基于R2000芯片的读写器架构分析 浅谈R2000芯片之架构

本文主要介绍的是关于r2000芯片的架构分析,并着重对r2000芯片进行了描述。
r2000芯片 r2000芯片是一款高性能uhf频段的超高频读写器芯片,它集成了混频器、增益滤波器、压控振荡器、锁相环、模数/数模转换器等模拟前端,并且内置了iso/iec 18000 6c的完整协议处理系统。外部控制器仅需通过8位并口或者spi口即可实现对r2000芯片的所有通信和控制。
超高频载波信号的通信频率为840 mhz~960 mhz,r2000芯片集成了vco、预分频器、主除法器、参考除法器、鉴相器和电荷泵,外围电路只要提供一个环路滤波器即可组成一个完整的锁相环(pll)电路。pll的输出频率由参考除法器的设定值和主除法器的乘积决定。电荷泵(cp)的主要作用是将数字逻辑脉冲转换为模拟电流。cp信号经过低通滤波器反馈到vco引脚用来调整振荡器频率精度。为了获得稳定的vco调谐电压,外部的环路滤波电路特别重要,它起到了维持环路稳定性、控制环路带内外噪声、防止vco调谐电压控制线上电压突变、抑制参考边带杂散干扰等重要作用。
为了增加超高频读写器的最远距离读取,还需要对其发射功率进行检测。发射功率太大不仅会引起失真,还容易泄露到接收端形成干扰,所以一旦功率检测器件监控到大于设定功率时,通过主控制器数字pid和dac把微调量加载到功率芯片sky65111的二三级电压控制端,使得发射功率可控。
基于超uhf频段的远距离超高频读写器,随着数据传输和分辨率的要求提高,mcu主控制器可以不断升级,以适应事务控制的扩充和处理速度的提高。
基于r2000芯片的读写器架构分析 1 读写器系统框图
基于r2000的读写器系统结构如图1所示,其中控制器采用arm7内核处理器,除了r2000的一些必要外围元件,系统和天线之间必须加环行器以满足单天线应用,tx口还必须加功放模块。根据读写器的系统框图,主要器件选型如下:
1.1 rfid宽频环行器hyg504xx
作为单天线应用的收发隔离,环形器一般用亚铁磁性复合材料制成,这种材料具有各向异性的特点,环形器为三端口器件,端口1为输入,端口2为输出,端口3为隔离端口,能量几乎不能穿过,以此类推,一般uhf读写器上用环形器使信号按顺时针方向流通,当端口1为tx输出时,rf信号会从端口2流过,而端口3即rx端口为隔离端,具体隔离度需参考器件参数和layout效果;相反,当端口2作为收发复用端接收信号时,信号会按顺时针方向进入端口3,此时泄露到tx端口的能量非常小,可以忽略,而tx泄露到rx端口的能量很大程度上影响着接收机灵敏度即实际识别效果,因此需根据接收端lna参数,在rx端加衰减器对tx泄露信号进行有效隔离,但由此产生一个问题,因为rx接收的有用信号本身就很少,在进行tx端泄露信号衰减的同时,rx端有用信号也被进一步削弱,因此也会影响到lna的接收,因此,用环形器做收发隔离只能在一定程度上产生效果,对于tx输出功率给定且:erp不超过相关规定的情况下,要提高接收机灵敏度,必须考虑增大收发两路的隔离度,视具体需求而定。
1.2 射频开关hmc174
用来控制射频输出的通断。在900 mhz频段内,输入的1 db压缩点可以达到39 dbm,充分保证了hmc174可以承受输入很高的射频功率。输入3阶截取点可达到60 dbm,而前一级频率合成器的输出功率在3 dbm以内,因而保证了信号通过射频开关后的高线性度,最大限度地减少了射频信号的失真。
1.3 射频功率放大器pf01411b
pf01411b用做放大r2000的tx端输出信号,使其满足最大功率的输出要求。pf01411b的主要特性为:高增益:三级放大,输入功率0 dbm;高效率:输出功率在35.5dbm时可达45%;增益控制范围宽:典型值可达70db。
1.4 射频数控衰减器hmc273
hmc273用做衰减r2000的tx端输出信号,功率校正用。
1.5 impinj indy r2000 uhf rfid读写器芯片
r2000是新一代uhf频段rfid读写器soc芯片,符合epc global uhf class 1 gen 2/iso 18000-6c国际标准,内部集成ask调制解调器、滤波器、功放、fpga等模块。
1.6 微处理单元at91sam7s256
该器件是32位微控制器,大大提升了微控制器的实时性能,整合了全套安全运行功能,包括由片上rc振荡器计时的监视器、电源以及闪存的硬件保护等。此外,该器件在最差条件下可以30 mhz的速度进行单时钟周期访问。
2 电源模块和外设
电源模块提供5 v,3.3 v,1.8 v的电压,和外设做在同一块底板上。适配器输出的12 v直流电压通过单片开关电源lm2676转换成5 v,如图2所示,其他所需电压值通过lm1117系列ldo产生,如图3所示。外设只提供以太网口、usb口、串口。
t91sam7s256自带以太网mac,只需选用一片phy,这里选dm9161aep,电路如图4所示。
phy和mac的接口采用rmii接口,以太网接口采用集成了网络变压器的hr911105a,增加信号传输的可靠性。usb的接口电路如图5所示,由于at91sam7s256芯片自带usb控制器,这部分电路相对简单,只需按照atmel的参考电路进行设计即可。串口电路如图6所示,其中一个用做调试,在没有显示设备的情况下,启动信息等可以从这个串口打印输出到windows中的超级终端上,方便设计前期的调试过程。
3 系统软件设计主程序
读写器在主机监控下进行工作,该系统与主机之间形成主从通信模式。主控模块上电完成正常初始化过程后,就进入等待状态,等主机发来指令,当接收到主机指令后,按照主控程序进行相应的工作。处理完毕后,将所得信息送往主机。主程序流程如框图7所示。
4 小结
本文采用impinj最新的r2000进行uhf rfid设计,可支持多协议兼容,标签处理速度高达每秒400多张,此超高频射频识别系统尤其适用于物流、供应链领域。实验表明,以此为核心的读写器防碰撞性能好、高级drm算法支持每秒处理400个标签。这些特性减小了设备的开发复杂度,缩短了设备的研发周期,提高了系统性能,加快了设备的上市时间。
结语 关于r2000芯片的相关介绍就到这了,希望通过本文能让你对r2000芯片有更深的认识,如有不足之处欢迎指正。

从今往后,谷歌搜索AI为王
关于同步BUCK芯片MP4572的电气参数解读
[图文]金属接近开关
关于消防巡检柜的参数,它的修改方法是怎么样的
标压处理器各显身手,R75800H和11800H谁能更胜一筹?
基于R2000芯片的读写器架构分析 浅谈R2000芯片之架构
丝管蒸发器的应用能够提供精确地热控制
印度正在从以色列购买更多的“苍鹭”无人机监控难以巡逻的重要地点
微雪电子AIO-3128C主板MIPI DSI使用介绍
何帅“离岸孵化”工业无人机,将澳大利亚创新技术引入中国
太阳能电池板特性及工作原理
让汽车更智能、更安全的三种技术途径
人工智能算法 识别禁限物品
预计2013年混合动力车获更高市占
德国政府正在积极考虑将华为公司排除在5G移动网络建设之外
移动芯片成寡头游戏 德州仪器为何抽身而退?
斯派特激光奠基开工仪式举办,预计明年年底投产
MOSFET结构解析(1)
无PCB(PCB-less)的霍尔锁存器在汽车座椅电机定位的解决方案
应对智能网卡设计的挑战