AS3910 HF RFID读卡器IC的电源电压为3.3V时,输出功率达1W,是同类产品的4倍。AS3910还整合了正在申请专利的天线自动调谐功能,适合于各种极富挑战性的环境。
片上自动调谐意味着生产过程中或现场不再需要人工调整天线。谐振频率的动态自动调整范围达10%,在现场有许多金属复杂的环境时,用户可在系统问题上花费更少的时间。这可以使用户的产品更快进入市场,并将更多精力集中在创建基于AS3910的自有独特IP上。
LC谐振天线的谐振:检查和校准
该AS3910包括片内集成成为的LC谐振天线的谐振频率自动调整。AS3910还整合了正在申请专利的天线自动调谐功能,适合于各种极富挑战性的环境。
检查天线的谐振频率的重点区块和调整是相位检测器。探测器测量发射机之间的输出信号相移(RFO1和RFO2)和投入RFI1和RFI2,这是电压成正比LC谐振天线。在调整完善的情况是有90 º的相移。
1.检查天线谐振
天线在谐振时可以观察到驱动器集电极电流和输出集电极差分电压之间有180°的相移。集电极电流和基极电压之间的相移一致。因此,可将基极电压的相位与集电极电流的相位进行比较。两个相移被调制为在宽频带(9MHz-15MHz)的相位特性具有90°相差
在确认完美的90度移相的情况下,第一步感应探测器的输出VSP/ 2输出电压。产生1%相移, 载波频率期间(3.6 º)在VSP2感应输出射频电压变化的结果。
检查天线谐振多路输入的A / D转换器 的对模式。 1 LSB的的A / D转换输出是0.13时期的载波频率(0.468 º)%。转换的调整范围是在这中间完全完善的情况(1000 0000或者01111111)。
在目标频率高于13.56MHz时选择1000 0000。在相反的情况下,当目标频率低于13.56MHz时选择01111111。该命令检查天线共振执行速度快,它可以用来经常检查系统设置是否正确。
为了落实LC谐振天线的校准二进制加权微调电容器要两个线圈之间的连接终端TRIM1_3的TRIM1_0和TRIM2_3的TRIM2_0。如果单一驱动程序仅用于天线端口TRIM1_3的TRIM1_0使用,图2为单端与差分电容连接示意图。
该HVNMNOS开关晶体管的击穿电压为30V的,从而限制了最大峰值电压的情况下LC谐振微调被使用。关于TRIM1_0和TRIM2_0,是为了连接到LSB的微调电阻电容的晶体管,是典型阻抗为50Ω。
3.天线校准
AS3910使用命令校准天线。 LC谐振的天线谐振频率进行自动校准的
运行直接指挥校准天线。在此命令在第一步的输出感应器用于比较执行。在情况下,LC谐振共振频率较高则目标13.56MHz,相器输出越来越高,然后比较器输出为高。在相反的情况下,当共振频率较低,鉴相器的输出得到降低, 比较器输出为低。
在该命令的执行开始校准天线在所有的TRIM开关关闭,执行命令被终止。
如果比较高的产量在初始状态,LSB的开关(TRIM1_0和TRIM2_0)都处在在交换后10μs的状态比较器的输出被选中了。此过程重复进行,直到比较器的输出转换到低或直到所有的最终状态执行校准天线的谐振可以通过运行的直接检查天线是否在13.56MHz处谐振。
关键字:天线 转换器 芯片 自动调谐
引用地址:AS3910的天线自动调谐功能
片上自动调谐意味着生产过程中或现场不再需要人工调整天线。谐振频率的动态自动调整范围达10%,在现场有许多金属复杂的环境时,用户可在系统问题上花费更少的时间。这可以使用户的产品更快进入市场,并将更多精力集中在创建基于AS3910的自有独特IP上。
图1 AS3910电原理图
LC谐振天线的谐振:检查和校准
该AS3910包括片内集成成为的LC谐振天线的谐振频率自动调整。AS3910还整合了正在申请专利的天线自动调谐功能,适合于各种极富挑战性的环境。
检查天线的谐振频率的重点区块和调整是相位检测器。探测器测量发射机之间的输出信号相移(RFO1和RFO2)和投入RFI1和RFI2,这是电压成正比LC谐振天线。在调整完善的情况是有90 º的相移。
1.检查天线谐振
天线在谐振时可以观察到驱动器集电极电流和输出集电极差分电压之间有180°的相移。集电极电流和基极电压之间的相移一致。因此,可将基极电压的相位与集电极电流的相位进行比较。两个相移被调制为在宽频带(9MHz-15MHz)的相位特性具有90°相差
在确认完美的90度移相的情况下,第一步感应探测器的输出VSP/ 2输出电压。产生1%相移, 载波频率期间(3.6 º)在VSP2感应输出射频电压变化的结果。
检查天线谐振多路输入的A / D转换器 的对模式。 1 LSB的的A / D转换输出是0.13时期的载波频率(0.468 º)%。转换的调整范围是在这中间完全完善的情况(1000 0000或者01111111)。
在目标频率高于13.56MHz时选择1000 0000。在相反的情况下,当目标频率低于13.56MHz时选择01111111。该命令检查天线共振执行速度快,它可以用来经常检查系统设置是否正确。
图2 单端和差分电容连接示意图
为了落实LC谐振天线的校准二进制加权微调电容器要两个线圈之间的连接终端TRIM1_3的TRIM1_0和TRIM2_3的TRIM2_0。如果单一驱动程序仅用于天线端口TRIM1_3的TRIM1_0使用,图2为单端与差分电容连接示意图。
该HVNMNOS开关晶体管的击穿电压为30V的,从而限制了最大峰值电压的情况下LC谐振微调被使用。关于TRIM1_0和TRIM2_0,是为了连接到LSB的微调电阻电容的晶体管,是典型阻抗为50Ω。
3.天线校准
AS3910使用命令校准天线。 LC谐振的天线谐振频率进行自动校准的
运行直接指挥校准天线。在此命令在第一步的输出感应器用于比较执行。在情况下,LC谐振共振频率较高则目标13.56MHz,相器输出越来越高,然后比较器输出为高。在相反的情况下,当共振频率较低,鉴相器的输出得到降低, 比较器输出为低。
在该命令的执行开始校准天线在所有的TRIM开关关闭,执行命令被终止。
如果比较高的产量在初始状态,LSB的开关(TRIM1_0和TRIM2_0)都处在在交换后10μs的状态比较器的输出被选中了。此过程重复进行,直到比较器的输出转换到低或直到所有的最终状态执行校准天线的谐振可以通过运行的直接检查天线是否在13.56MHz处谐振。
上一篇:实现成本更低的速度更快的测试RFID设备
下一篇:军队后勤可视化解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:24
芯片检测技术重大飞越 “透明芯片”时代不远了
近五十年来, 集成电路 上的晶体管密度果真如威名赫赫的“摩尔定律”所预言的一样:每两年就会翻一番。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 这一现象的出现也就意味着:那些 芯片 生产商们,如英特尔、AMD或是高通,每两年就要绞尽脑汁、想方设法地往相同尺寸的 芯片 里塞进比之前多一倍的晶体管,以便我们年复一年的用上性能更强,处理速度更快的电脑 芯片 。 这些生产商们为了在芯片中容纳更多的晶体管,就将芯片内部的晶体管阵列设计得如同城市网络般复杂纷繁。因此,毫无悬念的是,晶体管尺寸被设计得越来越小,他们之间的距离也靠得越来越近。 举例而言,英特尔在 2014 年推出的Broadwell处理器已经将组件之间的距离缩小
[半导体设计/制造]
超星未来发布新一代智能驾驶计算芯片「惊蛰R1」
2022年12月27日,智能驾驶高能效计算解决方案商超星未来举办了以「芯随智动·领路同行」为主题的年度产品发布会暨战略发布会。超星未来创始人、CEO梁爽博士代表团队分享了对于智能驾驶计算需求的观察和思考,公布「超星未来2.0」全新战略,并重磅发布系列新品:高能效AI处理架构「平湖」、新一代智能驾驶计算芯片「惊蛰R1」、全流程开发工具链「鲁班」。这也是超星未来第一次面向公众举办正式的发布活动。 拐点 / Timing / 定位 / 易用 / 变局 把握行业节奏,做满足市场需求的产品 梁爽表示,过去几年里整个行业对智能驾驶的发展路径和和未来预期都有一个明显的认识变化,这个过程中超星未来也在反复思考几个问题:智
[汽车电子]
由MODEM芯片与89C51构成的自动报警装置
由MODEM(调制解调器)芯片构成的单片机自动报警装置可以借助于工厂、企业内部的电话交换机网络,甚至公用电话交换机网络,远距离地传送报警信息,不受地点和时间的限制,真正做到安全、迅速和正确。 SS173K222AL是TDK公司近期推出的产品,它是一种高集成度的单片MODEM芯片。该芯片的主要特点是: (1) 可以和8048或80C51单片机对接,接口电路简单。 (2) 串行口数据传输。 (3) 既可以同步方式又可以异步方式工作,包括V.22扩充超速。 (4) 与CCITT V.22、V.21、BELL 212A、103标准兼容。 (5) 具有呼叫进程、载波、应答音、长回环检测的功能。 (6) 能
[单片机]
高性能浮点DSP芯片及其最小系统的设计
TMS320C6713是美国德州仪器公司(TI)继TMS320C62X系列定点DSP芯片后开发的一种32 bit新型浮点DSP芯片,该芯片的内部结构在TMS320C62X基础上改进,具有如下革命性的特点: (1)处理速度快,工作主频最高可达到300 MHz,峰值运算能力为2 400 MIPS/1 800 MFLOPS; (2)硬件支持IEEE格式的32 bit单精度与64 bit双精度浮点操作; (3)集成了32×32 bit的乘法器,其结果可为32 bit或64 bit; (4)TMS320C62X指令无需任何改变即可在TMS320C6713上运行。 1 结构特点 TMS320C6713是TI
[嵌入式]
炬芯科技周正宇博士:存内计算是突破AI芯片算力和功耗矛盾的关键
著名作家海伦·凯勒曾说过这样一句话,“盲隔绝了人与物,聋隔绝了人与人。”可见听力的重要性,由此可以看出,人的一生耳朵是最忙的感知系统之一。 声音是人与人交户的重要手段,在AI兴起的现今,也是人与机器相互沟通的手段之一。从模拟阶段的留声机开始到现在,人类对于高清化、高保真的追求一刻没有停歇过,也逐渐摆脱了线束的约束。对音频来说,芯片至关重要,它既要拥有足够的算力,也要拥有足够低的功耗。 据SIG预测,到2027年蓝牙音频传输设备年出货量将达18.4亿台,2023年~2027年的年复合增长率为6%,蓝牙数据传输设备年度出货量将达到18.7亿台,2023年~2027年的复合年增长率为11%。 ICCAD 2023上,炬芯科技
[手机便携]
芯片股的寒冬,2019还会延续吗?
作为芯片巨头,镁光的最新财报某种程度就是整个行业状况的写照。 最新财报公司销售及利润皆大幅低于市场预期,股价在财报爆出后重挫。公司称整个存储芯片行业产出(包括三星 SK海力士)大大超出市场需求,其将采取果断行动,减产稳价格。 此前,三星已经发出警告,称持续两年的行业景气周期已经到头。 摩根士丹利分析师称,半导体业(费城半导体指数)或许可能还会因为短线因素反弹(美联储、贸易进展),但从行业基本面,半导体行业确已进入寒冬。 现在的问题,这种状况会持续多久,明年有哪些核心议题需要关注。 2018下半年以来,随着宏观方面因素发酵(全球贸易争端升级、PMI数据疲弱),市场对于半导体业周期轮回的担忧重燃。 随着各项数据全面走低(股价、公司财务
[手机便携]
芯片企业洛丁森获数千万元A轮融资 GGV纪源资本投资
新浪科技讯 4月20日下午消息,中国高精度智能工业传感器企业—上海洛丁森工业自动化设备有限公司(以下简称洛丁森)宣布,获得GGV纪源资本独家投资的数千万元A轮融资。是洛丁森继2017年获得英华资本投资后的新一轮融资。 洛丁森表示,本轮融资完成后,洛丁森已和国内知名高校及研究所达成了产业化合作协议,将在洛丁森产业园联合投入到高端智能工业MEMS芯片研发和产业化工作,力争一年后实现国外芯片的国产替代,为中国制造2025提供真正的“中国芯”。 据了解,洛丁森公司研发团队成员均毕业于国内外知名高校,核心技术人员均经过德国柏林弗朗霍夫IZM研究所的专业理论和实践培训。公司拥有完善的自主知识产权,其创新包括全球首创600
[半导体设计/制造]
ST和NXP的无线合资是IDM分拆开始?
ST和NXP,这两大欧洲顶尖的半导体公司合并其无线业务的行动是革命性的一步,ST持有合资企业80%的股份,而NXP持有余下20%的份额,且收获15.5亿美元的补偿。但很可能不是到此为止。在缝隙市场打造分工精细和无晶圆模式的行业冠军已成为半导体行业的新方向。 这次行动避开了欧洲半导体公司和集成器件制造商(IDM)向前发展道路上的很多问题。我们可以预见下个阶段无晶圆加工模式将对有晶圆加工模式取得胜利。 ST的前任中央研究和开发副总裁Joseph Borel曾提出过一些问题。他向法国政府寄送了12页的建议书,呼吁将英飞凌科技、NXP和ST合并成欧洲第一大芯片公司。 有人指出Borel是守旧派。Borel要求汇集欧洲
[焦点新闻]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新网络通信文章
- 应对 AI 时代的云工作负载,开发者正加速向 Arm 架构迁移
- NVIDIA 推出高性价比的生成式 AI 超级计算机
- Gartner发布2025年影响基础设施和运营的重要趋势
- 智谱清言英特尔酷睿Ultra专享版发布,离线模型玩转AIPC
- Quobly与意法半导体建立战略合作, 加快量子处理器制造进程,实现大型量子计算解决方
- RTI Connext Drive参展CES 2025,以领先通信框架加速SDV开发
- 黑莓 1.6 亿美元甩卖网络安全业务 Cylance,远低于其 14 亿美元的收购价
- eIQ® Time Series Studio简介:简化边缘 AI 开发
- 尺寸更小,性能更强:左蓝微电子发布两款PESAW双工器
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心