双模式下低频无源标签读写装置的设计与实现

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随着射频识别技术(RFID)的不断发展,低频标签的应用领域也在随之不断拓宽,如何对低频标签快速读写,并且针对不同调制类型标签的有效读写已经成为了研究热点。在这个背景下,本文系统的提出了一种可以读写FSK与ASK双模式调制低频标签的装置,该装置具有宽频带,兼容多种低频协议,利用相对低廉成本实现具有一定适用性的功能。  在读写装置系统设计中通过引入地址寄存器列表,来有效管理读写逻辑中的配置信息,引入Token的概念来整合对低频标签通信协议与相关配置。设定指令集系统,使读写装置具有丰富的指令资源,并且可以进行协调管理。  通过自定向下的设计思想,将读写装置的逻辑实现分为了接口模块,控制模块,发送模块,接收模块四个部分,通过对各模块的编码实现,并利用软件仿真对功能进行验证,验证结果表明读写装置实现了预期的逻辑功能。  基于模块化设计的编码在基于FPGA为核心的硬件电路中进行验证,并同时形成可以实用的装置,通过外围电路设计,PCB生产,并对硬件电路进行功能验证与对照实验,结果表明读写装置硬件电路实现了对双模式低频标签的读写功能。  基于0.18um工艺对功能正确的读写逻辑进行逻辑综合与物理实现,通过引入门控时钟降低工作功耗,并通过时序验证说明读写逻辑以实现芯片化设计,为进一步实现读写装置芯片化打下可靠的基础。
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