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本文首先概述了中国的汽车电子标识标准。然后分析了UHFRFID系统级链路预算、RFID中采用的关键威廉希尔官方网站
(例如SJC),以及关键的RF性能要求。最后,设置基于ADF9010和AD9963的解决方案,以及基于AD9361的UHF RFID读卡器RF前端,进行系统级性能测试。基于ADF9010和AD9963的解决方案具有高性能和相当大的裕量,可以满足GB/T 29768-2013和GB/T 35786-2017的要求。基于AD9361的集成解决方案在降低接收器灵敏度的情况下也满足这些要求,与分立式双组件方案相比,此方案明显简化。虽然本文描述的射频前端针对特定应用,但是分析方法和前端本身都适用于一般的UHF RFID读卡器解决方案。
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8个回答
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超高频射频识别(UHF RFID)系统已广泛应用于资产管理、服装零售等领域。近年来,它们在无人售货超市和汽车电子标识应用方面也获得了广泛的关注。本文介绍基于ADI公司的信号链的UHF RFID读卡器射频前端的两种实现方法。一种实现方法基于 ADF9010 和 AD9963,另一种则基于AD9361。本文主要关注中国 市场的汽车电子标识这一目标应用领域,这种电子标识必须符合中国标准GB/T 29768-2013“信息威廉希尔官方网站
—射频识别—空中接口协议(800/900 MHz)”1 和GB/T 35786-2017“机动车电子标识读写设备通用规范”2。与分立式双组件实现方案相比,这个基于AD9361的解决方案大大降低了设计复杂度,减少了组件数量和板空间,但接收器的灵敏度也有所下降。虽然本文描述的射频前端针对特定应用,但是分析方法和前端本身都适用于一般的 UHF RFID读卡器解决方案。
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标准汇总
根据GB/T 29768-2013和GB/T 35786-2017《机动车电子标识标准》,表1至表3总结了适合这些应用的高性能2类读卡器的关键空中接口参数和性能要求。 表1. 标签读卡器物理MAC层关键参数汇总参数描述频率范围920 MHz 至 ~925 MHz占用带宽(OBW))250 kHz通道中心频率920.125 + 0.25 n (0 ≤ n ≤ 19) MHz邻道泄漏比(ACLR)邻道: <–40 dB 隔道: <–60 dB读卡器最大ERP通道0和通道19:20 dBm 通道1至通道18:33 dBm读卡器带外发射见表2调制类型DSB-ASK, SSB-ASK调制深度30% 至 ~100%数据编码截断脉冲位置(TPP)Tari6.25 μs 或 12.5 μs表2. 读卡器带外发射要求 频率范围限值 (dBm)测量带宽检波器模式最大输出功率模式 30 MHz to ~1 GHz–36100 kHzrms 1 GHz to ~12.75 GHz–301 MHz806 MHz to ~821 MHz 825 MHz to ~835 MHz 851 MHz to ~866 MHz 870 MHz to ~880 MHz 885 MHz to ~915 MHz 930 MHz to ~960 MHz–52100 kHz1.7 GHz to ~2.2 GHz–47100 kHz待机模式 30 MHz to ~1 GHz–57100 kHz1 GHz to ~12.75 GHz–47100 kHz表3. 2类读卡器关键性能要求项目限值接收器灵敏度≤–65 dBm静态模式下的读取距离≥25 m静态模式下的写入距离≥12 m动态识别性能车速≤ 150 km/h: 成功读取芯片标识符数据库和车辆登记数据库中的信息 150 km/h < 车速 ≤ 200 km/h: 成功读取芯片标识符数据库中的信息 |
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读卡器关键RF性能分析
包含UHF RFID读卡器RF前端的SJC电路框图如图3所示。ADI公司的AD9963集成了双通道DAC和双通道ADC。ADF9010集成了发射器调制器、PLL/VCO、接收器基带滤波器和PGA。解调器ADL5382 包含在ADF9010评估板中。 ADL5523 用作LNA,它可提供低噪声系数、高增益和高线性度。75 dB高动态范围射频检波器 LT5538 适合SJC RF功率检波器使用。 图3. UHF RFID读卡器RF前端框图。 对于发射器来说,在数字域内,应对信号进行低通滤波,以满足频域ACLR的要求,以及时域RF包络的要求。在模拟域,PA线性度和LO相位噪声都会影响ACLR的性能。经过低通滤波后,由TPP编码的ASK信号的峰均比(PAR)约为2 dB。PA平均输出功率约为32 dBm,裕量为1 dB,因此应选择大于35 dBm P–1 dB的PA。对于LO相位噪声,125 kHz至375 kHz的相位噪声积分应小于–40 dBc,375 kHz至625 kHz的相位噪声积分应小于–60 dBc。对于带外发射要求,需要采用一个RF滤波器,以满足发射器在谐波频率处的杂散要求。对于接近工作频率的要求,例如在915 MHz和930 MHz,100 kHz测量带宽的噪声为–52 dBm的要求,RF滤波器一般尚未衰减,所以调制器在0 dBm输出功率时的本底噪声要求约为 –52 – 10 × log10 (105) – 30 = –132 dBm/Hz。在5 MHz偏移量下的相位噪声要求也应小于 –132 dBc。. 接收器的灵敏度在GB/T 35786-2017标准中规定为–65 dBm。假设读卡器在所有可能的数据速率下都满足–65 dBm灵敏度要求,那么640 kHz反向链路频率(BLF)应该是最糟的情况。对于包含RFID读卡器的SJC,从天线端口到SJC输出的插入损耗约为15dB,因此SJC输出点的灵敏度要求为–80 dBm,假设不包含直流的标签反向散射信号功率为–80 – 3 = –83 dBm。ASK调制信号解调阈值约为11 dB,BLF 640 kHz上行链路信号的信号带宽为2.56 MHz。所以总的NF需求为: NF ≤ –83 – (–174 + 10 × log10 (2.56 × 106) + 11) = 15.9 dB这个NF总体要求包括SJC之后的接收器电 路的噪声影响、SJC电路引起的噪声和发射器泄漏噪声。假设矢量调制器信号支路与自干扰支路之间的延时是匹配的,那么SJC电路在抵消CW自干扰信号的同时,发射器的泄漏噪声也会得到很好的抵消。发射器泄漏噪声包括三部分:相位噪声、幅度噪声和白噪声。一般情况下,幅度噪声和白噪声会抵消至–174 dBm/Hz本底噪声。对于剩余的相位噪声,由于发射器和接收器使用相同的LO,由于距离相关效应,它在下变频过程中会转换为直流。6 在这种情况下,矢量调制器分支噪声将是唯一的额外引入噪声。假设矢量调制器分支本底噪声为–162 dBm/Hz,因此在SJC电路输出端,有效NF为–174 – (–162) = 12 dB,那么SJC之后接收器电路的NF要求为 10 × log10 (101.59 – 101.2) = 13.6 dB. |
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基于ADF9010和AD9963的解决方案
DF9010是一款完全集成的RF发射器调制器、本地振荡器(LO)和接收器模拟基带前端,工作频率范围为840 MHz至960 MHz。AD9963是12位低功耗MxFE® c转换器,提供两个采样速率为100 MSPS的ADC通道和两个采样速率为170 MSPS的DAC通道。 使用ADF9010和AD9963实现UHF RFID读卡器RF前端的框图如图4所示。ADL5523与ADL5382和ADF9010(接收器增益设置为24 dB)整个系统的级联NF小于3 dB。 图4. 使用ADF9010和AD9963的UHF RFID读卡器RF前端。 为了实现UHF RFID读卡器RF前端,笔者做了两块电路板。一块是包括自适应SJC算法在内的SJC板,另一块是集成了ADL5382,ADF9010和AD9963的收发信板。这两块板级联在一起,用于测试发射和接收系统级RF性能。 为了进行发射测试,采用 Python ® 构建由TPP编码、50%调制深度、Tari设置为12.5 μs RFID下行链路波形的DSB-ASK,并将其下载至FPGA板。在PA输出功率为32dBm的天线端口上测试了频谱域ACLR和时域RF包络。测试结果如图5所示。对于ACLR测试结果,邻道的值大约是–42 dBc,具有2 dB裕量,隔道的值为–64 dBc,具有4 dB裕量。对于RF包络,纹波小于1%,与5%限值相比具 有足够的裕量,且上升时间和下降时间都在1 μs和8.25 μs限值范围内。 图5. 测试设置图。 为了进行接收测试,使用ADI公司的SPDT RF开关 HMC545A 构建标 签仿真器,由微控制器单元进行控制。控制模式是一个RFID上行链路FM0编码数据列表。利用 MATLAB.®构建了一个ASK解码程序。通过使用此程序对IQ进行解码,并将其与数据列表中的原始数据进行比较,可以计算得出BER和接收器的灵敏度。图6显示了接收到的IQ数据和FFT图。从图中可以看出,该程序成功解码了一个具有320 kHz BLF的–74 dBm RFID上行线路信号。 ACLR RF Envelope 图6. 发射器测试结果。 图7. 接收到的接收器数据FFT图和解码数据。 |
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