一种基于能量管理的射频能量采集系统及无源射频标签

    公开(公告)号:CN113408685B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202110614672.1

    申请日:2021-06-02

    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。

    一种基于调谐功能的射频输入过功率保护方法及系统

    公开(公告)号:CN113541720B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202110689549.6

    申请日:2021-06-22

    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。

    一种基于调谐功能的射频输入过功率保护方法及系统

    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

    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。

    一种基于能量管理的射频能量采集系统及无源射频标签

    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

    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。

    一种可多次实时激活自调谐的射频无源标签及方法

    公开(公告)号:CN113420861B

    公开(公告)日:2023-02-07

    申请号:CN202110613610.9

    申请日:2021-06-02

    Abstract: 本发明涉及一种可多次实时激活自调谐的射频无源标签及方法,其标签包括天线、射频前端、阻抗自适应调节模块、模拟前端、EEPROM、数字基带、检测电容C11、开关K和开关W/L;天线与射频前端协同耦合,射频前端与检测电容C11连接;检测电容C11与射频前端均通过开关K与阻抗自适应调节模块连接,EEPROM通过开关W/L与阻抗自适应调节模块连接;开关K以及开关W/L均受控于数字基带。本发明移除标准50欧姆的匹配,采用共轭匹配获取最佳匹配效果,减小能量损耗;且可以通过阅读器发射命令将数字基带与阻抗自适应调节模块进行交互,实现重新配置和激活命令,可多次进行匹配锁定与实时激活,解决了在一定阻抗范围内因为工艺、环境等因素的影响下阻抗的失配情况。

    一种射频能量采集前端的协同匹配与自调谐系统

    公开(公告)号:CN113507277B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202110613539.4

    申请日:2021-06-02

    Abstract: 本发明涉及一种射频能量采集前端的协同匹配与自调谐系统,包括差分天线、差分整流器、CTC结构开关电容阵列和阻抗自适应调节模块;差分天线的两个输出端口均与差分整流器的输入端CTC结构开关电容阵列连接,阻抗自适应调节模块的输入端与差分整流器的输出端连接,阻抗自适应调节模块的输出端与CTC结构开关电容阵列连接;本发明移除了标准50Ω阻抗匹配网络,减少了匹配网络对射频能量的损耗,直接将标签芯片阻抗与天线阻抗进行共轭协同匹配,检测射频前端整流输出,通过调整CTC结构开关电容阵列,从而改变标签芯片阻抗,使得高灵敏度的无源标签芯片可以达到更高的匹配效果以及最佳能量传输效果,实现远距离的要求。

    一种射频能量采集前端的协同匹配与自调谐系统

    公开(公告)号:CN113507277A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110613539.4

    申请日:2021-06-02

    Abstract: 本发明涉及一种射频能量采集前端的协同匹配与自调谐系统,包括差分天线、差分整流器、CTC结构开关电容阵列和阻抗自适应调节模块;差分天线的两个输出端口均与差分整流器的输入端CTC结构开关电容阵列连接,阻抗自适应调节模块的输入端与差分整流器的输出端连接,阻抗自适应调节模块的输出端与CTC结构开关电容阵列连接;本发明移除了标准50Ω阻抗匹配网络,减少了匹配网络对射频能量的损耗,直接将标签芯片阻抗与天线阻抗进行共轭协同匹配,检测射频前端整流输出,通过调整CTC结构开关电容阵列,从而改变标签芯片阻抗,使得高灵敏度的无源标签芯片可以达到更高的匹配效果以及最佳能量传输效果,实现远距离的要求。

    一种可多次实时激活自调谐的射频无源标签及方法

    公开(公告)号:CN113420861A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110613610.9

    申请日:2021-06-02

    Abstract: 本发明涉及一种可多次实时激活自调谐的射频无源标签及方法,其标签包括天线、射频前端、阻抗自适应调节模块、模拟前端、EEPROM、数字基带、检测电容C11、开关K和开关W/L;天线与射频前端协同耦合,射频前端与检测电容C11连接;检测电容C11与射频前端均通过开关K与阻抗自适应调节模块连接,EEPROM通过开关W/L与阻抗自适应调节模块连接;开关K以及开关W/L均受控于数字基带。本发明移除标准50欧姆的匹配,采用共轭匹配获取最佳匹配效果,减小能量损耗;且可以通过阅读器发射命令将数字基带与阻抗自适应调节模块进行交互,实现重新配置和激活命令,可多次进行匹配锁定与实时激活,解决了在一定阻抗范围内因为工艺、环境等因素的影响下阻抗的失配情况。

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