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公开(公告)号:CN101655923B
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN200910023886.0
申请日:2009-09-11
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06K19/073
Abstract: 本发明公开了一种无源超高频射频识别芯片模拟前端电路,主要解决现有电路解码功耗较大及生成反向散射链路频率时需要对时钟频率进行校准的问题。本发明通过模拟解码控制电路检测输入的PIE信号,控制第一积分器、第二积分器和第三积分器分别在设定的时间内积分,并将第一积分器和第二积分器的积分结果通过比较器进行比较,完成对PIE信号的解码;在起始定界符delimiter之后的第三个下降沿,根据第一寄存器保存的数据以及第一比较器的输出来产生使能信号,与第三积分器产生的电压共同来控制弛张振荡器,可得到读写器要求的反向散射链路频率。本发明具有功耗低及无需进行频率校准的优点,可用于无源超高频射频识别芯片设计。
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公开(公告)号:CN101706551A
公开(公告)日:2010-05-12
申请号:CN200910218654.0
申请日:2009-10-30
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01R31/28 , G01R19/165
Abstract: 本发明公开了一种预报集成电路负偏压不稳定性失效的测试电路。主要包括测量管(3),恒流偏置电路,电压参考电路,滞回比较器电路,双向开关电路,开关管(12)。该测量管(3)用于测量阈值电压漂移,该恒流偏置电路给测量管(3)提供恒流偏置,该电压参考电路给滞回比较器提供参考电压,双向开关电路使测量管(3)在退化与测试之间进行切换。退化期间,该开关管(12)关闭滞回比较器、恒流偏置电路和电压参考电路,以减小功耗;测试时,开关管(12)开启滞回比较器、恒流偏置电路和电压参考电路,当测量管源漏电压大于参考电压,滞回比较器输出高电平,预示着集成电路即将失效。本发明可用于对负偏压不稳定性效应失效的预报。
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公开(公告)号:CN101662289A
公开(公告)日:2010-03-03
申请号:CN200910023887.5
申请日:2009-09-11
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H03M13/00
Abstract: 本发明公开了一种无源超高频射频识别芯片解码器及解码方法,主要解决现有解码方法功耗较大的问题。本发明在第二积分器和反相器的输入端并联第一积分器和模拟解码控制电路来检测输入的PIE信号,产生与Tari的高电平长度相关的两个电压作为比较电压;同时控制第二积分器产生与输入信号高电平长度相关的电压,并将该电压与比较电压分别通过第一比较器和第二比较器比较,在起始分界符delimiter之后的第三个下降沿将第一比较器的输出结果写入寄存器;用寄存器保存的数据来判断前同步码和帧同步,将每个下降沿到来时第二比较器的输出作为PIE信号的解码结果。本发明具有功耗低的优点,可用于无源超高频射频识别芯片的解码电路。
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公开(公告)号:CN119893447A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510057813.2
申请日:2025-01-14
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明实施例提供一种无线通信方法、系统无源芯片和存储介质,涉及无线通信技术领域,该方法可以应用于无线通信系统,该无线通信系统包括激励源和无源芯片和接收设备。具体方案包括:激励源基于反白化技术生成单频载波信号,并向无源芯片发送单频载波信号。无源芯片被单频载波信号激励,基于单频载波信号生成广播数据包。无源芯片广播所述广播数据包,其中,广播数据包符合蓝牙低功耗通信协议中的广播数据包标准。接收设备接收该广播数据包。实现构建低功耗、高效能的信号传输系统的同时,避免了无源芯片对射频源的依赖,并简化了无线通信系统。
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公开(公告)号:CN119644105A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411656912.4
申请日:2024-11-19
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司 , 西安电子科技大学
IPC: G01R31/28
Abstract: 本发明涉及集成电路及芯片技术领域,提供一种器件沟道退化监测电路及芯片。该电路包括退化环形振荡器,退化环形振荡器包括奇数个串行连接的退化反相器;退化反相器中第一晶体管为高压功率晶体管,第一晶体管的漏极通过隔离耐压器件与第二晶体管的漏极相连,第二晶体管的栅极连接第二输入端,第二晶体管的漏极与隔离耐压器件之间的节点连接第二输出端。克服了现有监测电路仅适用于监测低压SOC芯片、无法监测高压电路及芯片的缺陷,本发明能够支持高压器件及电路的退化监测和预警,可以内嵌到电源与隔离驱动芯片中,并克服了目前仅对芯片做初始出厂时老化可靠性预测,无法预警高压电源、隔离芯片随着工作时间、实时动态经时老化监测的难题。
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公开(公告)号:CN118826778A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410789634.3
申请日:2024-06-19
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种兼容远距离通信的无源节点标签芯片,涉及无线通信技术领域,解决了现有技术中设备连接复杂,成本较高,且数字方波的产生同样需要MCU上的晶振驱动,无法在无源物联网中大面积普及的问题,该芯片包括:天线用于获取外界的射频场载波信号,将射频场载波信号转换为电信号,并发送无源节点标签芯片产生的信号;模拟前端模块用于提供数字基带模块需要的信号;数字基带模块根据使能信号确定工作的协议单元,得到输出数据;非易失性存储器用对LoRa激活密码进行保存;RFID阅读器用于发送读取非易失性存储器的命令,并读取LoRa激活密码;实现了集成一种无源低功耗、低成本以及远距离通信的无源物联网节点标签芯片。
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公开(公告)号:CN118408634A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410463878.2
申请日:2024-04-17
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种光检测电路、无源芯片及RFID系统,其中,光检测电路包括:感光模块,用于将光信号转换成光电流信号;自适应环境光可变增益跨阻放大电路,用于根据环境光自适应调整增益,并将光电流信号按照适应环境光的增益进行放大后,输出光电压信号;采样保持比较电路,用于对光电压信号进行采样保持,并将保持电压与光电压信号进行比较,生成光FLAG信号;时钟电路用于给各模块提供时钟;初始化电路用于在电路上电后给各模块提供初始值。该光检测电路可与模拟前端集成,不需要额外的电源供电,具有功耗小、结构简单、成本低、集成度高的优点,可以在高度集成、低成本的无源物联网领域中广泛应用。
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公开(公告)号:CN113541720A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110689549.6
申请日:2021-06-22
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种基于调谐功能的射频输入过功率保护方法及系统,其方法包括,S1检测整流输出电压的预设分压是否超过上限判决阈值;若是,则执行S2‑S3;若否,则执行S4‑S6;S2调整射频前端的阻抗使射频前端与天线之间的阻抗匹配度降低;S3检测整流输出电压的预设分压是否不超过上限判决阈值;若否,则执行S2;S4调整射频前端的阻抗使射频前端与天线之间的阻抗匹配度升高;S5检测整流输出电压的预设分压是否超过上限判决阈值,若是,则返回执行S2,若否,则执行S6;S6检测整流输出电压相对调整前是否上升。本发明通过功率检测和调谐,将过功率能量阻挡在射频前端之外,防止过功率能量进入射频前端的潜在危险和干扰,避免造成射频波形信号完整性问题。
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公开(公告)号:CN113408685A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110614672.1
申请日:2021-06-02
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06K19/077
Abstract: 本发明涉及一种基于能量管理的射频能量采集系统及无源射频标签,其系统包括天线、射频前端、阻抗自适应调节模块、负载隔离及充放电控制模块、线性稳压模块、开关K、检测电容C11和储能电容C12;天线与射频前端协同耦合;射频前端的输出端与检测电容C11的一端连接;射频前端的输出端还通过开关K分别与储能电容C12的一端以及负载隔离及充放电控制模块连接,检测电容C11及储能电容C12的另一端均接地,开关K受控于阻抗自适应调节模块。本发明移除标准50Ω的匹配,采用共轭匹配获取最佳匹配效果,且通过负载隔离保证状态切换之后仍处于最佳匹配状态;通过预充电和稳压的方式输出稳定的电源电压,实现能量的高效利用。
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公开(公告)号:CN113295930A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110598506.7
申请日:2021-05-31
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明公开了一种微瓦级微电容测量方法及电路,电路包括电容转换电路、寄生消除电路、逻辑控制电路及量化电路;电容转换电路用于分别对待测电容、参考电容进行不断充放电,产生周期信号,通过环形振荡器将待测电容与参考电容转换成周期信号T1和T2;周期信号T1被2n倍分频后产生使能信号,使能信号用于在量化电路内部作为计数器的控制信号,同时作为逻辑控制电路的输入信号;寄生消除电路,用于连接待测电容和电容转换电路,通过切换开关对待测电容及寄生电容进行多次不同分组测量,通过差分方式消除寄生电容对测量结果的影响。本发明功耗低、集成度高,同时能够有效消减寄生电容对测量结果的影响,提高了测量准确性,量化结果处理简单。
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