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基于電源調制方式的超高頻射頻識別讀寫器發射機架構的制作方法

文檔序號:10538658閱讀:761來源:國知局
基于電源調制方式的超高頻射頻識別讀寫器發射機架構的制作方法
【專利摘要】本發明涉及電子技術領域,具體地說是一種基于電源調制方式的超高頻射頻識別讀寫器發射機架構,包括電源調制模塊、功率放大器,其特征在于:輸入基帶信號作為輸入信號連接電源調制模塊的端口1;電源作為電源電壓連接電源調制模塊的端口2;電源調制模塊的端口3連接功率放大器的端口2,電源調制模塊的端口3的輸出信號作為功率放大器的電源電壓使用;輸入載波信號作為輸入信號連接功率放大器的端口1,功率放大器的端口3輸出輸出發射信號。本發明同現有技術相比,結構簡單;功耗低;集成度低;成本低;更加適合便攜式、小型化、移動化的超高頻射頻識別讀寫器系統。
【專利說明】
基于電源調制方式的超高頻射頻識別讀寫器發射機架構
技術領域
[0001]本發明涉及電子技術領域,具體地說是一種基于電源調制方式的超高頻射頻識別讀寫器發射機架構。
【背景技術】
[0002]超高頻射頻識別系統可廣泛應用于倉儲管理、物流管理、智能制造、電子車牌、防偽溯源、圖書管理、物資管控、電子票據等應用領域,是物聯網的關鍵核心技術之一。
[0003]超高頻射頻識別系統由超高頻射頻識別讀寫器和超高頻射頻識別標簽兩部分組成。超高頻射頻識別讀寫器向標簽發射連續載波信號從而給標簽進行無線能量傳輸,標簽在接收連續載波信號之后被激活,然后超高頻射頻識別讀寫器向標簽發射指令信號,標簽在指令的控制下通過背散射機制將有用信號返回給超高頻射頻識別讀寫器。
[0004]發射機是超高頻射頻識別讀寫器的重要組成模塊,負責發射連續載波和指令信號。隨著超高頻射頻識別讀寫器的逐漸普遍推廣,尤其是便攜式、小型化、移動化的應用場景,低功耗、低成本和高集成度成為了對超高頻射頻識別讀寫器的重要要求。
[0005]然而,傳統的超高頻射頻識別讀寫器的發射機結構一般需要發射機數字基帶,包括放大器、濾波器等的發射機模擬基帶、上混頻器、功率放大器等部分組成,采用直接上變頻結構。因此,結構較復雜、功耗較高。

【發明內容】

[0006]本發明的目的是克服現有技術的不足,提供一種能省去傳統模擬基帶、上混頻器等電路的、基于電源調制方式的超高頻射頻識別讀寫器發射機架構。
[0007]為實現上述目的,設計一種基于電源調制方式的超高頻射頻識別讀寫器發射機架構,包括電源調制模塊、功率放大器,其特征在于:
[0008]輸入基帶信號作為輸入信號連接電源調制模塊的端口I;電源作為電源電壓連接電源調制模塊的端口2;
[0009]電源調制模塊的端口3連接功率放大器的端口 2,電源調制模塊的端口 3的輸出信號作為功率放大器的電源電壓使用;
[0010]輸入載波信號作為輸入信號連接功率放大器的端口I,功率放大器的端口 3輸出輸出發射信號;
[0011]工作時采用DSB-ASK調制方式,將發射基帶信號調制到連續載波上,使連續載波的幅度信息成為發射基帶信號,發射基帶信號直接作為功率放大器的電源信號使得功率放大器同時完成ASK調制功能和功率放大功能。
[0012]發射機基帶的端口I連接濾波器的輸入端口 I;發射機基帶向濾波器的輸入端口 I輸出發射基帶信號,濾波器的端口 2再輸出經過濾波成形的發射基帶信號作為電源調制模塊的端口 I的輸入基帶信號。
[0013]頻率綜合器的端口I連接功率放大器的端口 I,頻率綜合器的端口 I輸出的載波頻率信號作為功率放大器的端口 I的輸入載波信號。
[0014]所述的功率放大器的端口3輸出輸出發射信號為在功率放大器的輸出端口 3連接定向親合器端口 I,定向親合器端口 3連接接收機的端口 I,定向親合器端口 2連接天線的端口 I,功率放大器輸出經過基帶信號調制的輸出發射信號。
[0015]所述的功率放大器的端口3輸出輸出發射信號為在功率放大器的輸出端口 3連接環形隔離器端口 I,環形隔離器端口 3連接接收機的端口 I,環形隔離器的端口 2連接天線的端口 I,功率放大器輸出經過基帶信號調制的輸出發射信號。
[0016]本發明同現有技術相比,省去了傳統發射機架構的模擬基帶、上混頻器等電路;結構簡單;功耗低;集成度低;成本低;更加適合便攜式、小型化、移動化的超高頻射頻識別讀寫器系統。
【附圖說明】
[0017]圖1為本發明的工作原理示意圖。
[0018]圖2為本發明的最佳實施例的連接示意圖。
【具體實施方式】
[0019]現結合附圖對本發明作進一步地說明。
[0020]實施例1
[0021]超高頻射頻識別讀寫器的發射信號一般采用OOK或ASK調制方式,即信號通過幅度調制來表達指令信息,此外還分為雙邊帶幅度調制DSB-ASK、單邊帶幅度調制SSB-ASK、反相幅度調制PR-ASK三種模式。其中SSB-ASK比DSB-ASK少占用一般的頻譜帶寬。因此,在相同頻譜帶寬下可擁有更快的發射指令信號的速率。然而對于便攜式、小型化、移動化的超高頻射頻識別讀寫器應用,是否能全部支持三種發射信號調制方式并不重要,而結構簡單、功耗低、成本低等更為重要。
[0022]因此,本發明只采用DSB-ASK調制方式,以實現其結構簡單、功耗低、成本低的優點,具體方法如下:
[0023]參見圖1,本發明包括電源調制模塊、功率放大器,輸入基帶信號作為輸入信號連接電源調制模塊的端口 I;電源作為電源電壓連接電源調制模塊的端口 2;電源調制模塊的端口 3連接功率放大器的端口 2,電源調制模塊的端口 3的輸出信號作為功率放大器的電源電壓使用;輸入載波信號作為輸入信號連接功率放大器的端口 I,功率放大器的端口 3輸出輸出發射信號。本發明工作時采用DSB-ASK調制方式,將發射基帶信號調制到連續載波上,使連續載波的幅度信息成為發射基帶信號,發射基帶信號直接作為功率放大器的電源信號使得功率放大器同時完成ASK調制功能和功率放大功能。
[0024]參見圖2,發射機基帶的端口I連接濾波器的輸入端口 I;發射機基帶向濾波器的輸入端口 I輸出發射基帶信號,濾波器的端口2再輸出經過濾波成形的發射基帶信號作為電源調制模塊的端口 I的輸入基帶信號。
[0025]頻率綜合器的端口I連接功率放大器的端口 I,頻率綜合器的端口 I輸出的載波頻率信號作為功率放大器的端口 I的輸入載波信號。
[0026]所述的功率放大器的端口3輸出輸出發射信號為在功率放大器的輸出端口 3連接定向親合器端口 I,定向親合器端口 3連接接收機的端口 I,定向親合器端口 2連接天線的端口 I,功率放大器輸出經過基帶信號調制的輸出發射信號。
[0027]所述的功率放大器的端口 3輸出輸出發射信號也可以采用在功率放大器的輸出端口 3連接環形隔離器端口 I,環形隔離器端口 3連接接收機的端口 I,環形隔離器的端口 2連接天線的端口 I,功率放大器輸出經過基帶信號調制的輸出發射信號。
【主權項】
1.基于電源調制方式的超高頻射頻識別讀寫器發射機架構,包括電源調制模塊、功率放大器,其特征在于: 輸入基帶信號作為輸入信號連接電源調制模塊的端口 I;電源作為電源電壓連接電源調制t吳塊的端口 2; 電源調制模塊的端口 3連接功率放大器的端口 2,電源調制模塊的端口 3的輸出信號作為功率放大器的電源電壓使用; 輸入載波信號作為輸入信號連接功率放大器的端口 I,功率放大器的端口3輸出輸出發射信號; 工作時采用DSB-ASK調制方式,將發射基帶信號調制到連續載波上,使連續載波的幅度信息成為發射基帶信號,發射基帶信號直接作為功率放大器的電源信號使得功率放大器同時完成ASK調制功能和功率放大功能。2.如權利要求1所述的一種基于電源調制方式的超高頻射頻識別讀寫器發射機架構,其特征在于:發射機基帶的端口 I連接濾波器的輸入端口 I;發射機基帶向濾波器的輸入端口 I輸出發射基帶信號,濾波器的端口2再輸出經過濾波成形的發射基帶信號作為電源調制模塊的端口 I的輸入基帶信號。3.如權利要求1所述的一種基于電源調制方式的超高頻射頻識別讀寫器發射機架構,其特征在于:頻率綜合器的端口 I連接功率放大器的端口 I,頻率綜合器的端口 I輸出的載波頻率信號作為功率放大器的端口 I的輸入載波信號。4.如權利要求1所述的一種基于電源調制方式的超高頻射頻識別讀寫器發射機架構,其特征在于:所述的功率放大器的端口 3輸出輸出發射信號為在功率放大器的輸出端口 3連接定向耦合器端口 I,定向耦合器端口 3連接接收機的端口 I,定向耦合器端口 2連接天線的端口 I,功率放大器輸出經過基帶信號調制的輸出發射信號。5.如權利要求1所述的一種基于電源調制方式的超高頻射頻識別讀寫器發射機架構,其特征在于:所述的功率放大器的端口 3輸出輸出發射信號為在功率放大器的輸出端口 3連接環形隔離器端口 I,環形隔離器端口 3連接接收機的端口 I,環形隔離器的端口 2連接天線的端口 I,功率放大器輸出經過基帶信號調制的輸出發射信號。
【文檔編號】H04L27/04GK105897637SQ201610191217
【公開日】2016年8月24日
【申請日】2016年3月30日
【發明人】陳佳建
【申請人】上海復亞微電子有限公司
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