感知识别一体化超高频物联网标签芯片数字电路设计
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 物联网与射频识别技术 | 第14-15页 |
1.1.1 物联网的概念 | 第14页 |
1.1.2 射频识别的概念 | 第14-15页 |
1.1.3 RFID技术是物联网的基石 | 第15页 |
1.2 RFID系统及其物联网领域的应用 | 第15-18页 |
1.2.1 RFID系统组成及分类 | 第15-17页 |
1.2.2 RFID技术在物联网领域的应用 | 第17-18页 |
1.3 物联网标签芯片的研究现状和发展趋势 | 第18-19页 |
1.4 本论文的研究内容和贡献 | 第19-20页 |
1.5 本论文的组织结构 | 第20-22页 |
第二章 物联网标签芯片系统分析与设计 | 第22-38页 |
2.1 基于RFID物联网系统工作原理 | 第22-23页 |
2.2 ISO/IEC18000-6C协议解析 | 第23-28页 |
2.2.1 物理接 | 第24-25页 |
2.2.2 协议和命令 | 第25-28页 |
2.3 自定制功能的实现 | 第28-35页 |
2.3.1 开关状态变化计数 | 第28-30页 |
2.3.2 传感器信息采集 | 第30-31页 |
2.3.3 SPI接 | 第31-32页 |
2.3.4 自定制命令 | 第32-35页 |
2.4 物联网标签芯片系统架构 | 第35-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 物联网标签芯片数字电路关键技术研究 | 第38-46页 |
3.1 CMOS电路功耗来源 | 第38-40页 |
3.1.1 动态功耗 | 第38-39页 |
3.1.2 静态功耗 | 第39-40页 |
3.2 数字低功耗设计方法 | 第40-42页 |
3.2.1 流水线 | 第40页 |
3.2.2 时钟门控技术 | 第40-41页 |
3.2.3 低功耗有限状态机 | 第41页 |
3.2.4 锁存器理论 | 第41-42页 |
3.2.5 多时钟域技术 | 第42页 |
3.3 物联网标签芯片数字基带低功耗架构 | 第42-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 物联网标签芯片数字基带电路实现 | 第46-69页 |
4.1 数字基带电路工作流程设计 | 第46-48页 |
4.2 前向链路设计 | 第48-53页 |
4.2.1 解码器 | 第48-50页 |
4.2.2 CRC校验 | 第50-51页 |
4.2.3 输入预处理 | 第51-53页 |
4.3 命令处理电路设计 | 第53-58页 |
4.3.1 有限状态机 | 第53-55页 |
4.3.2 延时控制单元 | 第55-56页 |
4.3.3 防碰撞单元 | 第56-57页 |
4.3.4 存储器访问电路 | 第57-58页 |
4.4 功能模块设计 | 第58-60页 |
4.4.1 日历模块 | 第58-59页 |
4.4.2 定时模块 | 第59页 |
4.4.3 ADC控制模块 | 第59-60页 |
4.5 反向链路设计 | 第60-63页 |
4.5.1 输出预处理模块 | 第60-61页 |
4.5.2 编码器 | 第61-63页 |
4.6 功耗管理电路 | 第63-65页 |
4.6.1 功耗控制模块 | 第63-64页 |
4.6.2 时钟管理模块 | 第64-65页 |
4.7 SPI命令处理电路设计 | 第65-68页 |
4.7.1 SPI接.设计 | 第65-67页 |
4.7.2 SPI状态机模块 | 第67-68页 |
4.8 本章小结 | 第68-69页 |
第五章 前端验证和后端物理实现 | 第69-81页 |
5.1 前端验证 | 第69-74页 |
5.1.1 系统仿真 | 第69-71页 |
5.1.2 FPGA验证 | 第71-74页 |
5.2 后端物理实现 | 第74-80页 |
5.2.1 逻辑综合 | 第74-76页 |
5.2.2 版图设计与验证 | 第76-80页 |
5.3 本章小结 | 第80-81页 |
第六章 物联网标签芯片测试 | 第81-92页 |
6.1 测试方案 | 第81-82页 |
6.2 测试平台搭建 | 第82-84页 |
6.3 测试结果 | 第84-88页 |
6.4 测试总结 | 第88-91页 |
6.5 本章小结 | 第91-92页 |
第七章 总结与展望 | 第92-94页 |
7.1 全文总结 | 第92页 |
7.2 后续工作展望 | 第92-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-98页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第98-99页 |