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射频识别(RFID,Radio Frequency Identification)是一种利用无线射频方式在阅读器和标签之间进行非接触双向数据传输,以达到目标识别和数据交换目的的新技术。因为具有非接触、工作距离长、适于恶劣环境、可识别运动目标等优点,射频识别技术已被广泛应用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理等众多领域。论文对UHF RFID阅读器的射频前端电路的关键模块进行了深入的研究。论文首先根据协议分析了UHF RFID阅读器在系统上的要求,在比较各种主流系统结构的优缺点后,提出了系统解决方案和接收机架构。本文研究并设计了射频前端的电路,包括射频接收前端的电路以及射频发射前端的上混频器和低噪声驱动放大器。采用IBM 0.18um RF CMOS工艺对其进行了仿真验证、版图设计和后仿真。在经过广泛的文献调研和研究工作后,本文取得了如下成果:1、采用了一种适用于超高频射频识别阅读器的I/Q两路零中频结构的射频接收机方案,为本文设计的接收前端电路提供了系统背景。2、据系统的要求,本文设计了一种三段式的射频接收前端电路,由跨导级,开关级和跨阻级三个电路模块组成。仿真表明,其噪声为15dB,输入1dB压缩点为0.2dBm,增益为10.2dB。相比传统射频接收前端的电路,在噪声、线性度和增益等指标上有了显著的提高。3、根据系统对发射前端的要求,设计了I/Q两路的双平衡的上混频器,以及差分的低噪声驱动放大器。上混频器能够实现SSB-ASK、DSB-ASK和PR-ASK三种调制方式,差分的发射低噪声驱动放大器能够实现7级增益可调,能灵活的控制发射信号的功率。根据系统指标要求,设计的上混频器三阶交调点为4dBm,噪声为8.5dB;差分驱动放大器增益最高为14.3dB,噪声仅为2.9dB,输出P1dB压缩点达到了8dBm,达到了预期系统指标的设计要求。