一种低功耗高动态范围的915MHz无源射频标签
作者:白蓉蓉 李永明 张春 王志华
来源:RFID世界网
日期:2007-10-29 15:31:07
摘要:设计了一种适用于NCITS一256—1999协议的915MHz无源射频只读标签.芯片具有低功耗、高动态范围的特点.1.6V 电源电压下模拟前端的静态工作电流为1.6 μA,芯片正常工作所需要的最小射频信号输入功率为45μw.芯片在0.18μm CMOS工艺下流片验证,测试结果表明,芯片能够很好地满足设计要求.
1 引言
无线射频识别(RFID)技术,是利用无线射频方式在读卡器和射频标签之间进行非接触双向数据传输,以达到目标识别和数据交换的目的.工作于125kHz和13.56MHz等低频频段的标签设计技术已趋于成熟,目前国内外的研究热点主要集中在超高频(UHF)频段和微波频段的无源标签设计以及微波频段的片上天线设计等方面,国内尚未见到有关UHF及微波频段完整标签设计和测试的报道.对于无源RFID标签来说,其最重要的参数就是工作距离,而提高工作距离的主要途径在于降低芯片功耗和电源电压.当标签位于读卡器场区的不同位置时,输入功率的变化范围可达几十dB,因此芯片还必须能够处理动态范围很大的信号.这些都是无源标签设计中的关键问题,也是当前研究的热点问题.本文提出了一种与NCITS一256—1999协议兼容的915MHz无源射频只读标签,通过对射频前端电源电路和解调电路在器件、电路结构等方面的优化,降低芯片功耗并扩大芯片工作动态范围.文中给出了完整芯片的仿真和测试结果.
2 系统结构
标签主要由电源恢复电路、解调电路、调制电路、时钟电路、复位电路、偏置电路、数字电路等部分组成.电源恢复电路从电磁场中恢复出直流电压,为芯片供电;解调电路将读卡器发送给标签的射频信号转化为数字基带信号;调制电路通过改变从标签天线端看进去的芯片输入阻抗,达到反向散射调制的目的;时钟电路为数字电路提供时钟信号;复位电路在电源电压上升到可以工作的幅度时产生复位信号,强制数字电路进入一个已知状态;偏置电路为模拟前端各模块提供偏置电流;数字电路负责处理基带信号,进行指令译码,并向读卡器返回标签所存储的信息等.
3 各电路模块的设计
3.1 电源恢复电路及调制电路
电源恢复电路的结构如图1(a)所示.当标签离读卡器较远时,标签接收到的射频信号很微弱,只有几百毫伏.为了在远距离下获得合理的工作电压,电源恢复电路采用了9级Dickson倍压电路的形式.在不考虑寄生效应的情况下,N 级Dickson倍压电路所能获得的电源电压为[1]:
3.2 解调电路
在NCITS.256.1999协议中,读卡器向标签发送的信号,采用的是OOK调制方式,信号的波形如图2(a)所示.图2(b)给出了解调电路的结构框图,包括包络检波电路、参考电压产生电路和迟滞比较器三部分.包络检波电路的主体是2级Dickson倍压结构.除了提取信号包络外,电路还对远场下的微弱信号进行放大,对近场下的强输入信号进行限幅,从而提高芯片工作的动态范围.
时钟电路从解调信号中提取出两路时钟信号CLK1和CLK2,用以控制数字部分的运行.时钟电路的具体结构在文献[6]中有详细论述.由于电路的主体是一系列基于反相器和电容的延时单元,因此不存在静态功耗.通过选取小尺寸的反相器和控制延时单元的充放电电流,可以降低动态功耗.偏置电路采用了自偏置∨t 参考源[7],它所提供的电流不随电源电压而变化,电流源本身的静态电流控制在200nA 以下.上电复位电路在电源电压上升到1.6V左右时对数字电路进行复位.其静态功耗为0.2μ W.数字部分根据NCITS.256—1999协议设计,实现了读标签ID号、防碰撞等功能.
4 仿真与测试结果
仿真结果表明,在1.6V 电源电压下,整个模拟前端的静态工作电流为1.6μ A,芯片正常工作所需要的最小射频信号输入功率为45 w,在读卡器发射功率为4W EIRP,标签天线增益为0dBi的情况下,对应的工作距离为7.8m.完整芯片在0.18μm CMOS工艺下流片验证.芯片面积为0.91mm×0.87mm.封装在λ/2偶极子天线上的标签如图3所示.完整芯片采用915MHz、与NCITS-256-1999协议兼容的读卡器进行了测试.测试结果表明,芯片各部分均正常工作,且满足设计要求.图4所示的测试波形分别为射频输入信号、标签解调信号和CLK1信号、CLK1和CLK2信号、读卡器检测到的反向散射信号.为减小示波器探头电容对于测试信号的影响,测试时均采用探头的×10衰减档,因此实际信号幅值是图中波形所示幅值的10倍.
本文在0.18μm CMOS工艺下实现了一种基于NCITS一256—1999协议的915MHz无源射频只读标签.芯片具有低功耗、大动态范围的特点.测试结果表明,各模块电路的实际工作性能均满足设计要求.
参考文献
[1] Karthaus U ,Fischer M .Fully integrated passive UHF RFID transponder IC with 16 7-“W minimum RF input power.IEEE J Solid.State Circuits,2003,38(1O):1602
[2] Dickson J On-chip high-voltage generation in nM OS integrated circuits using an improved voltage multiplier technique.IEEE J Solid.State Circuits,1976,11(6):374
[3] Cao Peidong Foundations of microelectronics technology。bipolar and field-effect transistors Beijing:Publishing House of Electronics Industry,2001#276(in Chinese)[曹培栋 微电子技术基础-双极、场效应晶体管原理 北京:电子工业出版社,2001:276]
[4] Am erican National Standard of Accredited Standards Com .m ittee NCITS.NCITS 256.1999
[5] Curty J P,Joehl N,Dehollain C,et al Remotely powered ad.dressable UHF RFID integrated system .IEEE J Solid—StateCircuits,2005,40(11) 2193
[6] Zhang Li,W ang Zhenhua,Li Yongming,et a1.Clock genera·tor and OOK m odulator for RFID application.Journal ofZhejiang University,2005,6A(1O):1051
[7] Gray P R ,Hurst P J,Lewis S H ,et al Analysis and design of analog integrated circuits Beijing:Higher Education Press,2003:311
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无线射频识别(RFID)技术,是利用无线射频方式在读卡器和射频标签之间进行非接触双向数据传输,以达到目标识别和数据交换的目的.工作于125kHz和13.56MHz等低频频段的标签设计技术已趋于成熟,目前国内外的研究热点主要集中在超高频(UHF)频段和微波频段的无源标签设计以及微波频段的片上天线设计等方面,国内尚未见到有关UHF及微波频段完整标签设计和测试的报道.对于无源RFID标签来说,其最重要的参数就是工作距离,而提高工作距离的主要途径在于降低芯片功耗和电源电压.当标签位于读卡器场区的不同位置时,输入功率的变化范围可达几十dB,因此芯片还必须能够处理动态范围很大的信号.这些都是无源标签设计中的关键问题,也是当前研究的热点问题.本文提出了一种与NCITS一256—1999协议兼容的915MHz无源射频只读标签,通过对射频前端电源电路和解调电路在器件、电路结构等方面的优化,降低芯片功耗并扩大芯片工作动态范围.文中给出了完整芯片的仿真和测试结果.
2 系统结构
标签主要由电源恢复电路、解调电路、调制电路、时钟电路、复位电路、偏置电路、数字电路等部分组成.电源恢复电路从电磁场中恢复出直流电压,为芯片供电;解调电路将读卡器发送给标签的射频信号转化为数字基带信号;调制电路通过改变从标签天线端看进去的芯片输入阻抗,达到反向散射调制的目的;时钟电路为数字电路提供时钟信号;复位电路在电源电压上升到可以工作的幅度时产生复位信号,强制数字电路进入一个已知状态;偏置电路为模拟前端各模块提供偏置电流;数字电路负责处理基带信号,进行指令译码,并向读卡器返回标签所存储的信息等.
3 各电路模块的设计
3.1 电源恢复电路及调制电路
电源恢复电路的结构如图1(a)所示.当标签离读卡器较远时,标签接收到的射频信号很微弱,只有几百毫伏.为了在远距离下获得合理的工作电压,电源恢复电路采用了9级Dickson倍压电路的形式.在不考虑寄生效应的情况下,N 级Dickson倍压电路所能获得的电源电压为[1]:
3.2 解调电路
在NCITS.256.1999协议中,读卡器向标签发送的信号,采用的是OOK调制方式,信号的波形如图2(a)所示.图2(b)给出了解调电路的结构框图,包括包络检波电路、参考电压产生电路和迟滞比较器三部分.包络检波电路的主体是2级Dickson倍压结构.除了提取信号包络外,电路还对远场下的微弱信号进行放大,对近场下的强输入信号进行限幅,从而提高芯片工作的动态范围.
时钟电路从解调信号中提取出两路时钟信号CLK1和CLK2,用以控制数字部分的运行.时钟电路的具体结构在文献[6]中有详细论述.由于电路的主体是一系列基于反相器和电容的延时单元,因此不存在静态功耗.通过选取小尺寸的反相器和控制延时单元的充放电电流,可以降低动态功耗.偏置电路采用了自偏置∨t 参考源[7],它所提供的电流不随电源电压而变化,电流源本身的静态电流控制在200nA 以下.上电复位电路在电源电压上升到1.6V左右时对数字电路进行复位.其静态功耗为0.2μ W.数字部分根据NCITS.256—1999协议设计,实现了读标签ID号、防碰撞等功能.
4 仿真与测试结果
仿真结果表明,在1.6V 电源电压下,整个模拟前端的静态工作电流为1.6μ A,芯片正常工作所需要的最小射频信号输入功率为45 w,在读卡器发射功率为4W EIRP,标签天线增益为0dBi的情况下,对应的工作距离为7.8m.完整芯片在0.18μm CMOS工艺下流片验证.芯片面积为0.91mm×0.87mm.封装在λ/2偶极子天线上的标签如图3所示.完整芯片采用915MHz、与NCITS-256-1999协议兼容的读卡器进行了测试.测试结果表明,芯片各部分均正常工作,且满足设计要求.图4所示的测试波形分别为射频输入信号、标签解调信号和CLK1信号、CLK1和CLK2信号、读卡器检测到的反向散射信号.为减小示波器探头电容对于测试信号的影响,测试时均采用探头的×10衰减档,因此实际信号幅值是图中波形所示幅值的10倍.
本文在0.18μm CMOS工艺下实现了一种基于NCITS一256—1999协议的915MHz无源射频只读标签.芯片具有低功耗、大动态范围的特点.测试结果表明,各模块电路的实际工作性能均满足设计要求.
参考文献
[1] Karthaus U ,Fischer M .Fully integrated passive UHF RFID transponder IC with 16 7-“W minimum RF input power.IEEE J Solid.State Circuits,2003,38(1O):1602
[2] Dickson J On-chip high-voltage generation in nM OS integrated circuits using an improved voltage multiplier technique.IEEE J Solid.State Circuits,1976,11(6):374
[3] Cao Peidong Foundations of microelectronics technology。bipolar and field-effect transistors Beijing:Publishing House of Electronics Industry,2001#276(in Chinese)[曹培栋 微电子技术基础-双极、场效应晶体管原理 北京:电子工业出版社,2001:276]
[4] Am erican National Standard of Accredited Standards Com .m ittee NCITS.NCITS 256.1999
[5] Curty J P,Joehl N,Dehollain C,et al Remotely powered ad.dressable UHF RFID integrated system .IEEE J Solid—StateCircuits,2005,40(11) 2193
[6] Zhang Li,W ang Zhenhua,Li Yongming,et a1.Clock genera·tor and OOK m odulator for RFID application.Journal ofZhejiang University,2005,6A(1O):1051
[7] Gray P R ,Hurst P J,Lewis S H ,et al Analysis and design of analog integrated circuits Beijing:Higher Education Press,2003:311
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