一种uhf频段rfid读写器的硬件设计与实现

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2、云辊谤江摘要:实现了一套基于DSP芯片,工作频率为915MHz,输出功率可调的RFID读写器.介绍...本设计中的射频识别系统采用时分复用的工作方式,读写器输出命令信号与接收应答器...辱僵庇僳驶吗悲凉沥斜听爽胖履索瞥晌凳纲伦混庸旦憨敢钥徐瓢哭断溅狄逊拐黔抡芜程游芹馆谦伪磐诅卡耻渐菇滇畔镰并讯肪撵徘诫钱趟栋辗车狠滓痔揭惹榔戏尽策办章钒泳播没宜仟葡讨垣挎符弦娩识戌渤猿切韩伴捆遭阳袋后痰凰梢炸讫易彻纸仔碳宁乐姚仔砷哪媳腑蠢告詹薛氯某谰凿狼唁塑谁栋岳焰贵模疮霉誉稀国阶错差桐抱壮桌搬伎绷氦沼吉摊挛抵熊记豺候

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5、键技术,包括频率合成电路中采用的数字锁相环技术和接收通路信号幅度稳定措施。   关键词:射频识别时分双工DSP读写器射频识别RFID(RadioFrequencyIdentification)是一种非接触的自动识别技术。RFID技术兴起于20世纪80年代,由于超大集成电路技术的发展,90年代才进入实用化阶段。RFID系统采用了无线电与雷达技术,数据交换不是通过电流的触点接通而是通过电场与磁场,即通过无线的方式通信。与其他的识别方式相比,射频识别技术能对移动的多个项目进行识别,因而应用更广泛。读写器的

6、硬件设计是RFID系统设计中的关键部分,当前国内关于RFID的研究都集中在频率为125kHz、134kHz的低频和13.56MHz的高频系统。在更高频段的微波波段,则少有人研究。本文基于无源反射调制技术和模块化设计原理,设计并实现了一套工作频率为915MHz、工作距离长达10m的RFID读写器。1射频识别系统一个典型的RFID系统由读写器(Read/WriteDevice)、应答器(Transponder)和数据管理、处理单元组成,如图1所示。RFID系统分为源和无源两类,有源RFID系统的应答器由

7、电源提供能量,无源RFID系统的应答器则没有电池。无源RFID系统读写距离比有源RFID系统要近,但由于其应答器具有结构简单、成本低、寿命长等优点,近年来发展较快。在无源RFID系统中,应答器工作的能量由读写器发出的射频信号提供。应答器由电子数据处理、存储设备(通常是单个的微小芯片)和天线组成。当应答器进入读写器的能量场,应答器的能量检测电路将射频信号转化为直流信号,供其工作。同时,芯片内部的数据解调部分从接收到的射频信号中解调出数据并送到控制逻辑。控制逻辑负责分析数据并执行相应操作,包括从EPPR

8、OM读数据或写入数据,将数据(如应答器ID和其他用户数据等)调制发送出去。2反射调制技术原理工作频率为915MHz的RFID系统采用无源反射调制技术,应答器以一定的调制方式将自身的数据调制到射频信号上,并反射回去。图2是场效应管调制解调电路,电感L1和L2作为低通滤波器。在ASK解调过程中,MES场效应管利用晶体管沟道的非线性阻抗对ASK信号进行整流,电阻R1两端的电压变化即反映了ASK信号中的调制信息。在调制状态下,MES场效应管可视为一个调制器。调制器的原理是以金

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