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公开(公告)号:CN107171697A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710267093.8
申请日:2017-04-21
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种具有自动阻抗匹配功能的无源超高频射频识别标签,包括自动阻抗匹配网络和无源超高频射频识别标签,自动阻抗匹配网络,其用于利用检测无源超高频射频识别标签的局部电压来调整无源超高频射频识别标签的整体阻抗,使无源超高频射频识别标签的整体阻抗与天线的阻抗相匹配;无源超高频射频识别标签,其用于基于阻抗匹配从天线中获取最大的能量,并完成对能量的射频识别。本发明在无源超高频射频识别标签的芯片端进行阻抗调整,可以较大频率范围及不同的电路工作状态和工作距离改变时动态调整标签电路的阻抗,使得标签负载阻抗与天线内部阻抗互相匹配,实现最大功率收集,从而提高标签在不同工作状态下的工作距离。
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公开(公告)号:CN103985710B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410200747.1
申请日:2014-05-13
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明涉及集成电路的静电防护技术领域,公开了一种专用于电源箝位电路的新型双向SCR型ESD防护器件。本发明的双向SCR型ESD器件应用于电源轨与地轨之间,通用于任何不同电位的电源轨之间的静电防护,该器件以其独有的双向导通性,可在ESD事件到来时迅速导通形成低阻抗通路来泄放大电流从而保护内部的核心电路免受ESD事件的损害,再者由于其双向性,在应用于电源轨与地轨之间时,亦可在一定程度上减轻I/O口处二极管对于反向放电的压力。本发明的有益效果是结构简单,成本低。
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公开(公告)号:CN105305040A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510621832.X
申请日:2015-09-25
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明涉及用于超高频射频识别抗金属标签的全平面结构天线及天线接收、发射信号的方法,包括作为衬底的介质基板,其上设置辐射贴片、金属地、开路馈电线、贴片馈电线和无源射频芯片;辐射贴片,感应读写器发射的信号,并发送至开路馈电线和贴片馈电线或接收开路馈电线和贴片馈电线的信号并辐射;开路馈电线,接收辐射贴片发送的信号与金属地耦合发送至无源射频芯片或接收无源射频芯片的信号与金属地耦合传递至辐射贴片;贴片馈电线,在辐射贴片和无源射频芯片间发送和接收信号;无源射频芯片,接收开路馈电线和贴片馈电线的信号并处理或根据读写器信号处理并发送至开路馈电线和贴片馈电线;本发明避免了金属表面边界效应对标签性能的影响。
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公开(公告)号:CN104297567A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410571228.6
申请日:2014-10-23
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01R27/02
Abstract: 本发明公开了一种用于测量超高频射频识别电子标签上天线阻抗的夹具,其由单端SMA接头(1)、共面带线(2)、高频变压器(3)、差分双端探针(4)和介质基板(5)构成;单端SMA接头螺纹端与矢量网络分析仪连接,另一端通过共面带线与高频变压器连接;差分双端探针通过共面带线与高频变压器连接。该夹具可将单端SMA接头处的单端信号变为差分双端探针处的差分双端信号,该两端的电压、电流之间具有时不变关系,该关系由对差分双端探针分别短路、开路、接50Ω电阻确定,进而接入一个待测天线后可测量出其阻抗。本发明避免夹具对测量精度的影响,具有操作简单快速、精度高的优点,可用于大批量测量超高频射频识别电子标签上天线阻抗。
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公开(公告)号:CN104297566A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410571026.1
申请日:2014-10-23
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01R27/02
Abstract: 本发明公开了一种超高频射频识别电子标签上天线输入阻抗的测量方法,主要解决阻抗测量设备本身精度对测量精度影响的问题。其实现步骤为:1.用电子校准件校准测量用矢量网络分析仪;2.用测量线将矢量网络分析仪端口与差分巴伦夹具单端SMA接头连接;3.依次测量差分巴伦夹具差分端在短路、开路、接50Ω电阻的三种状态下的输入阻抗;4.测量差分巴伦夹具差分端接待测平衡天线状态下其单端SMA接头处的输入阻抗值;5.根据上述四个已测参数计算得到一个电子标签平衡天线的输入阻抗。本发明避免了测量设备精度对测量结果的影响,且具有操作简单快速、测量精度高的优点,可用于大批量超高频射频识别电子标签上平衡天线的输入阻抗测量。
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公开(公告)号:CN104270110A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410206571.0
申请日:2014-09-25
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H03G3/30
Abstract: 本发明公开了一种基于压控感性负载的可变增益放大器,全差分跨导放大器Gm,其正相电压输入端Vin1和负相电压输入端Vin2共同接收输入的电压信号,经全差分跨导放大器Gm进行放大并转化为电流信号,从其负相输出端Vout2与正相输出端Vout1输出;两个压控有源电感L1、L2,分别连接全差分跨导放大器Gm的负相输出端Vout2与正相输出端Vout1,由控制电压VC对两个压控有源电感L1、L2的阻抗进行调整,改变负相输出端Vout2与正相输出端Vout1处的电压信号的幅度值。本发明采用基于压控感性负载实现放大器的可变增益,大大减小整体可变增益放大器的芯片面积,提高无线通信接收机系统的集成度,采用电压控制负载变化来实现输出信号增益的变化,电路结构简单,功耗较低。
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公开(公告)号:CN102354530B
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201110245181.0
申请日:2011-08-25
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G11C16/26
Abstract: 本发明公开了一种用于无源UHFRFID芯片的EEPROM读取装置,主要解决现有EEPROM读取装置峰值和均值功耗、工艺偏差大和浮栅特性退化的问题。该装置包括:读取控制逻辑电路、边沿自检测电路、读取单元阵列和存储单元阵列。存储单元阵列通过位线BL与读取单元阵列相连,读取控制逻辑电路在读取时钟信号CLKR控制下,产生复位信号rst、预充电信号enpch和锁存信号enlat,并送入读取单元阵列,读取单元阵列输出数据信号DBO给边沿自检测电路,产生控制信号latch,并将该控制信号反馈回读取控制逻辑电路。本发明具有低峰值和均值功耗、抗工艺偏差和浮栅特性退化的优点。
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公开(公告)号:CN102354250B
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201110244795.7
申请日:2011-08-25
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G05F3/30
Abstract: 本发明公开了一种适应用于无源UHF RFID标签芯片的带隙基准电路,主要解决现有带隙基准电路功耗大,电源电压高、面积大和精度低的问题。该带隙基准电路包括:正温度系数电路(301)、负温度系数电路(302)和基准电压输出电路(303)。正温度系数电路(301)输出正偏信号BP给负温度电路(302)和基准电压输出电路(303),负温度系数电路(302)输出负偏信号BC给基准电压输出电路(303),该基准电压输出电路将正偏电压BP和负偏电压BC分别转换成为正温度系数电流IP和负温度系数电流IC,并对IP和IC求和,产生零温度系数基准电压。本发明具有低压、低功耗、面积小和精度高的优点,可用于无源UHF RFID标签芯片。
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公开(公告)号:CN102780394A
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201210245516.3
申请日:2012-07-16
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H02M3/07
Abstract: 本发明公开了一种用于无源UHF RFID芯片的EEPROM的电荷泵电路,主要解决现有EEPROM的电荷泵电路上电期间功耗过大的问题。该装置由双相非交叠时钟产生电路(201)、数字电路(202)、控制逻辑电路(203)和主电荷泵(204)。其中双相非交叠时钟产生电路、数字电路和控制逻辑电路将输入信号转换为n+2位时钟信号送入主电荷泵中,该电荷泵奇数级单元的电容C的“-”端均接时钟信号clk_bar;该电荷泵偶数级单元的电容C的“-”端接到时钟控制信号clk_2、clk_4、……、clk_2n;输出级电容CL的“-”端接时钟信号clk_L;第i时钟信号clk_2i比第i-1时钟信号clk_2(i-1)推迟△t后,i=1,2,…,n,再输出有效时钟信号,从而在上电期间,避免了对所有电容的同时充电,且具有上电期间功耗低的优点。
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公开(公告)号:CN102175338B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201110024519.X
申请日:2011-01-21
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01K7/01
Abstract: 本发明公开了一种用于无源超高频射频识别的微功耗温度检测电路,主要解决现有电路中功耗高、重复计数和受工艺影响大的缺点。该温度检测电路中包括:基准电路模块、VBE电压产生模块、两个结构完全相同压控振荡器模块、分频器模块、计数器操作控制模块、计数器模块以及振荡器关断模块。通过两个压控振荡器,抵消工艺偏差等因素带来的影响,提高整体电路的抗工艺涨落性能;通过计数器控制电路,控制计数器进行增加和减少两次操作,实现在两次操作种计数器不同控制电压的相减,进一步提高整体电路的抗工艺涨落性能;通过振荡器关断电路,使电路在检测完温度以后,处于关断状态,有效的避免了重复计数,节约了功耗,可用于无源射频识别领域。
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