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[16]李賀冰,[M].國防工業(yè)出版社,.附錄A:科技文獻(xiàn)英文原文DESIGN TECHNIQUES FOR PASSIVE WIRELESS MICROSYSTEMSXiongliang Lai (Master of Science in Electrical Engineering, Utah, USA, August 2009 Master of Science in Mathematics, Kansas, USA, December 2004 Bachelor of Science in Telemunication Engineering, Beijing, July, 2000) ABSTRACT:The unique advantage of harvesting power wirelessly has evolved passive wireless microsystems to a fastgrowing highimpact technology. In this dissertation, several new design techniques are proposed for the increasingly stringent requirements of passive wireless microsystems. The absence of onboard batteries imposes ultralow power consumption of passive wireless microsystems. Recent research reveals that multivoltage systemsonachip dramatically reduce power consumption such that powerefficient onchip voltage level shifters are critically needed. This dissertation proposes a novel set of voltage level shifters built upon diodebased clamperrectier congurations. The voltage level shifters are passively powered by ining signals with no static current consumption and are able to shift the ining signals bidirectionally to suit the different voltage domains. The shifting steps could be continuous and are not bounded by the discrete transistor thresholds and power rails. A second bottleneck of passive wireless microsystems is the wireless powerharvesting efficiency that limits the wireless munication distance and the onchip circuitry plexity and functionality. This dissertation proposes a transformerbased impedance matching network that greatly improves the power transfer efficiency from the receiving antenna to the onchip circuit loads. The transformer is also capable of automatically calibrating its input impedance to match to the antenna impedance by a novel lowpower varactor current tuning technique. In passive wireless microsystems, data modulation scheme largely determines the power transmission efficiency and data munication speed. Exploiting the constant carrier envelop of FSK modulation, this dissertation proposes a dualtank architecture for FSK receivers in passive wireless microsystems. The dual receiving tanks signicantly improves the power conversion efficiency of onchip ACtoDC voltage multipliers by provid。 另外,我還要特別感謝我所有的朋友,是他們給了我巨大的勇氣和戰(zhàn)勝困難的信心,在畢業(yè)設(shè)計(jì)中我們合作的很愉快,當(dāng)我們遇到困難時我們一起去探討和研究,一起去戰(zhàn)勝它,大家也一起分享排除問題和困難后的喜悅。在一個多月的畢業(yè)設(shè)計(jì)過程中,當(dāng)我遇到了困難和問題時,當(dāng)我們需要他的時候,魏老師總是第一時間出現(xiàn)在我們面前,他讓我們學(xué)會了以前在課堂上沒有的東西。通過這段時間的親生經(jīng)歷,在建立電路模型、分析數(shù)字調(diào)制解調(diào)仿真系統(tǒng)、模塊參數(shù)的調(diào)整以及撰寫報(bào)告期間,得到了老師和同學(xué)的幫助。致謝 我在選擇這個題目時,感覺這個題目相對較簡單,因?yàn)槲覀儎倢W(xué)過相關(guān)理論知識,調(diào)制解調(diào)仿真也正是我所感興趣的,還有在此次設(shè)計(jì)過程中查閱資料,積極地與老師交流也起到了很大的作用,在一定程度上決定了設(shè)計(jì)的成敗。 第三、在畢業(yè)設(shè)計(jì)中,我們應(yīng)當(dāng)注意重點(diǎn)與細(xì)節(jié)的關(guān)系;失敗不可怕,只要不趴下,昂首向前走,希望總會有。偶而還會遇到錯誤的資料現(xiàn)象,這就要求我們應(yīng)更加注重實(shí)踐環(huán)節(jié)。 第二、學(xué)會了高效率的查閱資料、運(yùn)用工具書、利用網(wǎng)絡(luò)查找資料。體會到理論知識對實(shí)踐有很大的指導(dǎo)作用,它讓我知道,只有在正確的理論指引下,才能設(shè)計(jì)出合乎實(shí)際需要的電路。雖然設(shè)計(jì)過程中遇到不少問題,但使我覺得不論從理論知識還是從實(shí)際操縱中都學(xué)到了不少知識,我想歸納起來,主要有以下六個方面。第三、相關(guān)知識掌握不夠全面,缺少系統(tǒng)設(shè)計(jì)仿真的經(jīng)驗(yàn)。第一、基礎(chǔ)知識的不牢固,主要表現(xiàn)在一些常用的Simulink仿真模塊的形式和功能不清楚,對書本上的內(nèi)容理解不夠透徹。即使經(jīng)歷了一次次的困惑,卻積累了一定的知識。 總之,畢業(yè)設(shè)計(jì)在忙忙碌碌中一晃而過。只有把所學(xué)的理論知識與實(shí)踐相結(jié)合的話,才能提高自己的實(shí)踐動手能力和獨(dú)立思考能力。 設(shè)計(jì)過程中在老師和同學(xué)的指導(dǎo)下查閱了大量的有關(guān)通信原理的電子線路設(shè)計(jì),而且學(xué)到了很多在書本上沒有學(xué)到的東西。但是在8FSK時候,由于模塊數(shù)量的增加,其難度也會隨之增加,特別是在參數(shù)的設(shè)置。再就是8FSK信號的調(diào)制解調(diào),自己花了很大的時間在搭建模塊,由于多進(jìn)制下的調(diào)制部分需要串并轉(zhuǎn)換,解調(diào)部分需要并串轉(zhuǎn)換,然而自己在做的時候查閱很多資料,都沒有提及到串并/并串轉(zhuǎn)換的具體過程。 在仿真電路中,根據(jù)原理框圖搭建的模塊電路它輸出的結(jié)果不是一次性就成功的,在自己和老師的分析與調(diào)試下,F(xiàn)SK(2FSK、4FSK)的仿真出現(xiàn)了結(jié)果,可是波形沒有我們理論的那么完美,存在一定的誤差。數(shù)據(jù)分析:數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確設(shè)置能夠?qū)崿F(xiàn)電路的功能,數(shù)據(jù)設(shè)置不合理可能會造成波形失真等后果。要求是要運(yùn)用仿真軟件實(shí)現(xiàn)三種進(jìn)制下FSK調(diào)制解調(diào)過程的仿真并觀測調(diào)制解調(diào)過程中觀察各個環(huán)節(jié)時域和頻域的波形;并結(jié)合三種不同信道環(huán)境對比三種進(jìn)制下FSK調(diào)制解調(diào)系統(tǒng)的頻譜特點(diǎn)與誤碼率情況;最后,對仿真結(jié)果進(jìn)行分析。 (2)不同進(jìn)制下的誤碼率分析同a一樣,在三種圖里面可以進(jìn)行比較:在同一橫坐標(biāo)軸取相同的一個點(diǎn),比如說取的時候,在同一信道下的誤碼率會隨著進(jìn)制數(shù)的增大,其誤碼率也逐漸增大。 誤碼率分析 (1)同一進(jìn)制下的誤碼率分析、:在同一進(jìn)制的三種信道下,其誤碼率最大的是瑞利信道,次之是萊斯信道,影響最小的是高斯信道。從各個參考資料查看,進(jìn)制數(shù)越大它的帶寬就越寬,其頻譜資源利用率也就越低。 (2)三種信道下的頻譜分析 從仿真結(jié)果來看頻譜圖,在三種進(jìn)制的情況下,其主瓣寬度隨著進(jìn)制數(shù)的增大其帶寬也隨之增大,且它副瓣寬度和高度也逐漸增大。 頻譜特性和波形分析 (1)三種信道下的波形分析 三種進(jìn)制在高斯信道中,其波形畸變是最大的,在解調(diào)端恢復(fù)出的解調(diào)信號和原始數(shù)字基帶信號幾乎一樣的。 2FSK誤碼率圖顯示 4FSK誤碼率圖顯示 8FSK誤碼率圖顯示 頻譜特性與誤碼率分析從上面的仿真過程中我們可以看到:在2FSK和4FSK的模塊仿真中可觀察到其調(diào)制部分與解調(diào)部分各個時間的波形圖以及基帶信號和解調(diào)出來的信號頻譜圖,并在8FSK編程也可觀察到各個環(huán)節(jié)波形的變化。因此,在這種情況下,我采用編程的方法將所搭建的模塊進(jìn)行調(diào)用,均可顯示三種進(jìn)制分別在三種信道下的誤碼率走線過程。 在2FSK中,各個模塊參數(shù)設(shè)置的比4FSK中參數(shù)設(shè)置恰當(dāng),在誤碼率模塊的顯示為0;但是在4FSK中,誤碼率顯示就不是零了,同樣的模塊,設(shè)置相似的參數(shù),結(jié)果顯示不一樣,這 就很難解釋了。 誤碼率顯示在數(shù)字信息傳送當(dāng)中,誤碼率是衡量數(shù)字通信系統(tǒng)的重要指標(biāo)之一。 (5) 解調(diào)部分顯示 同理,在解調(diào)過程中也采用MATLAB內(nèi)部自帶函數(shù)ddmod