與實(shí)現(xiàn)[D]. 張斯騰.電子科技大學(xué) 2015
[3]全雙工射頻自干擾抑制快速搜索算法研究與實(shí)現(xiàn)[D]. 顧立宏.電子科技大學(xué) 2014
[4]UHF RFID接收機(jī)前端射頻電路的設(shè)計(jì)與研究[D]. 高申俊.南京郵電大學(xué) 2014
[5]超高頻RFID讀寫器接收機(jī)前端電路的研究與設(shè)計(jì)[D]. 陳雷.湖南大學(xué) 2012
本文編號(hào):2924756
【文章來源】:電子科技大學(xué)四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:83 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
發(fā)射鏈路輸出功率仿真原理圖
第三章 超高頻 RFID 讀寫器射頻前端電路設(shè)計(jì)的輸出功率為 32.9 dBm,如圖 3-4 所示�;鶐� DAC 輸出功率為-13 dBm,VGA 增益為最小的-13.5 dB路的輸出功率為 3 dBm,如圖 3-5 所示。得到發(fā)射機(jī)的發(fā)射功率動(dòng)態(tài)范圍為 29.9 dB。
第三章 超高頻 RFID 讀寫器射頻前端電路設(shè)計(jì)的輸出功率為 32.9 dBm,如圖 3-4 所示�;鶐� DAC 輸出功率為-13 dBm,VGA 增益為最小的-13.5 dB路的輸出功率為 3 dBm,如圖 3-5 所示。得到發(fā)射機(jī)的發(fā)射功率動(dòng)態(tài)范圍為 29.9 dB。圖 3-4 發(fā)射鏈路最大輸出功率
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]超高頻RFID射頻前端載波抑制電路設(shè)計(jì)[J]. 李議論,游彬,杜紅偉,陳軍慧. 杭州電子科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2016(01)
[2]基于環(huán)形橋的超高頻射頻識(shí)別窄帶載波泄漏消除器[J]. 馬中華,楊光松,陳朝陽,陳彭,陳智捷. 廈門大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2015(04)
[3]RFID閱讀器相位噪聲的距離相關(guān)效應(yīng)研究[J]. 楊海,何怡剛,余波,郭鳳鳴. 計(jì)算機(jī)工程與應(yīng)用. 2012(08)
[4]物聯(lián)網(wǎng):概念、架構(gòu)與關(guān)鍵技術(shù)研究綜述[J]. 孫其博,劉杰,黎羴,范春曉,孫娟娟. 北京郵電大學(xué)學(xué)報(bào). 2010(03)
[5]二維條碼技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展前景[J]. 徐杰民,肖云. 計(jì)算機(jī)與現(xiàn)代化. 2004(12)
博士論文
[1]自干擾抵消技術(shù)和接收機(jī)線性化的研究及其在超高頻RFID中的應(yīng)用[D]. 王云陣.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2016
碩士論文
[1]900MHz-RFID接收機(jī)的射頻前端設(shè)計(jì)與關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 張哲.南京郵電大學(xué) 2016
[2]全雙工射頻多徑自干擾抑制算法研究與實(shí)現(xiàn)[D]. 張斯騰.電子科技大學(xué) 2015
[3]全雙工射頻自干擾抑制快速搜索算法研究與實(shí)現(xiàn)[D]. 顧立宏.電子科技大學(xué) 2014
[4]UHF RFID接收機(jī)前端射頻電路的設(shè)計(jì)與研究[D]. 高申俊.南京郵電大學(xué) 2014
[5]超高頻RFID讀寫器接收機(jī)前端電路的研究與設(shè)計(jì)[D]. 陳雷.湖南大學(xué) 2012
本文編號(hào):2924756
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