鉅大LARGE | 點擊量:941次 | 2020年06月18日
基于RFID標簽芯片基帶處理器的低功耗設計
由于RFID標簽芯片及其控制器要求具有低成本、低功耗的特性,目前含義RFID產品的工作頻率有低頻、高頻和超高頻的頻率范圍內的符合不同標準的不同的產品,而且不同頻段的RFID產品會有不同的特性。其中感應器有無源和有源兩種方式,因此本文提出一種符合ISO18000-6B協議,并滿足低成本、低功耗要求的高頻RFID標簽芯片數字基帶處理器的設計。
1數字系統結構圖
根據ISO18000-6B協議,從閱讀器到應答器的數據傳送通過對載波的幅度調制(ASK)完成,數據編碼為通過生成脈沖創建的曼徹斯特碼編碼,速率為40kb/s;標簽返回給閱讀器的數據通過FM0編碼調制后發送至模擬前端,經由天線發送至閱讀器。
所設計的數字系統結構圖如圖1所示,重要完成以下功能:(1)對前向鏈路解調輸出信號進行曼徹斯特碼解碼,給出解碼輸出時鐘,解析出再同步信號;(2)對解碼出的數據進行CRC校驗,確認數據傳輸和標簽解調的正確性,并且同時對解碼輸出數據進行串并轉換,以及解析出正確的命令;(3)根據ISO18000-6B協議的全部功能要求對接收的指令進行正確處理;(4)根據協議的要求對存儲器進行正確讀寫操作;(5)對處理完畢的數據進行組織,生成CRC校驗碼;(6)對回送數據進行FMO編碼,回送給射頻模擬前端進行調制。
在設計中,有限狀態機的設計是數字部分設計的核心,其功能是協調模塊之間數據與信號交互、處理接收到的指令及其相應的數據、轉換自身狀態、執行對碰撞計數器和靜默計數器的操作、執行對存儲器的讀寫存儲操作、規定反向散射標簽的64位UID以及MTp存儲器內容,并和外圍模塊電路一起構成防碰撞電路,實現防碰撞算法。
2低功耗設計
電路中耗散的能量可以分為靜態功耗和動態功耗。形成靜態功耗的重要原因是晶體管中從源極到漏極的亞閾值泄漏,就是指閾值電壓的降低阻止了柵的關閉。動態功耗分為開關功耗和內部功耗。開關功耗是由于器件輸出端的負載電容的充放電引起的。
數字部分實現低功耗,可以從系統級和RTL代碼級兩方面考慮。本設計中采取降低功耗的有效措施包括:降低電源電壓,降低時鐘頻率,門控時鐘技術,組織模塊的設計方法。
2.1同步化不同時鐘的設計方法
當系統中有兩個或兩個以上不同時鐘時,數據的建立和保持時間很難得到保證,會面對復雜的時間問題。最好的方法是將不同的時鐘同步化,由于標簽數字基帶電路中的編碼器設計中要編碼輸入時鐘160kHz和編碼輸出時鐘320kHz,所以不同的觸發器使用不同的時鐘。為了系統穩定,用系統時鐘1.28MHz將160kHz和320kHz時鐘同步化,如圖2所示。1.28MHz的高頻時鐘將作為系統時鐘,輸入到所有觸發器的時鐘端。160MHz_EN和320MHz_EN將控制所有觸發器的使能端。即原來接160MHz時鐘的觸發器,接1.28MHz時鐘,同時160MHz_EN將控制該觸發器使能,原接320MHz時鐘的觸發器,也接1.28MHz時鐘,同時320MHz_EN將控制該觸發器使能。
2.2降低電源電壓
動態功耗和電源電壓的平方成正比,故降低電源電壓是減少功耗的有效辦法,但是降低供電電壓,會帶來很多副用途:首先,降低供電電壓,會導致速度下降,減小電容充放電的電流或負載驅動電流;其次,會導致較低的輸出功率或較低的信號幅度,從而出現噪聲和信號衰減的問題。研究表明:降低閥值電壓,可以使得動態功耗減少,但會增大靜態功耗。