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文檔簡介
1、隨著當代信息技術的飛速發(fā)展,人們對信息交互的便攜性、準確性、功耗、速度等提出了更高的要求。射頻識別技術(Radio Frequency Identification,RFID)是基于電磁波的一種無接觸自動識別技術,具有快速識別、同時識別多個目標、可重復利用、環(huán)境適應性強、識別距離遠、保密性強等優(yōu)點而被廣泛應用于物流、商品生產(chǎn)等領域。低噪聲信號放大器與混頻器是超高頻(Ultra High Frequency,UHF) RFID有源標簽接收
2、前端最關鍵的部件,直接決定著RFID標簽的信號接收能力。
首先,以Cascode結構為核心,采用電流鏡偏置、差分結構放大、電感源極負反饋匹配、諧振負載輸出等結構,設計了用于RFID標簽接收前端的、工作頻率為915 MHz的低噪聲信號放大器。結合MOSFET晶體管的噪聲模型得到了其理論最小噪聲系數(shù)的匹配條件。在低功耗約束條件下對其進行了噪聲優(yōu)化分析,在工藝、工作頻率及匹配主抗確定的條件下,得到了器件的最佳寬度尺寸。
其
3、次,采用經(jīng)典的Gilbert雙平衡混頻器結構,設計了RFID接收前端的下變頻混頻器。雙平衡Gilbert混頻器能夠有效的抑制RF、IF信號對中頻端的饋通,具有較好的隔離度,且線性度良好。綜合考慮增益、線性度與功耗等因素,完成了開關級與跨導級MOS管的尺寸優(yōu)化。借助ADS軟件中的Simth原圖對輸入、輸出端口進行了阻抗匹配。
基于Ailgent公司的ADS仿真環(huán)境,對設計的單元電路進行了仿真分析。RFID標簽的信號接收電路工作頻
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