用于RFID系统的频率可重构振荡器及整流电路关键技术的研究

用于RFID系统的频率可重构振荡器及整流电路关键技术的研究

论文摘要

基于目前无线通信的对射频前端电路高集成度、高性能和多标准按需接入要求,本论文研究了用于RFID的可重构振荡器与滤波器的协同设计和倍压整流电路,提出了具体的研究方案,并给出实验验证。论文主要由以下内容:一、提出了一种可重构振荡器与双频滤波器的协同设计模块,缓解了开关装置等对振荡器输出相位噪声的影响,并改善二次谐波抑制。振荡器通过开关二极管的通断来实现频率的可重构,工作频率分别为1.1GHz和2.0GHz。与双频滤波器协同设计后,振荡器在两个频率上频偏1MHz的相位噪声分别从-109.1dBc/Hz和-112.9dBc/Hz改善为-125.6dBc/Hz和-127.9dBc/Hz,二次谐波抑制分别由协同设计之前的-25dB和-10dB改善为-44dB和-55dB。测量结果与仿真结果基本吻合。二、主要针对整流天线中的整流电路进行了研究,将倍压整流电路运用到了整流天线中。倍压整流电路和半波整流电路的仿真结果表明,倍压整流电路具有较高的整流效率,可由半波整流电路的43%提高到74%;并且针对负载电阻对整流效率的影响做了进一步的研究;所实现的二级倍压整流电路工作于2.4GHz,测试结果和仿真结果基本上吻合。

论文目录

  • 中文摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 课题的研究背景及意义
  • 1.2 射频识别系统(RFID)
  • 1.3 可重构振荡器简介
  • 1.4 RFID中的整流电路
  • 1.5 本文的研究内容和主要贡献
  • 参考文献
  • 第二章 振荡器及整流电路的基础理论
  • 2.1 振荡器的工作原理及分析方法
  • 2.1.1 反馈型振荡器
  • 2.1.2 负阻型振荡器
  • 2.1.3 环形振荡器
  • 2.2 振荡器的重要性能参数
  • 2.3 整流电路
  • 2.3.1 半波整流电路
  • 2.3.2 全波整流电路
  • 2.3.3 桥式整流电路
  • 2.4 本章小结
  • 参考文献
  • 第三章 可重构振荡器与滤波器的协同设计
  • 3.1 引言
  • 3.2 可重构振荡器与滤波器的协同设计
  • 3.2.1 可重构振荡器
  • 3.2.2 双频滤波器
  • 3.2.3 振荡器和双频滤波器的协同设计及测试结果
  • 3.3 本章小结
  • 参考文献
  • 第四章 整流天线中的整流电路
  • 4.1 引言
  • 4.2 整流电路
  • 4.2.1 整流天线的原理
  • 4.2.2 倍压整流电路
  • 4.3 整流电路的仿真及测试结果
  • 4.3.1 整流电路的仿真
  • 4.3.2 整流电路测试结果
  • 4.4 结论
  • 参考文献
  • 第五章 制作工艺及测试系统介绍
  • 5.1 微带电路板的制作工艺
  • 5.2 S参数测试系统
  • 5.3 振荡器参数的测量过程
  • 5.4 整流电路的测量
  • 参考文献
  • 第六章 总结及展望
  • 攻读硕士期间发表论文及参与研究项目
  • 致谢
  • 个人简历
  • 相关论文文献

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