125K非接触ID卡读卡器设计

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125kHzRFID读写器的硬件设计_

125kHzRFID读写器的硬件设计_
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125kHz RFID 读ห้องสมุดไป่ตู้器的硬件设计
文 / 王萍 曾宝国
【摘 要 】 射 频 识 别 (R FID ) 是 利 用 无 线 方 式 对 电 子 数 据 载 体 ( 电 子 标 签 ) 进 行 识 别 的 一 种 新 兴 技 术 。本 文 针 对 工 作 频 率 为 125kHz 的 电 子 标 签 AT88FR 256- 12 , 介 绍 了 其 识 读 系 统 的 组 成 及 读 写 终 端 的 硬 件 设 计 。 【关 键 词 】 R FID 读 写 器 硬 件 设 计
4 结束语 以上是本人在计算机机房工作多年中, 所总结的计算机故障及 维护的一些处理方法。前面我们已提到过计算机是高精密设备, 它 的 维 护 与 保 养 是 繁 重 的 、复 杂 的 , 希 望 这 些 方 法 能 给 每 位 计 算 机 用 户提供方便, 减少不必要的经济损失。
(作者单位系陕西理工学院计算机科学与技术系)
射 频 识 别 技 术 (RFID)是 近 年 迅 速 发 展 起 来 的 一 项 新 技 术 , 它 利 用 射 频 信 号 通 过 空 间 耦 合 (交 变 磁 场 或 电 磁 场 )实 现 非 接 触 式 信 息 传 递 , 达 到 自 动 识 别 目 的 。 与 接 触 式 IC 卡 和 条 形 码 识 别 技 术 相 比 , 射 频 识 别 技 术 最 大 的 优 势 在 于 特 别 适 合 对 数 量 大 、分 布 区 域 广 的 信 息 进 行 智 能 化 管 理 和 高 效 快 捷 地 运 作 , 因 此 在 物 流 、交 通 航 运 、自 动 收 费、服务领域等方面有着广泛的应用前景。 针对工作频率为 125kHz 的 电 子 标 签 AT88FR256 - 12 , 本 文 介 绍 了 其 识 读 系 统 的 组 成 及读写终端的硬件设计。

125KHz RFID读写器的FSK解调器设计

125KHz RFID读写器的FSK解调器设计

125KHz RFID读写器的FSK解调器设计很多工作在125KHz载波频率的RFID芯片,如Microchip公司的MCRF200、MCRF250以及Atmel公司的e5551、T5557等都可以将其调制方式设置为FSK方式。

若芯片设置为FSK调制方式,那么读写器(PCD)必须具有FSK解调电路。

FSK解调电路将FSK调制信号解调为NRZ码。

本文给出一种FSK解调电路,该电路的特点是电路简单可靠,很适宜PCD中应用。

FSK调制工作在125KHz的RFID的FSK调制方式都很相似,图1给出了一种FSK调制方式的波形图。

从图中可见,此时数据速率为:载波频率fc/40=125K/40=3125bps,在进行FSK调制后,数据0是频率为fc/8的方波,即f0 = fc/8;而数据1是频率为fc/5的方波,即f1= fc/5。

经FSK调制后的传送数据,通过负载调制方式传送到PCD,图1中也给出了射频波形,载波的调制是采用调幅。

F SK解调PCD经载波解调(通常采用包络检波)、放大滤波和脉冲成形电路后,得到FSK 调制信号。

FSK解调电路完成将FSK调制信号恢复为NRZ码。

FSK解调实现方法较多,本文介绍的一种FSK解调电路示于图2,该电路简单方便,可以很好地完成FSK解调。

图2所示电路工作原理如下:触发器D1将输入FSK信号变成窄脉冲,即Q为高时,FSK上跳沿将Q端置高,但由于此时Q为低,故CL端为低,又使Q端回到低电平。

Q端的该脉冲使十进计数器4017复零并重新计数。

4017计数器对125KHz时钟计数, 由于数据宽为40/fc=40Tc(Tc为载波周期),若为数据0,FSK方波周期T0=8Tc。

当计至第7个时钟数时,Q7输出为高,使CLKen(CLK使能端)为高,计数器不再计第8个时钟,此时Q7为高,当触发器D1的Q输出端在下一个FSK波形上跳时,触发器D2的Q端输出为低。

FSK波形上跳同时也将计数器复零并重新计数。

125K RFID Manual

125K RFID Manual

RFID-125K 读卡模块KM-RFID-125K+0.8~5V宽电压输入小体积、超低功耗UART或IIC接口自带看门口功能RS485方向控制带各种状态指示灯(可连接蜂鸣器)可根据客户要求定制传输协议目录一、产品特点 (3)二、硬件介绍 (3)1、接口说明 (3)2、物理尺寸 (4)三、通讯协议 (5)1、通讯接口选择 (5)2、串口传输协议I2C协议 (5)3、I2C通讯协议 (5)一、产品特点KM-RFID-125K是一种非接触式的射频读卡模块,它具有体积小,功耗低、灵敏度高等特点,非常适合产品巡查、门禁、考勤、物联网等领域。

用户可以将该模块插/焊接在板卡上,减少开发周期、降低产品成本。

电压输入范围:+0.8~5V电压输入;读卡电流:5V/30mA产品尺寸: 33×17.5mm;数据接口:UART或IIC接口(自动选择);带RS485方向控制PIN脚;支持EM、TK及其兼容卡片;工作温度:-20~70摄氏度工作原理:(见右图)二、硬件介绍1、接口说明I2C与串口选择,由“寻卡指令”来决定,当某个接口收到“寻卡指令时”RFID模块便从该接口输出。

PIN脚名称含义电源输入接口正极1 V_IN电源地2 GNDI2C时钟(电路中建议用4.7K上拉)3 I2C_SCLI2C数据(电路中建议用4.7K上拉)4 I2C_SDA串口的数据接收5 RXD6 TXD串口的数据发送RS485方向控制7 DIR天线1(连345uH读卡线圈)8 An19 An2天线2(连345uH读卡线圈)卡号发送指示(发送卡号时为低电平,灯亮)10 Answer有卡指示(ID卡在识别范围内低电平,灯亮)11 Card12 Search寻卡指示(收到寻卡指令时为低电平,灯亮)MCU复位信号,建议不连接。

13 RST2、物理尺寸图三、通讯协议1、通讯接口选择该模块有串口和I2C 接口,在实际使用时,通电后,上位机通过其中一个接口通讯时,模块自动选择该接口。

一种简易的125khz读卡器设计原理

一种简易的125khz读卡器设计原理

一种简易的EM 125khz读卡器设计原理2008年12月04日星期四 22:52等时间间隔指令分组并行处理的只读型射频卡读卡器的设计徐寅林,倪维柱,朱松盛南京师范大学物理科学与技术学院,江苏南京2100972008-07-17摘要:传统只读射频卡读卡器的设计一般采用U2270B或P4095读写基站芯片加MCU模式,其成本高、功耗大。

本文介绍一种仅采用一片89C2051加少量普通元件构成的读卡器电路以及独特的等时间间隔指令分组并行处理的程序设计方案,电路简单、功耗小、成本低。

关键词:射频卡读卡器等时间间隔指令分组并行处理非接触式只读型IC卡又称只读射频卡(RFID),经过多年的发展和推广,已经广泛应用于身份识别和寻址控制,如门禁、保安、考勤、食堂等领域。

目前已逐步扩展应用到展览会、公园、旅店、餐厅等公共场所的门票、优惠卡以及生产过程、邮政包裹、航空铁路运输、产品包装、交通等部门的物流、电子标签、防伪标志、一次性票证等众多领域。

率为125kHz ,高频卡的工作频率为13.56MHz 。

其中瑞士EM 微电子公司的EM4100低频卡及兼容系列由于价格低、读卡距离远、读卡器简单而应用最为广泛。

传统的低频射频卡读卡器的设计一般采用U2270B 或P4095读写基站芯片+MCU 模式,电路相对复杂,成本较高。

本文介绍一种新颖的射频卡读卡器,该读卡器采用独特的等时间间隔指令分组并行处理的程序设计方案,充分利用89C2051的潜在功能,舍去了读写基站芯片,因而硬件电路大大简化。

该类型的读卡器读卡距离与采用读写基站芯片的读卡器相当,但电路功耗低、硬件成本仅为传统读卡器的一半左右,因此多年来已生产大量产品,运行使用情况良好。

1 EM4100射频卡简介EM4100是一种广为使用的只读射频感应卡,其内部ROM 保存着10位十进制卡号数据。

当它被放在一个频率125kHz 交变电磁场时感应获得能量驱动,射频卡内置天线环路等效负载的改变,势必造成射频卡对交变电磁场能量吸收数量的改变。

125KHz 读卡器操作手册说明书

125KHz 读卡器操作手册说明书
125KHz 读卡器操作手册 产品描述
这是一款 USB 接口读卡器。 读卡器基于低频技术,无需配合任何软件使用。独特的设计令读卡更方便,LED 指示灯能够清 楚的显示读卡器的状态。
产品规格:
工作电压
USB 供电(直流 5V)
读卡距离
1cm
工作电流
60 毫安
标准颜色
黑色
射频频率 通讯方式 工作温度
125KHz
USB2.0 (支持 USB 1.1)
-20℃~80℃
射频技术 传输速度 外部尺寸

低频技术 12 Mbps (USB 2.0 全速) 85.8*54*12mm
工作湿度
10% - 90%
外壳材料
PC+ABS
外形尺寸:
注意事项:
请使用默认 Windows 输入法,某些第三方输入法工具会导致输出数据不正确。 卡片数据输出在文本区域内光标位置;文本界面须可为编辑。 请确保 USB 口供电稳定并足够。如果使用 USB 集线器并带动多个 USB 装置时,请确保
集线器有外部供电。

125kHz低频RFID读写器设计

125kHz低频RFID读写器设计

125kHz低频RFID读写器设计作者:张建文王怀平来源:《软件工程师》2014年第04期摘要:本文介绍一种基于基站芯片EM4095和AT89S52单片机的低频RFID读写器设计方案。

论文首先对读写器硬件功能框图进行说明,并给出了读写器硬件接口电路。

在分析了EM4095解调、输出的曼彻斯特编码数据波形后,根据该曼彻斯特码编码特点,提出了利用计算曼彻斯特码的下降沿间隔的载波数的方法进行解码的思路,并给出了软件流程图,此解码方法提高了解码的速度和准确性,实验证明,读写器读卡稳定可靠,效果好。

关键词:射频识别;EM4095;曼彻斯特码;读写器中图分类号:TP334 文献标识码:A1 引言(Introduction)射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)属无线电通信范畴,基本物理原理就是电磁场感应。

射频识别系统由两部分组成:一部分是识别对象(标签);另一部分是识别器(读写器)[1]。

读写器模块是由微控制器、射频基站芯片、线圈和一些外围阻容器件组成。

本文所设计的125kHz低频RFID读写器能够准确可靠的读取标签的内存信息,并送入计算机终端进行管理,实现非接触式门禁考勤、动物识别等系统的核心管理功能。

2 硬件电路设计(The hardware circuit design)125kHz读写器主要是由射频模块、控制模块,通信模块和电源模块等部分电路组成的,其硬件功能框图如图1所示。

我们选用的EM4095是EM公司设计生产的低频RFID读写器专用芯片,它集成的PLL系统能达到载波频率自适应天线的共振频率,而不需外接晶振,工作频率100kHz—150kHz。

EM4095与微控制器接口简单,由EM4095构成的读写器电路图如图2所示,芯片供电后,SHD应先为高电平,对芯片进行初始化,然后再接低电平,芯片即发射射频信号,解调模块将天线上AM信号中携带的数字信号取出,并由DEMOD_OUT端输出。

125KHz RFID读写器的FSK解调器设计

125KHz RFID读写器的FSK解调器设计
器设计
摘要:本文给出用于125KHz非接触式RFID读写器的FSK解调器电路,可将FSK信号解调为NRZ码,该电路简便实用,可用于RFID芯片中设置的各种FSK调制模式的解调。引言很多工作在125KHz载波频率的RFID芯片,如Microchip公司的MCRF200、MCRF250以及Atmel公司的e5551、T5557等都可以将其调制方式设置为FSK方式。若芯片设置为FSK调制方式,那么读写器(PCD)必须具有FSK解调电路。FSK解调电路将FSK调制信号解调为NRZ码。本文给出一种FSK解调电路,该电路的特点是电路简单可靠,很适宜PCD中应用。FSK调制工作在125KHz的RFID的FSK调制方式都很相似,图1给出了一种FSK调制方式的波形图。从图中可见,此时数据速率为:载波频率fc/40=125K/40=3125bps,在进行FSK调制后,数据0是频率为fc/8的方波,即f0= fc/8;而数据1是频率为fc/5的方波,即f1= fc/5。经FSK调制后的传送数据,通过负载调制方式传送到PCD,图1中也给出了射频波形,载波的调制是采用调幅。FSK解调PCD经载波解调(通常采用包络检波)、放大滤波和脉冲成形电路后,得到FSK调制信号。FSK解调电路完成将FSK调制信号恢复为NRZ码。FSK解调实现方法较多,本文介绍的一种FSK解调电路示于图2,该电路简单方便,可以很好地完成FSK解调。图2所示电路工作原理如下:触发器D1将输入FSK信号变成窄脉冲,即Q为高时,FSK上跳沿将Q端置高,但由于此时Q为低,故CL端为低,又使Q端回到低电平。Q端的该脉冲使十进计数器4017复零并重新计数。4017计数器对125KHz时钟计数,由于数据宽为40/fc=40Tc(Tc为载波周期),若为数据0,FSK方波周期T0=8Tc。当计至第7个时钟数时,Q7输出为高,使CLKen(CLK使能端)为高,计数器不再计第8个时钟,此时Q7为高,当触发器D1的Q输出端在下一个FSK波形上跳时,触发器D2的Q端输出为低。FSK波形上跳同时也将计数器复零并重新计数。因此,在数据为0的对应FSK波形频率下,触发器D2的Q输出端为低,即为数据0的NRZ码电平。图2 FSK解调电路图3数位0(后跟位1)的解调波形图例在数据1时,由于FSK波形周期T1=5Tc,故计数器4017的Q7引脚始终为低,在这期间触发器D2的Q输出端保持为高,即为数据1的NRZ电平。数据0的解调波形图示于图3。从图中可见,若0的紧跟位为0,则其位宽为40Tc,若紧跟位为1,其位宽为37Tc,短了三个时钟周期。位1的紧跟位为1,其位宽保持为40Tc,若其紧跟位为0,则其位宽为43Tc。因此,位值0和1的交错,不会造成位宽误差的传播,而是进行了补偿。3个时钟误差,不会影响MCU对位判的正确性。单稳电路产生的上跳变化为触发器D2提供了正常工作的CL端电平,同时也通知MCU此后触发器D2的输出数据有效。单稳电路可采用74HC123,它为可重复触发单稳电路,可以自动启动和关闭该解调器。RFID芯片中FSK通常有多种模式,如e5551中有四种模式(表1),该电路上面的分析描述对应的是FSK1a,但对于FSK1,只需将输出端改为触发器D2的Q端即可。若用FSK2,则计数器的输出端改用Q9即可。对于不同的数据速率,只是位宽不同,不影响解调的结果。结语该电路简单可靠,已用于水表读头中。

基于AVR单片机的125kHz简易RFID阅读器设计

基于AVR单片机的125kHz简易RFID阅读器设计

基于A VR单片机的125kHz简易RFID阅读器设计无线识别(Radio Frequency Identification,)是利用感应、电磁场或电磁波为传输手段,完成非接触式双向通信、猎取相关数据的一种自动识别技术。

该技术完成识别工作时无须人工干预,易于实现且不易损坏,可识别高速运动物体并可同时识别多个射频卡,操作快捷便利,已经得到了广泛的应用。

目前存在的一些读卡器,都需要读卡芯片作为基站,成本较高。

本文介绍了一种采纳分立元件构成的125 kHz RFID阅读器,结构容易,成本极低,用于读取EM4100型ID卡。

1 RFID系统的分类RFID系统的分类办法有无数,在通常应用中都是按照频率来分,按照不同的工作频率,可将其分为以下四种:(1)低频(120~135 kHz)。

该频段具有很强的场穿透性,用法不受限制,性能不受环境影响,价格低廉,最大识别距离普通小于60 cm,主要应用于门禁、“一卡通”消费管理、车辆管理等系统;(2)高频(10~15 MHz)。

该频段与低频相比,具有防冲撞、能同时识别多个标签的优点,但其性能受环境影响,识别距离普通小于100 cm,主要应用于图书管理、物流等系统;(3)超高频(850~960 MHz)。

该频段较高频相比,具有可实现长距离识别的的优点,最大识别距离可达10 m,但其性能受环境影响较大,价格也较贵,主要应用于铁路车辆识别、集装箱识别等系统;(4)微波(2.45~5.8 GHz)。

该频段可实现远距离识别,识别距离可达100 m,但其价格也最贵,主要应用于智能交通系统中。

2 RFID系统的组成射频识别系统普通由阅读器、标签、天线三部分组成。

(1)阅读器:读取或读/写电子标签信息的设备,主要任务是控制射频模块向标签放射读取信号,并接收标签的应答,对标签的标识信息举行解码,将标识信息连带标签上其他相关信息传输到主机以供处理。

第1页共6页。

基于AVR单片机的125kHz简易RFID阅读器设计_敖华

基于AVR单片机的125kHz简易RFID阅读器设计_敖华

基于AVR 单片机的125kHz 简易RFID 阅读器设计敖 华1,陈渊睿1,2,骆祖国1,李 婷1(1.华南理工大学电力学院,广东广州 510640; 2.华南理工大学亚热带建筑科学国家重点实验室,广东广州 510640)摘 要:射频识别技术已广泛应用于生产、生活的众多领域,该技术给人们的生活带来了众多的方便。

介绍一种以A V R 单片机为核心,并利用分立元件构成的125kH z RF ID 阅读器设计,电路结构简单、无需读卡基站芯片、成本极低,用于读取EM 4100I D 卡,读卡距离可达8~15cm 。

同时介绍了EM 4100射频ID 卡的结构及工作原理,提出一种应用A VR 单片机对EM 4100卡进行解码的软件设计方法。

实验验证了方案的可行性和系统的稳定性,可将其应用于门禁、公交等系统中。

关键词:A V R 单片机;RFI D;阅读器;EM 4100中图分类号:T P368 文献标识码:A 文章编号:1004-373X(2010)07-0111-04Design of Simple 125kHz RFID Reader with AVR Single C hip ComputerA O Hua 1,CH EN Y uan -r ui 1,2,L U O Zu -g uo 1,L I T ing 1(1.Electric Po wer Co llege,South China University of T echnolo gy,Guangzhou 510640,Chi na;2.Sta te Key L abo ra tory of Subtropical Buil ding Scie nce,South China University of T echnolo gy,Guangzhou 510640,Chi na)Abstract :T he techno log y of radio fr equency identificatio n has been w idely used in many fields o f pro ductio n and daily life,and it has br ought convenience for people.A 125kH z RF ID reader w as desig ned based on A V R micr ocontr oller,w hich also employ ed discrete components.T he str uctur e o f the circuit is v ery simple,does no t need a read base stat ion IC,and has low co st.It is well suitable to the read operat ion w it h EM 4100ID card,and its reading dist ance is about 8~15cm.T he structure and operat ion principle of EM 4100ID card ar e intro duced.A softw are desig n metho d of adopting A V R micro contro ller to de -co de EM 4100is pro po sed.T he ex per iment pro ves the feasibilit y of t he desig n and the stability of the system.It can be used in many systems such as access contr ol and public t ranspo rtatio n.Keywords :A VR micro co nt roller ;RF ID;reader ;EM 4100收稿日期:2009-10-24基金项目:华南理工大学亚热带建筑科学国家重点实验室开放课题基金资助项目(2009KB25)0 引 言无线射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)是利用感应、电磁场或电磁波为传输手段,完成非接触式双向通信、获取相关数据的一种自动识别技术[1]。

125K非接触ID卡读卡器设计完整版

125K非接触ID卡读卡器设计完整版

125K非接触IC卡读卡头125K读卡头的工作电压为12V/5v,电流为30——40MA 读卡距离最远15CM 。

如要低功耗最有效是读卡头工作时供电,不工作时断电。

读卡距离与卡和天线有关,可以读各种125K曼彻斯特编码的只读ID卡(4001,EM4100等等)和含E2PROM的RF卡。

如E5550。

读卡头(OUT)输出信号为原卡的曼彻斯特码,(用示波器接读卡头输出可以观测ID卡的输出波形)它和其它公司的125K读卡头(输出信号为原卡的曼彻斯特码)是兼容的,可以相互替换,不用修改程序。

读卡头也可以读可擦写的125k非接触IC卡,如当读E5550时,卡的用来控制是否启动AOR位应置0,(当置1时IC卡不主动发射数据,需读卡头先发送口令。

我的读卡头是只读,不能发数据,当AOR位置1时不能读IC卡的数据)。

天线的设计:天线电感值=345Uh线径φ0.29mm圆形(内径):直径6CM 58圈直径8CM 40圈直径3CM 83圈直径2CM 115圈长方形:9.5*7 CM 38圈4.7*6.3 CM 50圈非接触式IC卡简介:非接触式智能卡以其高度安全保密性,通信高速性,使用方便性,成本日渐低廉等而受到广泛使用,给我们的生活质量带来了很大的提高。

非接触式IC卡简介又称射频卡,成功地解决了无源(卡中无电源)和免接触这一难题,是电子器件领域的一大突破。

主要用于智能门禁控制器,智能门锁,考勤机, 自动收费系统等.射频卡与接触式IC卡,TM卡相比有以下优点:1 可靠性高,无机械接触,从而避免了各种故障;2 操作方便,快捷,使用时没有方向性,个方向操作;3 安全和保密性能好,采用双向验证机制。

读写器验证IC卡的合法性,同时IC卡验证读写器的合法性。

每张卡均有唯一的序列号。

制造厂家在产品出长前已将此序列号固化,不可再更改,因此可以说世界上没有两张相同的非接触IC卡;只读ID卡的资料非接触ID卡主要有台湾4001卡和瑞士H4001卡,EM4100。

125K非接触ID卡读卡器设计完整版

125K非接触ID卡读卡器设计完整版

125K非接触IC卡读卡头125K读卡头的工作电压为12V/5v,电流为30——40MA 读卡距离最远15CM 。

如要低功耗最有效是读卡头工作时供电,不工作时断电。

读卡距离与卡和天线有关,可以读各种125K曼彻斯特编码的只读ID卡(4001,EM4100等等)和含E2PROM的RF卡。

如E5550。

读卡头(OUT)输出信号为原卡的曼彻斯特码,(用示波器接读卡头输出可以观测ID卡的输出波形)它和其它公司的125K读卡头(输出信号为原卡的曼彻斯特码)是兼容的,可以相互替换,不用修改程序。

读卡头也可以读可擦写的125k非接触IC卡,如当读E5550时,卡的用来控制是否启动AOR位应置0,(当置1时IC卡不主动发射数据,需读卡头先发送口令。

我的读卡头是只读,不能发数据,当AOR位置1时不能读IC卡的数据)。

天线的设计:天线电感值=345Uh线径φ0.29mm圆形(内径):直径6CM 58圈直径8CM 40圈直径3CM 83圈直径2CM 115圈长方形:9.5*7 CM 38圈4.7*6.3 CM 50圈非接触式IC卡简介:非接触式智能卡以其高度安全保密性,通信高速性,使用方便性,成本日渐低廉等而受到广泛使用,给我们的生活质量带来了很大的提高。

非接触式IC卡简介又称射频卡,成功地解决了无源(卡中无电源)和免接触这一难题,是电子器件领域的一大突破。

主要用于智能门禁控制器,智能门锁,考勤机, 自动收费系统等.射频卡与接触式IC卡,TM卡相比有以下优点:1 可靠性高,无机械接触,从而避免了各种故障;2 操作方便,快捷,使用时没有方向性,个方向操作;3 安全和保密性能好,采用双向验证机制。

读写器验证IC卡的合法性,同时IC卡验证读写器的合法性。

每张卡均有唯一的序列号。

制造厂家在产品出长前已将此序列号固化,不可再更改,因此可以说世界上没有两张相同的非接触IC卡;只读ID卡的资料非接触ID卡主要有台湾4001卡和瑞士H4001卡,EM4100。

RF8503K带键盘EM 读卡器使用说明书 易蓝斯特电子

RF8503K带键盘EM 读卡器使用说明书 易蓝斯特电子

用户说明书RF8503K (EM) 带密码键盘的读卡器RF8503K是一台高质量的125KHZ非接触式射频ID卡感应键盘读卡器,是釆用先进的射频接收线路设计及嵌入式微控制器,结合高效译码算法,完成对EM兼容式ID卡的接收,具有接收灵敏度高、工作电流小、价位低、性能高等特点。

它提供Wiegand26 Bit通讯格式,读卡距离能达到10cm 内置的键盘可供门禁控制器增强保安功能。

在读卡后输入密码,而内置的三色LED 指示灯和蜂鸣器分辨读卡器状态,能在12V 的直流电操作,并有电源的保护功能,当接错线时也不会烧坏读卡器,操作环境可在温度-35 ºC~+65ºC和湿度10~90%内工作,还可以提供不同的其它维庚通讯格式,对于要求保安性能高、质量可靠和稳定的用家是最佳的选择。

2.供应部件识别打开并检查盒子里的部件是否齐全读卡器(1 个) 墙面支(1 个) 说明书1 份3.技术参数C P U : 8位微处理器读卡距离 : 达到10cm读卡时间 : 100ms频 率 : 125KHz(传输), 62.5KHz(返回)输出格式 : Wiegand26Bit格式键 盘 : 3 x 4 矩阵键盘格式指示灯LED: 3 个(红、绿、黄)音 调 : 峰鸣器音调电源消耗 : 12V 直流电 150mA操作环境 : 温度 35ºC~+65ºC, 湿度 10%~90%湿度颜 色 : 珍珠灰色重 量 : 170 克尺 寸 : 87 X 100 X 31mm4-1 在墙面合理的位置上钻两个直径6mm 深度32mm 的孔和一个1/2 英寸的孔。

(如果墙面上已有一组螺纹孔那么可以跳过此步)4-2 使用2个螺丝钉在墙面上安装 “墙面支架”。

4-3 按照如下所示将主部件上的导线穿过中心孔,并将主部件按入墙面支架使其固定不动 为安全起见请再次确认主部件已安装牢固。

5.与控制器连线引线编号引线颜色引线定义1 红电源: 9V~+13V2 黑接地(GND)3 绿数据“0” (Data0)4 白数据“1” (Data1)5 橙红色LED指示灯6 蓝绿色LED指示灯7 棕 不 接6.操作6-1 一旦电源被打开,系统被成功初始化和检测之后,你会听到三声鸣响和红色与黄色指 示灯都亮着,表示读卡器工作在备用状态。

125kHzRFID读卡器研究报告

125kHzRFID读卡器研究报告

海南师范大学第六届“挑战杯”作品编号:大学生课外学术科技作品竞赛参赛作品作品题目:125kHz频段下RFID读卡器设计二〇一三年三月二十日目录摘要-------------------------------------------------31.引言-----------------------------------------------42.系统电路设计---------------------------------------52.1 125kHz方波发生电路设计------------------------52.2 功率放大与检波电路-----------------------------62.3 滤波放大电路-----------------------------------72.4 系统供电电源设计-------------------------------72.5 控制电路设计-----------------------------------83.系统软件设计----------------------------------------93.1 EM4100s数据存储格-----------------------------93.2 Manchester码编码方式-------------------------103.3 Manchester码解码算法-------------------------114.系统测试-------------------------------------------124.1 波形测试-------------------------------------124.2 卡片识别测试---------------------------------145.总结-----------------------------------------------16 附录1:参考文献--------------------------------------17附录2:元件清单--------------------------------------18附录3:系统PCB截图----------------------------------19附录4:系统代码--------------------------------------21摘要本系统使用Freescale半导体公司微控制芯片MC9S12XS128作为Manchester码解码和控制芯片。

RF01D125KHz感应读卡机模块规格说明书

RF01D125KHz感应读卡机模块规格说明书

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达华电子
流电源,以供整个非接触式卡片电路用电。 CPU 单晶片微控制器依据 Manchester code(曼彻斯特码)的规则将这些 pulses(脉冲信号)转成 hexcode(十六 进制的数字编码),最后由 DataO utput 端子输出控制数据。
1.3
读卡机模块电器特性(Operating Char acter istics):
达华电子
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感应式读卡机系统电为 DC 5V 电源,如使用 AC110V 或 AC220V 交流电源则 需使用 AC/DC 电源转换器。
感应线圈(Antenna)为系统必须,感应线圈可以与系统分开放置,亦可设 计于系统中,为防止感应电磁场干扰,请勿以金属板置于线圈感应面。
1.2 硬体/软体规则:
达华电子
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二、 单晶片(single chip )控制流程: 控制信号图形
由 SW2— SW3 的输入决定输出格式:
SW2
SW3
( open =1 ,
shor t GND =0 )
0 1
1 0
RS232 WIEGAND 26
(一) WIEGEND 26 输出数据格式:
TA
HOLD
TCS
SS SS
感应式读卡机模块硬体架构如下图:
5Vdc ANT
RF 变换 处理
存 储 器
Data output
CPUANTR源自 分频放大振荡器Gnd
RF 变换处理电路为 125KHz
解码电路, 即用来解码的比较器电路。 R
当由 H4001 系列芯片制作的非接触式卡片进入天线(感应线圈)电磁场 范工作围内, 引起电场振幅变化 (amplitude modulation)时, F 变换处理电路 将这种振幅变化处理成脉冲波型变化,并送至存储器等候 CPU 单晶片微控制器 的调用。 由 4.000MHz 晶体振荡器产生的基频信号,经 32 分频、放大后,送至天 线(感应线圈),用以产生具有一定功率的、频率稳定的 125KHz 射频信号,处 在该射频信号的场强范围内的非接触式卡片,便可以在该场强中获得能量,再 利用非接触式卡片内 IC 电路自带的电源转换处理模块,将电磁场能量转换为直

125KHz门禁考勤软件设计

125KHz门禁考勤软件设计

沈阳航空航天大学课程设计报告课程设计名称:物联网综合课程设计课程设计题目:125KHz门禁考勤软件设计与实现院(系):计算机学院专业:班级:学号:姓名:指导教师:完成日期:沈阳航空航天大学课程设计报告目录第1章总体设计方案 (2)1.1设计原理 (2)1.2设计思路 (3)1.3设计环境 (3)第2章详细设计方案 (5)2.1顶层方案图的设计与实现 (5)2.2功能模块的设计与实现 (5)2.2.1 信息管理的实现 (6)2.2.2 考勤记录的实现 (10)2.2.3 信息查询的实现 (13)第3章编程下载与硬件测试 (15)3.1编程下载 (15)3.2硬件测试及结果分析 (15)附录(课设程序源代码) (19)第1章总体设计方案1.1 设计原理RFID 技术,简单的说它是一种非接触的自动识别技术。

该技术的原理主要是利用射频信号和空间耦合的传输属性,从而能够对别识别的物体进行自动识别。

RFID 技术在门禁考勤方面发挥较大作用,这是因为RFID 系统可以将相关人员的信息、卡号这些资料全部存贮在一起,并且这些信息能够被系统快速识别,显示读卡时间。

而应用于RFID 技术的门禁考勤软件,只要将RFID 读写器替换掉传统的人工记录和管理方式,采用RFID 的系统,即可完成对人员考勤智能化管理的工作。

RFID 系统主要由电子标签、RFID 读写器和天线三部分构成。

每个相关人员的RFID 标签都是唯一的电子标签,其内部信息需要用EEPROM 进行存储相关人员的各项信息;而RFID读写器由RFID 控制器和RFID 天线构成,读写器主要用来读取和写入RFID 标签信息;而天线的作用就是用来传递RFID 读写器和RFID 标签之间的信息信号。

本课设题目名称为125KHz门禁考勤软件设计与实现,如今信息技术早已深入人们的生活的各个领域。

伴随人们对财务的安全与防盗意识的不断提高,于是对住宅区的安全性能和门禁的系统人性化要求越来越高。

125K RFID Manual

125K RFID Manual

RFID-125K 读卡模块KM-RFID-125K+0.8~5V宽电压输入小体积、超低功耗UART或IIC接口自带看门口功能RS485方向控制带各种状态指示灯(可连接蜂鸣器)可根据客户要求定制传输协议目录一、产品特点 (3)二、硬件介绍 (3)1、接口说明 (3)2、物理尺寸 (4)三、通讯协议 (5)1、通讯接口选择 (5)2、串口传输协议I2C协议 (5)3、I2C通讯协议 (5)一、产品特点KM-RFID-125K是一种非接触式的射频读卡模块,它具有体积小,功耗低、灵敏度高等特点,非常适合产品巡查、门禁、考勤、物联网等领域。

用户可以将该模块插/焊接在板卡上,减少开发周期、降低产品成本。

电压输入范围:+0.8~5V电压输入;读卡电流:5V/30mA产品尺寸: 33×17.5mm;数据接口:UART或IIC接口(自动选择);带RS485方向控制PIN脚;支持EM、TK及其兼容卡片;工作温度:-20~70摄氏度工作原理:(见右图)二、硬件介绍1、接口说明I2C与串口选择,由“寻卡指令”来决定,当某个接口收到“寻卡指令时”RFID模块便从该接口输出。

PIN脚名称含义电源输入接口正极1 V_IN电源地2 GNDI2C时钟(电路中建议用4.7K上拉)3 I2C_SCLI2C数据(电路中建议用4.7K上拉)4 I2C_SDA串口的数据接收5 RXD6 TXD串口的数据发送RS485方向控制7 DIR天线1(连345uH读卡线圈)8 An19 An2天线2(连345uH读卡线圈)卡号发送指示(发送卡号时为低电平,灯亮)10 Answer有卡指示(ID卡在识别范围内低电平,灯亮)11 Card12 Search寻卡指示(收到寻卡指令时为低电平,灯亮)MCU复位信号,建议不连接。

13 RST2、物理尺寸图三、通讯协议1、通讯接口选择该模块有串口和I2C 接口,在实际使用时,通电后,上位机通过其中一个接口通讯时,模块自动选择该接口。

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125K非io Frequency Identification,RFID)是利用感应、电磁场或电磁波为传输手段,完成非接触式双向通信、获取相关数据的一种自动识别技术。该技术完成识别工作时无须人工干预,易于实现自动化且不易损坏,可识别高速运动物体并可同时识别多个射频卡,操作快捷方便,已经得到了广泛的应用。 目前存在的一些读卡器,都需要读卡芯片作为基站,成本较高。本文介绍了一种采用分立元件构成的125 kHz RFID阅读器,电路结构简单,成本极低,用于读取EM4100型ID卡。 1 RFID系统的分类 RFID系统的分类方法有很多,在通常应用中都是根据频率来分,根据不同的工作频率,可将其分为以下四种: (1)低频(120~135 kHz)。该频段具有很强的场穿透性,使用不受限制,性能不受环境影响,价格低廉,最大识别距离一般小于60 cm,主要应用于门禁、“一卡通”消费管理、车辆管理等系统; (2)高频(10~15 MHz)。该频段与低频相比,具有防冲撞、能同时识别多个标签的优点,但其性能受环境影响,识别距离一般小于100 cm,主要应用于图书管理、物流等系统; (3)超高频(850~960 MHz)。该频段较高频相比,具有可实现长距离识别的的优点,最大识别距离可达10 m,但其性能受环境影响较大,价格也较贵,主要应用于铁路车辆识别、集装箱识别等系统; (4)微波(2.45~5.8 GHz)。该频段可实现远距离识别,识别距离可达100 m,但其价格也最贵,主要应用于智能交通系统中。 2 RFID系统的组成 射频识别系统一般由阅读器、电子标签、天线三部分组成。 (1)阅读器:读取或读/写电子标签信息的设备,主要任务是控制射频模块向标签发射读取信号,并接收标签的应答,对标签的标识信息进行解码,将标识信息连带标签上其他相关信息传输到主机以供处理。一台典型的阅读器包含有高频模块(发送器和接收器)、控制单元以及与应答器连接的耦合元件。此外,许多阅读器还有附加的接口(RS 232,RS 485等),以便将所获得的数据传输给另外的系统(如个人计算机)。 (2)电子标签(应答器):由芯片及内置天线组成,芯片内保存有一定格式的电子数据,放在被识别物体上,作为待识别物品的标识性信息,它是射频识别系统真正的数据载体,内置天线用于和射频天线间进行通信。通常,应答器没有自己的供电电源,只有在阅读器的响应范围以内,应答器才是有源的。应答器工作所需的能量,是通过耦合单元(非接触的)传输给应答器的。 (3)天线:标签与阅读器之间数据传输的载体。 3 硬件电路设计 本设计以AVR系列单片机ATmega8作为微控制器。Atmel公司的AVR是8位单片机中第一个真正采用RSIC结构的单片机,它采用了大型快速存取寄存器组、快速单周期指令系统以及单级流水线等先进技术,使得AVR单片机具有高达1 MLPS/MHz的高速运行处理能力。 硬件电路为载波产生及功率放大电路,由单片机的T/C2工作于CTC模式,产生标准125 kHz载波信号,经过限流电阻R1后送入推挽式连接的三极管功率放大电路,放大后的载波信号通过天线发射出去。天线L1与电容C1构成串联谐振电路,谐振频率为125 kHz,谐振电路的作用是使天线上获得最大的电流,从而产生最大的磁通量,获得更大的读卡距离。②为检波电路,检波电路用来去除125 kHz载波信号,还原出有用数据信号。R2,D1,R3,C2构成基本包络检波电路,C3为耦合电容,R4,C4为低通滤波电路,D2,D3为保护二极管,输出接到滤波放大电路。③为滤波放大电路,滤波放大电路采用集成运放LM358对检波后的信号进行滤波整形放大,放大后的信号送入单片机的定时/计数器T1的输入捕捉引脚ICPl,由单片机对接收到的信号进行解码,从而得到ID卡的卡号。 4 软件设计 本系统的软件设计包括两部分:125 kHz载波的产生和ID卡解码。载波信号产生相对简单,可利用单片机的T/C2,使其工作于CTC模式,比较匹配时使输出OC2取反便可得到125 kHz的方波。解码软件设计相对较复杂,要对ID卡进行解码,首先应掌握ID卡的存储格式和数据编码方式。 4.1 EM4100数据存储格式 EM4100的64位数据信息,它由5个区组成:9个引导位、10个行偶校验位“PO~P9'‘、4个列偶校验位”PC0~PC3“、40个数据位”D00~D93“和1个停止位S0。9个引导位是出厂时就已掩膜在芯片内的,其值为”111111111“,当它输出数据时,首先输出9个引导位,然后是10组由4个数据位和1个行偶校验位组成的数据串,其次是4个列偶校验位,最后是停止位”0“。”D00~D13“是一个8位的晶体版本号或ID识别码。”D20~D93“是8组32位的芯片信息,即卡号。 每当EM4100将64个信息位传输完毕后,只要ID卡仍处于读卡器的工作区域内,它将再次按照顺序发送64位信息,如此重复,直至ID卡退出读卡器的有效工作区域。 4.2 EM4100数据编码方式 EM4100采用曼彻斯特编码,位数据”1“对应着电平下跳,位数据”0“对应着电平上跳。在一串数据传送的数据序列中,两个相邻的位数据传送跳变时间间隔应为1P。若相邻的位数据极性相同(相邻两位均为”O“或”1“),则在两次位数据传送的电平跳变之间,有一次非数据传送的、预备性的(电平)”空跳“。电平的上跳、下跳和空跳是确定位数据传送特征的判据。在曼彻斯特码调制方式下,M4100每传送一位数据的时间是64个振荡周期,其值由RF/n决定。若载波频率为125 kHz,则每传送一位的时间为振荡周期的64分频,即位传送时间为:1P=64/125 kHz=512μs,则半个周期的时间为256μs。 4.3 解码软件设计 ATmega8单片机T/C1的输入捕捉功能是AVR定时/计数器的一个非常有特点的功能,T/C1的输入捕捉单元可用于精确捕捉一个外部事件的发生,记录事件发生的时间印记。当一个输入捕捉事件发生时,T/C1的计数器TCNTl中的计数值被写入输入捕捉寄存器ICRl中,并置位输入捕获标志位ICFl,产生中断申请。可通过设置寄存器TCCRlB的第6位ICESl来设定输入捕捉信号触发方式。本系统利用单片机的输入捕捉功能进行解码。 由曼彻斯特编码特点可知,每位数据都由半个周期的高电平和半个周期的低电平组成,因此可将一个位数据拆分为两位,即位数据”1“可视为”10“,位数据”O“可视为”01“,则64位数据可视为由128位组成。为了获得完整且连续存放的64位ID信息,在此接收两轮完整的64位数据,即接收256位。则上一轮接收到的停止位后紧跟着的必然是本轮接收到的起始位,据此找出起始同步头。再根据曼码特点获得ID卡的有效数据(”10“解码为”1“;”01“解码为”O“)并进行LCR校验,若校验无误,则将ID卡号输出至PC机,并准备下一次的解码;否则,直接准备下一次解码。
另外,在程序中首先定义一个数组bit[256]用来存放接收到的数据;定义一个变量flag用来标记256位数据接收完成;定义一个变量error用来标记校验有错误产生。由于无ID卡靠近读卡器的有效工作区时,单片机输入捕捉引脚输入的是高电平,因此在主程序中先设定为下降沿触发,清零计数器TCNTl,打开T/C1的输入捕捉功能。 在输入捕捉中断程序中定义一个触发沿标志tr=1(用于表示由下降沿引起的触发),同时定义一个无符号字符型变量i用来对接收到的数据个数进行计数,由于无符号字符型数据的取值范围为O~255,所以当接收完256位时,i的值再次变为0。接着判断是否为合法跳变,由以上分析可知,电平跳变的时间为256μs或512μs为合法跳变。本系统使用8 MHz时钟,T/C1设置为无预分频,则系统周期为O.125μs,则256μs对应计数值应为2 048,512μs对应计数值应为4 096。取计数值TCNTl小于5 000为合法跳变依据,若TC-NTl大于5 000,则认为是由干扰信号产生的非法跳变,并将其忽略,取TCNTl介于3 000~5 000之间为512μs跳变依据。若为合法跳变,由于是下降沿触发的中断,则认为接收到一位数据”1“;若为合法跳变且3 000 再将输入捕捉触发方式改为上升沿触发,设定触发沿标志tr=0(用于表示由上升沿引起的触发)。当中断是由上升沿触发时,执行类似操作。 5 结语 本设计硬件电路中功放和检波部分采用分立元件构成,无需读卡基站芯片,电路结构简单,成本极低;软件部分采用C语言进行编写,提出了一种曼彻斯特编码的解码方法。由于RS 232的传输距离最大只有15 m,因此对于需要远距离数据传送的场合,可以通过加入RS 485电路以提高传输距离,从而实现远距离数据采集以及实行有关控制。在一些需要较远读卡距离的应用中,可通过改进功率放大电路(例如采用D类功率放大电路)来提高功放的效率,从而增大发射功率,增大读卡距离。通测试,系统可成功实现对EM4100 ID卡的读取,经过微调天线,最大读取距离可达15 cm,且读卡稳定、成功率高,可将其应用于门禁、公交等系统。
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