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公开(公告)号:CN104392193B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201410636012.3
申请日:2014-11-12
申请人: 广州中大微电子有限公司 , 中山大学 , 广州中大数码科技有限公司
IPC分类号: G06K7/00
摘要: 本发明公开了一种对RFID读卡器接收信号进行滤波的方法及读卡器,其方法包括:RFID读卡器接收来自智能卡芯片的射频信号,并对射频信号正交解调输出正交解调信号;对正交解调信号通过第一带通滤波器过滤正交解调信号;将经过第一次带通滤波器过滤后的正交解调信号输入到第一级放大器上进行第一级放大;对第一级放大后的正交解调信号输入到第二带通滤波器,通过第二带通滤波器再次过滤;将经过第二带通滤波器进行再次滤波的正交解调信号输入到第二级放大器上进行第二级放大。本发明实施例通过两级滤波整个滤波效果比较彻底,能够满足现有RFID读卡器的要求,降低高频噪声和低频噪声,保留有用的800KHz信号。
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公开(公告)号:CN104392193A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410636012.3
申请日:2014-11-12
申请人: 广州中大微电子有限公司 , 中山大学 , 广州中大数码科技有限公司
IPC分类号: G06K7/00
摘要: 本发明公开了一种对RFID读卡器接收信号进行滤波的方法及读卡器,其方法包括:RFID读卡器接收来自智能卡芯片的射频信号,并对射频信号正交解调输出正交解调信号;对正交解调信号通过第一带通滤波器过滤正交解调信号;将经过第一次带通滤波器过滤后的正交解调信号输入到第一级放大器上进行第一级放大;对第一级放大后的正交解调信号输入到第二带通滤波器,通过第二带通滤波器再次过滤;将经过第二带通滤波器进行再次滤波的正交解调信号输入到第二级发达器上进行第二级放大。本发明实施例通过两级滤波整个滤波效果比较彻底,能够满足现有RFID读卡器的要求,降低高频噪声和低频噪声,保留有用的800KHz信号。
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公开(公告)号:CN104331568A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410636229.4
申请日:2014-11-12
申请人: 广州中大微电子有限公司 , 中山大学 , 广州中大数码科技有限公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种实现RFID场强仿真模型的方法,包括如下步骤:将RFID发送端电路等效成具有内阻的信号源;将RFID发送端电路等效成具有读写器天线和源阻抗的电路;将RFID标签电路等效成具有标签天线和标签阻抗的电路;通过基尔霍夫电压定律获得标签上的电流电压的耦合系数。通过本发明实施例,该模型能够提供精确仿真,从而模拟出真正的工作模式,从而可以加大研发进度和产品的成功率。
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公开(公告)号:CN104167223A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410375045.7
申请日:2014-07-31
申请人: 中山大学 , 广州中大数码科技有限公司 , 广州中大微电子有限公司
IPC分类号: G11C16/10
摘要: 本发明公开了一种对EEPROM实现稳压的方法及EEPROM器件,其方法包括:基于分压电路获得EEPROM上稳压电路处于稳压状态下的分压电压;通过比较器比较所述处于稳压状态下的分压电压与带隙基准源所产生的基准电压的大小,如果所述分压电压小于所述基准电压时,则开启时钟信号触发电荷泵产生高压输入到稳压电路端;基于分压电路获得EEPROM上稳压电路处于升压状态下的分压电压;当比较器判断所述分压电路中所获得的升压状态下的分压电压达到所述基准电压时,则停止时钟信号触发电荷泵产生高压。本发明实施例通过电荷泵实现EEPROM器件中的升压输入,实现EPPROM遂穿所需的阈值电压,并基于稳压电路实现EPPROM电路的稳压。
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公开(公告)号:CN104485894A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410640743.5
申请日:2014-11-12
申请人: 广州中大微电子有限公司 , 中山大学 , 广州中大数码科技有限公司
摘要: 本发明实施例公开了一种用于运算放大器共模电平偏移的处理电路及其方法,其中,所述处理电路包括:缓冲器,用于对接收到的信号进行缓冲处理,加强信号的驱动能力;第一滤波电路,用于对经过所述缓冲器处理后的信号进行带通滤波;第一运算放大器,用于对所述缓冲器进行带通滤波后的信号进行信号放大;第二滤波电路,用于对所述信号放大器进行信号放大后的信号进行带通滤波,获得滤波后的信号。实施本发明实施例,可以解决射频天线无线传输的信号经过运算放大器放大时,出现运算放大器的输入端输出端共模电平的偏移问题,可以使得输出信号在同一共模电平上,方便后面的数字信号处理,避免了出现信号误码的错误。
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公开(公告)号:CN104155598A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410375296.5
申请日:2014-07-31
申请人: 中山大学 , 广州中大数码科技有限公司 , 广州中大微电子有限公司
IPC分类号: G01R31/3177
摘要: 本发明公开了一种基于PAD控制多路信号测试的方法及系统,其方法包括:基于多路信号源设置多选一逻辑门可控电路,所述多选一逻辑门可控电路由非门、或非门、与非门和可控开关组合而成;将多路测试信号接入到多选一逻辑门可控电路的可控开关上;基于可变寄存器中数字控制源控制着多路测试信号的单向输出到集成电路中的压焊块PAD;PAD输出单向输出的测试信号到测试端。本发明实施例可以大大缩小了PAD版图面积,更是让测试更加便利,节约了投片和测试的成本,大大提高了测试力度。
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公开(公告)号:CN104166826A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410404667.8
申请日:2014-08-15
申请人: 广州中大微电子有限公司 , 广州中大数码科技有限公司 , 中山大学
IPC分类号: G06K7/00
摘要: 本发明实施例公开了一种用于RFID读卡器的接收解调电路,其中,该接收解调电路包括:第一采样电路、第二采样电路和不交叠时钟产生电路;其中,不交叠时钟产生电路用于产生两组相位相差90°的不交叠时钟,并将两组不交叠时钟分别输入第一采样电路和第二采样电路;第一采样电路用于接收第一输入信号和不交叠时钟产生电路发送的不交叠时钟,并根据不交叠时钟对第一输入信号进行采样;第二采样电路用于接收第二输入信号和不交叠时钟产生电路发送的不交叠时钟,并根据不交叠时钟对第二输入信号进行采样。实施本发明实施例,可以实现运行功耗低、兼容性强、芯片面积小的效果,能够满足RFID读卡器芯片对接收解调电路的苛刻要求,可应用于读卡器芯片领域。
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公开(公告)号:CN104899531A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510240625.X
申请日:2015-05-12
申请人: 广州中大微电子有限公司 , 广州中大数码科技有限公司
摘要: 本发明实施例公开了一种应用于阅读器的二级电源管理电路及方法,其中,该电源管理电路包括:第一级稳压模块,用于输出第一级供电电压Vout1为射频发射端和第二级稳压模块供电;第二级稳压模块,用于接收所述第一级稳压模块输出的第一级供电电压Vout1,并将供电电压Vout1转换输出为第二级供电电压Vout2和Vout3。在本发明实施例中,采用两级稳压供电结构实现多电压域供电,其中,第一级供电输出Vout1作为初级供电源,可向射频发射端和第二级稳压电路供电,第二级供电输出为Vout2和Vout3,稳定性高,且纹波很小,可以向噪声敏感的模拟接收模块和数字电路供电,不需要额外的引脚用于多电压域的隔离供电,且不容易引入环境噪声,避免数模共电压域造成信号干扰与失真。
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公开(公告)号:CN104298947B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201410404650.2
申请日:2014-08-15
申请人: 广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院 , 广州中大数码科技有限公司 , 中山大学
IPC分类号: G06K7/10
摘要: 本发明公开了一种对二维条码精确定位的方法及装置,该方法包括:当图像传感器采集到二维图像后,对二维图像进行图像预处理;在图像预处理中完成二值化处理后,对二维图像进行精确定位,所述精确定位包括:依靠图像预处理后二维条码上黑白相间模块组成的图像特征对二维条码所在区域进行初步定位;对初步定位出的二维条码区域上进行二次遍历扫描,得到二维条码的四个顶点实现精确定位。本发明实施例依靠预处理后二维条码上黑白相间模块组成的独特图像特征,即有着明显的黑白轮廓线,从而尽可能较为精确地对二维条码所在区域进行初步定位;而最终定位是在上述初步定位出的二维条码区域上进行二次遍历扫描,最终实现精确定位。
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公开(公告)号:CN104298947A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410404650.2
申请日:2014-08-15
申请人: 广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院 , 广州中大数码科技有限公司 , 中山大学
IPC分类号: G06K7/10
摘要: 本发明公开了一种对二维条码精确定位的方法及装置,该方法包括:当图像传感器采集到二维图像后,对二维图像进行图像预处理;在图像预处理中完成二值化处理后,对二维图像进行精确定位,所述精确定位包括:依靠图像预处理后二维条码上黑白相间模块组成的图像特征对二维条码所在区域进行初步定位;对初步定位出的二维条码区域上进行二次遍历扫描,得到二维条码的四个顶点实现精确定位。本发明实施例依靠预处理后二维条码上黑白相间模块组成的独特图像特征,即有着明显的黑白轮廓线,从而尽可能较为精确地对二维条码所在区域进行初步定位;而最终定位是在上述初步定位出的二维条码区域上进行二次遍历扫描,最终实现精确定位。
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