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超高频射频识别标签芯片的射频/模拟前端及微功耗EEPROM设计实现

作者简介第1-7页
摘要第7-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第10-20页
   ·研究背景第10-12页
   ·研究现状第12-17页
     ·UHF RFID 标签技术第12-14页
     ·微功耗 NVM 研究现状第14-17页
   ·论文主要内容以及创新点第17-18页
   ·论文的组织结构第18-20页
第二章 UHF RFID 物理基础及低功耗设计方法第20-38页
   ·UHF RFID 系统描述及物理参数分析第20-27页
     ·UHF RFID 系统组成第20-21页
     ·通信链路物理参数特性分析第21-25页
     ·通信链路调制/编码方式第25页
     ·信息存储载体层第25-27页
   ·低功耗设计方法研究及亚阈值理论基础第27-37页
     ·低功耗设计方法研究第27-34页
     ·CMOS 亚阈值设计理论基础第34-37页
   ·小结第37-38页
第三章 亚阈值 RFID 标签射频/模拟前端研究第38-62页
   ·RFID 标签芯片系统架构设计研究第38-41页
   ·亚阈值 RFID 射频/模拟前端研究第41-56页
     ·电源管理电路第41-49页
     ·通信链路第49-53页
     ·其他电路第53-56页
   ·射频/模拟前端实现及测试验证第56-61页
     ·射频/模拟前端实现及测试方案第56-58页
     ·测试结果第58-61页
   ·小结第61-62页
第四章 微功耗、低峰值电流 EEPROM 研究第62-96页
   ·EEPROM 物理理论基础第62-67页
     ·存储单元结构以及工作机理第62-65页
     ·可靠性问题第65-67页
   ·EEPROM 系统架构以及设计难点第67-71页
     ·系统架构第67-69页
     ·EEPROM 设计难点第69-71页
   ·读电路微功耗设计技术第71-83页
     ·传统读电路及数据检测机制第71-73页
     ·读电路数据检测机制及系统架构第73-76页
     ·读电路时序控制第76-80页
     ·其他低功耗措施第80-81页
     ·仿真结果第81-83页
   ·高压电荷泵微功耗设计技术第83-91页
     ·高压电荷泵以及传统峰值电流抑制技术第83-85页
     ·上电峰值电流控制技术研究第85-90页
     ·仿真结果第90-91页
   ·EEPROM IP 实现以及测试第91-95页
     ·IP 实现以及测试平台第91-92页
     ·测试结果第92-95页
   ·小结第95-96页
第五章 RFID 标签实现以及测试验证第96-106页
   ·UHF RFID 标签实现第96-99页
   ·测试平台第99-100页
   ·测试结果第100-104页
     ·关键测试波形第100-102页
     ·芯片整体测试第102-104页
   ·小结第104-106页
第六章 结束语第106-108页
致谢第108-110页
参考文献第110-120页
攻读博士学位期间的研究成果第120-122页
 一、学术论文第120-121页
 二、国家发明专利第121页
 三、参加研究的科研项目第121-122页

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