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采用RF芯片组的下一代RFID阅读器(06-100)

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作者:时间:2008-04-07来源:电子产品世界收藏

  发送模块混频器和LO放大器

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/81270.htm

  DBM给载波信号发送调制。所包含的LO放大器增大来自的信号到足够电平来驱动混频器本振端口,另外,所具有的LO放大器提供50Ω接口,这使得到有一个简单的互连。

  混频器调制的RF输出到前置放大器,然后到功率放大器。前置放大器具有17dB增益,由3级器件实现的功率放大器提供35dB小信号增益。在发送模块中也包含一个ITN。此网络的用途是变换50Ω负载电阻功率放大器所需要的阻抗值,以便在有效电源电压能产生所希望的输出功率。对于典型的3.6V电源,此阻抗仅为几欧姆,生成大的环流电流。低电阻需要适当处理电路寄生干扰。此电路需要仔细地设计,才能实现高性能和可靠性。

  在HMIC中不考虑实现ITN尺寸的情况下,此技术可提供小的可控制寄生干扰,谐波带阻滤波器中的寄生参量需要其后的谐波滤波器来减小。
前置放大器和功率放大器之间外部互连到发送模块这为设计人员提供最大灵活性。该点信号通路可以插入一个定制滤波器。有些用户希望完全旁路混频器,选择用功率放大器的功率控制器电路引入数据调制。

  为了UHF阅读器在天线端提供1W RF电平,功率放大器要求能提供足够的功率输出来克服传输模块输出和天线之间的信号损耗。这种损耗也包括到天线通路中的任何耦合器、滤波器、环引器和连线。

  为了设置不同要求的输出电平以及通常采用的载波幅度调制形式(脉冲间隔调制),希望能控制功率。对于指定的数据率没有显著失真,其调制带宽必须足够宽。

  尽可能多的电路应该是宽带,最低带宽应该满足跳频协议的部分要求。

  接收模块

  大部分新式无线通信系统采用数字调制/解调技术。其原因是:这种技术能增加信道能力,并在出现噪声和失真时具有较高的发送和接收信息的精度。在数字通信系统,传输有限数的电波形或符号,其中每个符号可以表示为1或多位。接收器的工作是识别发送器所发送的符号,甚至在有噪声和失真的情况。引起无线通信中的失真原因可能是信号通过没有足够带宽的滤波器或非线性元件效率差的开关转换。归根结底,通信系统中这种事件将就称之为ISI(码间干扰)。除ISI外,其他失真类型称之为时延扩展和噪声。在不同时间接收同一信号的多种变形时会发生时延扩展。这发生在传输信号到接收器的路上被多个物件反射。

  随着无线通信系统更多地趋向数据方面,而不仅仅限于通用话音通信,系统设计人员再次把注意力集中在收发器上,寻求有助于达到优异信噪比(较低误码率)的方法或元件。显然,制造商寻求优异RF性能。另外,工作在UHF波段的系统具有独特的特性。工作中,阅读器天线以无线电波形式发送电磁能量,此电磁能量指向标签。标签吸收能量,并通过其内置的微芯片/二极管,用它来改变天线负载,反过来反射回一个变化的信号到阅读器。此方法称之为背反射,而且是被动式RFID标签识别存在的基础。这些背反射信号的频率本质上与发射信号相同。采用零拍检测,在零拍检测中调制前的发射信号取样用作接收I/Q解调器的LO源。发射和接收信号具有相同的频率会加重弱反射信号恢复的难度,它必须识别较高功率载波频率的存在。因此,这种方法的优点是可以选择发射器元件来改善整个信噪比,并使LO载波损失最小。I/O解调器是一个关键元件,它可使信噪比最大和使LO载波损失最小。以可能的最低误码率和最高灵敏度,直接变频到基带频率,对于读出器精度和应用范围都是关键。



关键词: RFID 源模块

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