学位论文的主要创新点 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 RFID技术的发展与研究现状 | 第10-11页 |
1.2.1 RFID技术的发展 | 第10页 |
1.2.2 RFID技术的研究现状 | 第10-11页 |
1.3 温度传感器概述 | 第11-14页 |
1.3.1 常见的几种温度传感器 | 第11-13页 |
1.3.2 温度传感器技术的发展与研究现状 | 第13-14页 |
1.4 论文的主要内容 | 第14-17页 |
第二章 RFID技术的基本原理与定位理论 | 第17-23页 |
2.1 RFID技术的基本原理 | 第17-19页 |
2.1.1 RFID技术的传输标准 | 第17-18页 |
2.1.2 RFID技术的传输协议 | 第18页 |
2.1.3 RFID技术的帧与帧同步 | 第18-19页 |
2.2 基于LANDMARC算法的定位理论 | 第19-23页 |
2.2.1 基于LANDMARC的定位算法 | 第19-20页 |
2.2.2 基于LANDMARC算法的定位原理 | 第20-23页 |
第三章 基于RFID的可定位体温传感器收发机芯片结构 | 第23-27页 |
3.1 芯片系统结构 | 第23-26页 |
3.1.1 体温传感模块 | 第23-24页 |
3.1.2 RSSI检测模块 | 第24-25页 |
3.1.3 数字处理模块 | 第25页 |
3.1.4 天线 | 第25-26页 |
3.2 可定位体温传感器收发机芯片系统的工作原理 | 第26-27页 |
第四章 基于RFID收发机设计与仿真 | 第27-33页 |
4.1 RFID系统基本组成 | 第27-28页 |
4.1.1 射频标签 | 第27页 |
4.1.2 阅读器 | 第27-28页 |
4.2 RFID系统的工作原理 | 第28页 |
4.3 RFID系统收发机的设计 | 第28-31页 |
4.3.1 升余弦滤波器与希尔伯特变换 | 第30页 |
4.3.2 单边带调制与双边带调制 | 第30-31页 |
4.3.3 上变频与下变频 | 第31页 |
4.4 RFID系统收发机的仿真结果 | 第31-33页 |
第五章 CMOS体温传感器基本原理 | 第33-39页 |
5.1 CMOS温度传感器的技术指标 | 第33-34页 |
5.2 正负温度系数电压的产生 | 第34-39页 |
5.2.1 双极型晶体管基极与发射极之间的电压V_(be)与温度之间的关系 | 第34-36页 |
5.2.2 CMOS工艺下的BJT | 第36页 |
5.2.3 热电压的产生原理 | 第36-39页 |
第六章 CMOS体温传感模块的设计与仿真 | 第39-61页 |
6.1 CMOS体温传感模块的设计指标 | 第39页 |
6.2 CMOS体温传感模块的原理与设计 | 第39-49页 |
6.2.1 折叠式共源共栅放大器的基本原理 | 第39-41页 |
6.2.2 减法运算电路原理 | 第41-42页 |
6.2.3 影响电路性能的主要因素 | 第42-44页 |
6.2.4 正温度系数的电压产生 | 第44-45页 |
6.2.5 基准电压的产生 | 第45-46页 |
6.2.6 PTAT电压转换电路 | 第46-49页 |
6.3 CMOS体温传感模块的电路仿真 | 第49-56页 |
6.3.1 体温传感模块中核心电路仿真 | 第49-54页 |
6.3.2 体温传感模块中输出结构仿真 | 第54-56页 |
6.4 版图设计 | 第56-59页 |
6.4.1 版图设计所需考虑的主要因素 | 第56-57页 |
6.4.2 电路版图 | 第57-59页 |
6.5 电路后仿结果 | 第59-61页 |
第七章 定位算法测试 | 第61-65页 |
7.1 LANDMARC定位算法的测试 | 第61-65页 |
7.1.1 LANDMARC定位算法的测试方法 | 第61-62页 |
7.1.2 LANDMARC定位算法的测试结果 | 第62-65页 |
第八章 芯片测试 | 第65-69页 |
8.1 体温传感模块的测试 | 第65-69页 |
8.1.1 体温传感模块的测试方法 | 第65-66页 |
8.1.2 体温传感模块的测试结果 | 第66-69页 |
第九章 总结与展望 | 第69-71页 |
9.1 全文总结 | 第69页 |
9.2 后续工作展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |