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无源超高频电子标签芯片数字基带的设计与实现

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 引言第9-14页
    1.1 电子标签芯片的发展趋势第9-10页
    1.2 电子标签芯片的相关问题第10-13页
        1.2.1 电子标签芯片的设计现状第10页
        1.2.2 电子标签的安全问题第10-11页
        1.2.3 电子标签芯片的功耗问题第11-12页
        1.2.4 电子标签芯片的通信标准问题第12-13页
    1.3 主要研究工作第13页
    1.4 论文的组织结构第13-14页
第二章 RFID系统第14-25页
    2.1 RFID系统的结构第14-16页
        2.1.1 RFID系统第14-15页
        2.1.2 电子标签系统第15-16页
    2.2 通信协议第16-24页
        2.2.1 800/900 MHz空中接口协议的概述第16-17页
        2.2.2 通信交互模型第17-21页
        2.2.3 命令类型第21-22页
        2.2.4 标签的状态第22-24页
        2.2.5 标签的存储区第24页
    2.3 小结第24-25页
第三章 电子标签芯片数字基带的设计第25-55页
    3.1 数字基带的设计要求第25页
    3.2 数字基带的整体设计第25-28页
        3.2.1 数字基带的整体功能第25-26页
        3.2.2 数字基带的架构设计第26-28页
    3.3 电子标签芯片数字基带的模块化设计第28-50页
        3.3.1 INIT模块第28-30页
        3.3.2 DECODER模块第30-34页
        3.3.3 CMD_DETECT模块第34-36页
        3.3.4 RXU模块第36-37页
        3.3.5 SCU模块第37-39页
        3.3.6 TXU模块第39-40页
        3.3.7 ENCODER模块第40-42页
        3.3.8 PMU模块第42-44页
        3.3.9 DIV模块第44-48页
        3.3.10 MTP_CTL控制模块第48-50页
    3.4 FPGA原型验证第50-54页
        3.4.1 FPGA原型验证的过程第50-52页
        3.4.2 FPGA原型验证的结果第52-54页
    3.5 小结第54-55页
第四章 数字基带的逻辑综合和物理设计第55-65页
    4.1 逻辑综合第55-60页
        4.1.1 逻辑综合的过程第55-58页
        4.1.2 逻辑综合后验证第58-60页
    4.2 物理设计第60-64页
        4.2.1 物理设计的过程第60-62页
        4.2.2 物理设计后验证第62-64页
    4.3 小结第64-65页
第五章 电子标签芯片数字基带的低功耗设计第65-74页
    5.1 数字基带的功耗来源第65-67页
    5.2 数字基带的低功耗设计第67-71页
    5.3 功耗仿真第71-73页
    5.4 小结第73-74页
第六章 总结与展望第74-75页
    6.1 总结第74页
    6.2 展望第74-75页
参考文献第75-78页
致谢第78-79页
作者在学校期间取得的学术成果第79页

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