基于PR9000的微型可嵌入UHF RFID讀寫器模塊設計
2.4組織模塊設計方法
由于在設計中并不是所有的模塊都同時工作,而是在某一個狀態(tài)下,只開啟一個或幾個模塊,其他模塊處于關閉狀態(tài),所以如果有效組織模塊的開關,將會減少寄存器的開關翻轉動作。設計中利用有限狀態(tài)機根據不同的指令和狀態(tài)轉換開啟不同的模塊來完成數(shù)據的處理要求和存儲操作:當接收前向數(shù)據時,開啟編碼器、CRC計算/校驗、和串并轉換;當處理數(shù)據時,開啟模塊有限狀態(tài)控制機、EEPROM控制模塊、靜默計數(shù)器、隨機數(shù)產生器;當返回數(shù)據時,開啟模塊有限狀態(tài)控制機、EEPROM控制模塊、數(shù)據輸出控制端、編碼器其他模塊關閉。
3芯片測試
首先采用FPGA完成芯片的功能驗證,以FPGA的可編程邏輯陣列為基本單元,實現(xiàn)ISO18000-6B的數(shù)字基帶功能的硬件仿真驗證。然后使用ASIC芯片設計EDA工具將RTL頂層描述映射為基于TSMC提供的目標工藝庫的基本數(shù)字單元的物理電路,并生成CAD版圖且提交給TSMC半導體工廠制作出來。
進行芯片測試時,利用先施閱讀器產生RFID各種命令信號,經解調后輸入到待測試芯片的數(shù)據輸入端。芯片在電源、時鐘源信號、復位信號的共同激勵下進入正常工作狀態(tài)并對輸入命令數(shù)據進行響應,將數(shù)據輸出到調制電路,然后反射回閱讀器。閱讀器根據接收到的信號決定下一步操作。在閱讀器和待測芯片的交互過程中,可用邏輯分析儀觀察中間過程。圖4為先施閱讀器對測試芯片發(fā)送read命令時,用邏輯分析儀捕捉的內部信號,其中信號data_in為解調器解調出的前向鏈路數(shù)據,信號data_out為芯片的返回數(shù)據。
從已流片芯片的測試結果看,標簽芯片數(shù)字系統(tǒng)的設計很好地完成了符合ISO18000-6B協(xié)議的所有強制命令以及讀寫操作和鎖存、查詢鎖存等基本功能,且在閱讀器存盤操作下的平均速率為45~60張/s,功耗為3.10μW,很好地完成了低功耗無源電子標簽的設計。
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