Das IMES hat ein weiteres Paper publiziert.

30.07.2024

Implementations for Scattering at 1.8 Volt between Battery-less Transponder and Mobile Telephones

Diese Arbeit befasst sich mit fortschrittlichen Implementierungen eines batterielosen Transponders, der durch erzeugte Funksignale im 2,4-GHz-ISM-Band betrieben wird. Die Funksignale bestehen aus einem stromversorgenden Datenstrom und einem quasi-kontinuierlichen Bluetooth-Hochfrequenz-
signal, welches dem Transponder ermöglicht, das Signal an einen Empfänger zurückzustreuen. Unser Aufbau verwendet zwei handelsübliche, unveränderte Mobiltelefone, eines zum Senden der Signale und das andere zum Empfangen der zurückgestreuten Signale. Der Transponder moduliert das quasi-kontinuierliche HF-Signal gemäss einem Unterträger und einem vorbestimmten 1-Mbit/s-Bitstrom. Die vorliegende erweiterte Studie vergleicht fortschrittliche Implementierungstechniken: Mikrocontroller (MCU), FPGA (Field Programmable Gate Array), CPLD (Complex Programmable Logic Device) und ASIC (Application Specific Integrated Circuit) und implementiert eine CPLD-Testversion. Experimentelle Ergebnisse zeigen, dass unser CPLD besser geeignet ist als MCU- oder FPGA-Implementierungen. Das Papier demonstriert ausserdem den Übergang von einer vollständig synchronen zu einer strom-
sparenden asynchronen CPLD-Implementierung. Der gemessene Stromverbrauch für die Bitstrom-
erzeugung beträgt 87 µW, was eine sechsfache Reduzierung im Vergleich zu unserer früheren Arbeit darstellt. Die asynchrone CPLD-Implementierung erhöht die Gesamteffizienz um 40 % und soll die drahtlose Betriebsreichweite des batterielosen Transponders erheblich verlängern. Somit ermöglicht die CPLD-Technologie eine schnelle, flexible und kostengünstige Implementierung, insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung.

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Das IMES hat ein weiteres Paper publiziert.

30.07.2024

Implementations for Scattering at 1.8 Volt between Battery-less Transponder and Mobile Telephones

Diese Arbeit befasst sich mit fortschrittlichen Implementierungen eines batterielosen Transponders, der durch erzeugte Funksignale im 2,4-GHz-ISM-Band betrieben wird. Die Funksignale bestehen aus einem stromversorgenden Datenstrom und einem quasi-kontinuierlichen Bluetooth-Hochfrequenz-
signal, welches dem Transponder ermöglicht, das Signal an einen Empfänger zurückzustreuen. Unser Aufbau verwendet zwei handelsübliche, unveränderte Mobiltelefone, eines zum Senden der Signale und das andere zum Empfangen der zurückgestreuten Signale. Der Transponder moduliert das quasi-kontinuierliche HF-Signal gemäss einem Unterträger und einem vorbestimmten 1-Mbit/s-Bitstrom. Die vorliegende erweiterte Studie vergleicht fortschrittliche Implementierungstechniken: Mikrocontroller (MCU), FPGA (Field Programmable Gate Array), CPLD (Complex Programmable Logic Device) und ASIC (Application Specific Integrated Circuit) und implementiert eine CPLD-Testversion. Experimentelle Ergebnisse zeigen, dass unser CPLD besser geeignet ist als MCU- oder FPGA-Implementierungen. Das Papier demonstriert ausserdem den Übergang von einer vollständig synchronen zu einer strom-
sparenden asynchronen CPLD-Implementierung. Der gemessene Stromverbrauch für die Bitstrom-
erzeugung beträgt 87 µW, was eine sechsfache Reduzierung im Vergleich zu unserer früheren Arbeit darstellt. Die asynchrone CPLD-Implementierung erhöht die Gesamteffizienz um 40 % und soll die drahtlose Betriebsreichweite des batterielosen Transponders erheblich verlängern. Somit ermöglicht die CPLD-Technologie eine schnelle, flexible und kostengünstige Implementierung, insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung.

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