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基于RFID的可定位体温传感器收发机芯片研究

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

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