[實用新型]用于超高頻RFID讀寫器的采樣判決器有效
| 申請號: | 201520141437.7 | 申請日: | 2015-03-13 |
| 公開(公告)號: | CN204595890U | 公開(公告)日: | 2015-08-26 |
| 發明(設計)人: | 吳書園;張海英;楊駿;孟繁盛 | 申請(專利權)人: | 南京中科微電子有限公司 |
| 主分類號: | G06K17/00 | 分類號: | G06K17/00 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 210042 江蘇省南京市玄武區玄武大*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 用于 超高頻 rfid 讀寫 采樣 判決 | ||
技術領域
本實用新型涉及RFID讀寫器的技術領域,特別涉及一種用于超高頻RFID讀寫器的采樣判決器。
背景技術
射頻識別(RFID)是一種以對象識別為目的,利用電磁波的非接觸式雙向通信的自動識別技術。RFID技術因其在物品管理和物流跟蹤等方面的突出優勢而備受關注,近年來發展十分迅猛。
以零中頻架構為例介紹RFID射頻識別的具體實現過程。首先天線接收的射頻信號先經過帶通濾波器(BPF)濾波,然后經混頻器(MIXER)實現正交下變頻,將射頻信號搬移到基帶,獲得I、Q兩路信號,經過低通濾波器(LPF)送入到模數轉換器(ADC),將模擬信號轉換為數字信號。數字基帶處理器(BaseBand?Processor)接收兩路正交輸入信號,信號經過匹配濾波器后進行矩形脈沖的再生判決,恢復出原始的比特符號,進而實現同步和解碼等功能。
由上述可知,如何準確快速的把適合信道傳輸的信號恢復到原始的二進制序列是數字基帶處理器首先要解決的問題,同時正確的采樣判決也是鏈路解碼的基礎。
因此,現有技術不存在相關的判決器,因此存在缺陷,有待于進一步改進和發展。
實用新型內容
本實用新型的目的是提供一種用于超高頻RFID讀寫器的采樣判決器
為了實現上述目的,本實用新型采用如下技術方案:
用于超高頻RFID讀寫器的采樣判決器,其中,
包括量化器,所述量化器連接串并轉換器,所述串并轉換器連接寄存器;
所述寄存器的輸出信號通過峰值運算器發送給判決定時器,所述峰值運算器連接第一波形發生器;
所述判決定時器上分別連接符號運算器和符號判決器,所述符號運算器和所述判決定時器之間能夠進行信號的雙向傳輸,所述符號判決器和所述判決定時器之間能夠進行信號的雙向傳輸;
所述符號運算器的另一輸入端還連接所述寄存器,所述符號運算器的輸出端連接符號判決器,所述符號運算器上還連接第二波形發生器;
所述峰值運算器尋找到判決起始點,在峰值運算器尋找到判決起始點后,所述判決定時器啟動符號運算器,所述符號運算器根據判決定時器的定時信號把相關值送入符號判決器,符號判決器比較這兩個符號的相關值;
所述判決定時器還連接輸出控制器,所述輸出控制器用于對判決符號的輸出控制。
所述的用于超高頻RFID讀寫器的采樣判決器,其中,所述寄存器和所述判決定時器之間設置進行雙向數據傳輸的數據速率控制器。
所述的用于超高頻RFID讀寫器的采樣判決器,其中,所述第一波形發生器和第二波形發生器在本地存儲符號1和符號-1的相關波形。
本實用新型提供的用于超高頻RFID讀寫器的采樣判決器,利用峰值運算器尋找到判決起始點,在峰值運算器尋找到判決起始點后,判決定時器便可以啟動符號運算器,符號運算器根據判決定時器的定時信號把相關值送入符號判決器,符號判決器比較這兩個符號的相關值,適應RFID系統的實時性特點,能夠自動跟蹤信號頻率;進一步的,所述數據速率控制器來跟蹤數據速率的變化并適應有一定頻率偏差范圍的信號環境,進而實現相關判決。
附圖說明
圖1為本實用新型的用于超高頻RFID讀寫器的采樣判決器的結構示意圖;
圖2為本實用新型的用于超高頻RFID讀寫器的采樣判決器的數據處理流程示意圖。
具體實施方式
下面結合優選的實施例對本實用新型做進一步詳細說明。
本實用新型的用于超高頻RFID讀寫器的采樣判決器,適應RFID系統的實時性特點,能夠自動跟蹤信號頻率,并適應有一定頻率偏差范圍的信號環境,進而實現相關判決。
所述采樣判決器比過零檢測結構具有更強的抗噪聲能力,如圖1所示,具體包括:
量化器,所述量化器連接串并轉換器,所述寄存器的輸入信號通過量化器發送給串并轉化器,所述串并轉化器將信號發送給寄存器,所述串并轉換器連接寄存器。
所述寄存器的輸出信號通過峰值運算器發送給判決定時器,所述峰值運算器連接第一波形發生器。
所述量化器,如圖2所示,根據預設門限閾值初步將接收信號量化為電平-1或者1;所述串并轉換器把量化器的輸出在寄存器中進行串并轉化,所述寄存器緩存所有一個符號周期內的采樣點,所述峰值運算器可以流水線式地完成一個符號周期內相關值運算。
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