《射频电路设计》PPT课件.ppt
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1、射频电路设计,射频电路设计,主要内容1.RFID基本原理2.阅读器设计3.阅读器天线设计4.标签天线设计,RFID基本原理,时域与频域射频波反射系数阻抗S-参数,RFID基本原理,时域和频域的例子:问题:工作在49 米短波段的商业无线广播SWR3 接收发射频率为6030KHz 的德国发射机Muhlacker,这一发射机的输出功率是20000W。设计的混频器中频放大器工作在455KHz 的频点。系统本机振荡器的设计:LO=RF+IF=6030KHz+455KHz=6485KHz。镜像频率工作在:IRF=LO+IF=6485KHz+455KHz=6913KHz对IF、RF、IRF 的衰减以及输出到
2、IF 端口的LO 等,最佳的混频器是工作在中等增益。射频信号(RF)由本振(LO)和中频(IF)混合而成,RFID基本原理,射频波,RFID基本原理,反射系数只有输入到负载的正向传输波才会被吸收和处理。,RFID基本原理,阻抗圆图,RFID基本原理,S参数,RFID阅读器设计,标准兼容、下架组件以及FPGA,RFID阅读器设计,高性能RFID接收器架构,RFID阅读器设计,ASK与PR-ASK,RFID阅读器设计,高频发射器设计 高频发射器使用集成的镜像信号消除直系转换的调制器。,RFID阅读器设计,基带处理以及网络接口,RFID阅读器设计,阅读器的演进,RFID阅读器设计,完美的阅读器架构,
3、RFID阅读器设计,EPC C1 G2协议:空中协议 1.调制以及编码 2.解调和解码 3.反碰撞 4.多阅读器环境,RFID阅读器设计,EPC之调制与编码,RFID阅读器设计,EPC之调制与编码:前导与帧同步,RFID阅读器设计,EPC之解调与解码:FM0与Miller,RFID阅读器设计,EPC之反碰撞,RFID阅读器设计,Slotted Aloha,RFID阅读器设计,EPC之多阅读器环境:同频干扰,RFID阅读器设计,名词解释:IIP3:Input 3rd order intercept point;输入输出三阶截获点(iip3,oip3):反映放大器的线性特性。具体指三阶谐波与输入端
4、基波电平相同时对应的输入/输出功率电平。IIP3(dBm)=Pin(dBm)+A/2(dBc)P1dB:1dB compression point;1分贝压缩点输出功率(P1dB):放大器有一个线性动态范围,在这个范围内,放大器的输出功率随输入功率线性增加。随着输入功率的继续增大,放大器进入非线性区,其输出功率不再随输入功率的增加而线性增加,也就是说,其输出功率低于小信号增益所预计的值。通常把增益下降到比线性增益低1dB时的输出功率值定义为输出功率的1dB压缩点,用P1dB表示。典型情况下,当功率超过P1dB时,增益将迅速下降并达到一个最大的或完全饱和的输出功率,其值比P1dB大3-4dB。,
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