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介绍了ISO 14443标准中IC卡到读卡机通信的信号特征和解调方法,提出了一种新颖的调幅波解调电路的基本原理和电路实现.芯片测试结果显示:电路在2.5~5.5V下都能稳定可靠的工作,工作温度范围为-20~80℃;5V条件下整个解调电路的功耗小于1mA;电路能检测的最小幅度调制信号为5mV. 相似文献
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ISO15693非接触式IC卡射频前端电路的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了ISO15693非接触式IC卡射频前端电路,采用了一种巧妙的整流电路,提高了整流效率。同时使用了一种适用于ISO15693非接触式卡片的简单的稳压电路结构,有助于信号的解调,并且使卡片在接收到的信号为10%ASK和100%ASK两种调制模式时都能正常工作。芯片测试结果显示:电源产生电路能够产生2.2V-3.8V的直流电压,解调电路能够在2.0V-3.8V电压下可靠稳定的工作;在ISO15693规定的最小场强0.15A/M处,整个芯片的电源电压为3.3V,且功耗小于60μW。 相似文献
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设计了一种工作在电流模式下的ASK解调器,电路首先将电压信号转换为电流信号,并对电流信号进行延时,然后将延时电流与原始电流进行比较,获取信号的边沿位置,最后用RS触发器还原出最终数据。该解调器可以在一个比较宽的供电电压范围内解调出深度更浅的ASK信号,可以应用到不同标准的RFID标签中,而且电路受工艺变化的影响非常低。电路采用HHNEC 0.35μm5 V CMOS工艺设计,仿真结果表明,供电电压在2.6~5 V之间,在此电压范围内解调器至少可以解调深度为5%的ASK信号。 相似文献
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音频处理电路的作用就是将音频调频信号解调成伴音信号供扬声器发出声音。伴音调频副载波的频率各国标准不同 ,一般都在 4 .5~ 8MHz之间 ,我国采用6 .6MHz。目前卫星电视接收机中的伴音解调电路都设计为可调谐的 ,能适应各种体制的需要。卫星电视广播的伴音采用模拟信号传输和数字信号传输 2种方式 ,下面分别讨论。1 模拟伴音调频信号的解调模拟伴音调频信号的解调和处理电路方框图如图1所示。图 1 伴音解调和处理电路方框图图像鉴频器输出的视频基带信号经过通带为 4 .5~ 8MHz的带通滤波器 ,取出伴音副载波调频信号 ,抑制电视… 相似文献
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介绍了ISO15693非接触式IC卡射频前端电路,采用一种巧妙的整流电路,提高了整流效率。同时,使用了一种适用于ISO15693非接触式卡片的简单稳压电路结构,有助于信号的解调,并且使卡片在接收到的信号为10%ASK和100%ASK两种调制模式时都能正常工作。芯片测试结果显示,电源产生电路能够产生一个2.2~3.8 V的直流电压,解调电路能够在2.0~3.8 V电压下可靠稳定地工作;在ISO15693规定的最小场强0.15 A/m处,整个芯片的电源电压为3.3V,且功耗小于60μW。 相似文献
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为了减小 4进制频移键控信号 ( 4FSK )解调电路的复杂性 ,提高解调输出的准确性 ,文中提出了一种可以在 1.5V下工作 ,标准 CMOS工艺实现的 4 FSK解调电路。该解调电路采用一个基准电压 ,利用绝对值比较的特性解调出 4 FSK频移键控数字信号 相似文献
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该文针对设计了一款基于解调信号相位矫正技术的低噪声微陀螺接口电路芯片。读出电路采用全差分跨阻放大器结构优化噪声性能,获得了0.63 aF/Hz的等效输入电容噪声。检测通路中采用双通道正交解调技术和解调信号相位矫正技术,完全消除了机械正交信号的干扰。芯片在0.35μm CMOS工艺下实现,与电容式微陀螺的联合测试表明,微陀螺系统的输入等效噪声为0.01o/s/ Hz ,在8.5 mV/o/s标度因子和5 V供电电压条件下,陀螺量程达到了±200o/s,线性度为2‰。 相似文献
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本文对公用付费电话的发展及IC卡付费方式的先进性作了简要分析,阐述了IC卡及其技术特点、IC卡公用付费电话系统的话机系统及管理系统的结构和功能,最后介绍了IC卡付费电话系统的发展现状及前景。 相似文献
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设计了一种工作频率为125kHz,用于身份识别的非接触式IC卡。分析了系统结构和工作原理,讨论了非接触式IC卡的“心脏”-卡内芯片的电路结构。最后,简要地介绍了芯片的版图设计、测试结果及其典型应用。 相似文献
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信息时代非接触IC卡技术有十分良好的应用前景。从应用角度介绍了基于E5550/U2270B器件构成的一种低频非接触IC卡系统,并对系统的通讯协议做了详尽分析和介绍。 相似文献
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介绍了逻辑加密IC卡的正向设计原理,详细;阐述了IC卡数字部分的指令设计和VHDL描述。最后给出了VHDL代码的综合及其验证,说明该设计方法是一种通用性很强的逻辑加密IC卡设计方法。 相似文献