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發(fā)射機
  • 現(xiàn)代民用及軍用設(shè)施使用電子設(shè)備繁多,電磁環(huán)境復(fù)雜,相互干擾嚴重。一般地,車、船和飛機上的通信設(shè)備收發(fā)機都集成在一起。以短波通信設(shè)備為例,發(fā)射機的殘余信號在接收機輸入端產(chǎn)生的電平達120dBμV(即13dBm)或更高。而接收機所需接收的微弱信號電平可能僅-6~0dBμV(即-117~-113dBm)。
  • 傳統(tǒng)的超高頻RFID讀寫模塊一般都會對天線駐波比較敏感,當(dāng)天線回波過大時將導(dǎo)致發(fā)射機輸出功率泄漏到接收機中能量較多而引起阻塞現(xiàn)象,進而使讀寫器性能惡化。在此描述了一種新型超高頻讀寫模塊的電路設(shè)計,通過在天線與耦合器之間嵌入一種閉環(huán)可調(diào)諧匹配網(wǎng)絡(luò),有效解決了天線駐波失配情況下導(dǎo)致接收機性能蛻化的現(xiàn)象。實驗結(jié)果證明采用這種新型模塊的讀寫器無論從讀寫距離還是多標(biāo)簽處理性能上都獲得了較大提升,達到了預(yù)期的效果。
  • RFID天線是RFID系統(tǒng)中必不可缺的一大部分。在無線通信系統(tǒng)中,需要將來自發(fā)射機的導(dǎo)波能量轉(zhuǎn)變?yōu)闊o線電波,或者將無線電波轉(zhuǎn)換為導(dǎo)波能量,用來輻射和接收無線電波的裝置稱為天線。
  • 在無線通信系統(tǒng)中,需要將來自發(fā)射機的導(dǎo)波能量轉(zhuǎn)變?yōu)闊o線電波,或者將無線電波轉(zhuǎn)換為導(dǎo)波能量,用來輻射和接收無線電波的裝置稱為天線。發(fā)射機所產(chǎn)生的已調(diào)制的高頻電流能量(或?qū)Р芰?經(jīng)饋線傳輸?shù)桨l(fā)射天線,通過天線將轉(zhuǎn)換為某種極化的電磁波能量,并向所需方向出去。到達接收點后,接收天線將來自空間特定方向的某種極化的電磁波能量又轉(zhuǎn)換為已調(diào)制的高頻電流能量,經(jīng)饋線輸送到接收機輸入端。
  • 傳統(tǒng)的超高頻RFID讀寫模塊一般都會對天線駐波比較敏感,當(dāng)天線回波過大時將導(dǎo)致發(fā)射機輸出功率泄漏到接收機中能量較多而引起阻塞現(xiàn)象,進而使讀寫器性能惡化。在此描述了一種新型超高頻讀寫模塊的電路設(shè)計,通過在天線與耦合器之間嵌入一種閉環(huán)可調(diào)諧匹配網(wǎng)絡(luò),有效解決了天線駐波失配情況下導(dǎo)致接收機性能蛻化的現(xiàn)象。實驗結(jié)果證明采用這種新型模塊的讀寫器無論從讀寫距離還是多標(biāo)簽處理性能上都獲得了較大提升,達到了預(yù)期的效果。
  • 摘要:傳統(tǒng)的超高頻RFID讀寫模塊一般都會對天線駐波比較敏感,當(dāng)天線回波過大時將導(dǎo)致發(fā)射機輸出功率泄漏到接收機中能量較多而引起阻塞現(xiàn)象,進而使讀寫器性能惡化.在此描述了一種新型超高頻讀寫模塊的電路設(shè)計,通過在天線與耦合器之間嵌入一種閉環(huán)可調(diào)諧匹配網(wǎng)絡(luò),有效解決了天線駐波失配情況下導(dǎo)致接收機性能蛻化的現(xiàn)象.實驗結(jié)果證明采用這種新型模塊的讀寫器無論從讀寫距離還是多標(biāo)簽處理性能上都獲得了較大提升,達到了預(yù)期的效果.
  • 決定基站發(fā)射機與移動接收機之間的通信質(zhì)量的關(guān)鍵因素是信號的傳播信道。信號在空中傳播期間,會存在衰落現(xiàn)象。這意味著如樓宇、山坡或者樹木等障礙物都有可能吸收或反射信號,對其幅度和相位產(chǎn)生明顯影響。
  • 結(jié)合軟件無線電思想和架構(gòu),利用AlteraEP3C16F484C6作為中頻信號處理器,設(shè)計了一種基于統(tǒng)一硬件架構(gòu)的數(shù)字化高速寬帶跳頻發(fā)射機,實現(xiàn)跳頻速率125kHops/s,跳頻帶寬320MHz。
  • 本文所實現(xiàn)的讀寫器包含射頻收發(fā)模塊和數(shù)字基帶處理模塊,其中射頻收發(fā)模塊又包括射頻發(fā)射機和射頻接收機兩部分,總體結(jié)構(gòu)如圖1所示。系統(tǒng)在工作時首先由數(shù)字基帶處理模塊產(chǎn)生需要向射頻標(biāo)簽發(fā)送的詢問信號,然后由射頻發(fā)射機將這個信號轉(zhuǎn)換成為射頻信號發(fā)射出去。
  • 現(xiàn)代軍用、民用超短波通信電臺,為了滿足其通信距離遠的要求,其射頻功率輸出大,射頻功放一般工作在大電流、高功率狀態(tài),為了使功放電路安全可靠地工作,在功放電路設(shè)置了比較完善的功放保護自動控制電路,包括有高壓駐波比保護,機內(nèi)高溫保護和低電壓降功率保護電路,使發(fā)射機的射頻功放級在保證安全的前提下輸出大的射頻功率。
  • 無線電規(guī)范對讀寫器發(fā)射頻譜的要求十分嚴格。另外,協(xié)議要求的發(fā)送的調(diào)制方式、調(diào)制深度等決定了讀寫器發(fā)送電路的架構(gòu)。
  • 無線發(fā)射機可從RF功率測量和控制中獲益。正因為這些因素,與其他無線通訊網(wǎng)絡(luò)共存的監(jiān)管要求及需要,必須監(jiān)測和控制無線發(fā)射機中高功率放大器(HPA)的RF功率水平。這些測量的精度和準(zhǔn)確性可以提高發(fā)射機的頻譜特性,并極大節(jié)約HPA的運營成本。
  • 本文給出了一個基于自主知識產(chǎn)權(quán)芯片實現(xiàn)的超寬帶窄脈沖發(fā)射電路及測試結(jié)果,通過超低功耗單片機MSP430F123控制超寬帶脈沖發(fā)射機芯片,可實現(xiàn)高速率數(shù)據(jù)的無線發(fā)射,所采用的超寬帶發(fā)射機芯片基于0.18mm CMOS工藝設(shè)計和實現(xiàn),能夠以0~800Mpps的脈沖重復(fù)頻率產(chǎn)生寬度約為500ps的超寬帶窄脈沖信號,經(jīng)過脈沖整形電路后,信號的頻譜在500MHz~1.5GHz之間,發(fā)射功率譜密度低于-41.3dBm/MHz。