RFID系统测试报告

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rfid测试流程应用案例

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RFID标签前沿领域报告——柔性版印刷导电油墨测试结果

RFID标签前沿领域报告——柔性版印刷导电油墨测试结果

小组发现 用网穴容积为 1 .2 c 的网纹辊印刷 时所 得的印 ]6bm
3 承印材料对 印迹导 电性 的影响 .
在薄膜 I B P b - @ 的E  ̄b 在纸张 I B - E , - @ 的印迹能保持更低 - E 的电阻值 f 如图 1 所示 ) ,与干燥 时间 墨膜 厚度 印迹 宽
张作为试验样 本 .加以分析 。
试验 小 组 用仪 器测 量这 些样 张上 印迹 的 电阻 值 .并将 其 转换成 标 准 单位 ( 欧姆 /单
位面积 /密 耳 )记 录下来 .以下 是试验 结论 。
试验结论
1 导电油墨印刷单元的位 置对 印迹 导电性的影响 . 干燥 条件 对印迹的导 电性有显著 影响。在测试 中采 用的是装备有 6根 70 红外 灯管的 0W
2 墨膜厚度与干燥性的关 系 .
在印刷导 电油墨时 .要注意 墨膜 厚度 和干燥时 间的关 系 .墨膜 厚度始终是影 响其导 电性
的一个直接 因素 。
采集到的数据也证 实了上述结论 .在测试 2设置 的试 验条件下 .用 网穴容积 为 1 .0~ 02 1 .5 c 的网纹辊 印刷 时得 到的印迹 能够 充分 干燥 .但 是用网穴容积 为 1 2~ 1 ,2 c 1b m 6 1 6 9b m 3
维普资讯
橡胶版分别在纸张和薄膜 上印刷相同的测试 图案 基本测试图案 由 6根不同宽度的线条组成 这 6根线 条的
辊 的供 墨量不
量 ( 1~ 4个 ) 测试 1 有
首 先 1
由此得到有意
试 2中 印迹 其 次 ,用
得足够 的墨层
测试 1 确 定 哪些数据 是有 用的 ,哪些数 据应该被 忽略掉 , 这是测试 1的主要任务 。在测试 中 ,使 用感光树脂版和

门禁系统测试项目列表

门禁系统测试项目列表

测试方法
将各种标签贴在金属待测物上,由近到远,慢慢远离过程中,读写器发出“嘀”被门禁系统检测到。

测试数据、测试过程
RFID标签在门禁系统中正常使用时的
测试目的
1、测试RFID标签是否满足贴在笔记本、移动硬盘上,外带报警
2、测试RFID标签正常使用时,门禁报警时的要求
测试环境说明
公司办公室约空旷的10平方地方测试,厂家提供的demo,win7系统;两个读卡器一个距离地面110cm高
用时的通行测试报告
读卡器用一个支架安装固定,一个距离地面70cm高,“嘀”的声音,demo上产生读卡记录,这样证明RFID。

RFID实验报告解析

RFID实验报告解析

学生学号:实验报告书实验课程名称射频识别与传感器技术开课学院计算机科学与技术学院指导老师姓名学生姓名学生专业班级2014 - 2015 学年第一学期目录RFID部分实验一 125KHz与ISO 15693实验实验二 13.56MHZ ISO14443与900MHZ实验实验三 RFID应用实验传感器部分实验一金属箔式应变片实验二差动变压器实验三温度传感器RFID部分:实验一 125KHz与ISO 15693实验1.实验目的1.1125KHz硬件基本实验1.熟悉和学习ISO/IEC 18000-3,ISO15693标准规范的第二部分规定的编码方式,掌握脉冲位置调制技术的256取1、4取1数据编码模式。

2.了解系统载波信号的产生部分原理、实现方法。

3.熟悉和学习ISO/IEC 18000-3,ISO15693标准规范的第二部分规定的通信信号调制部分,掌握本标准的ASK调制技术。

4.熟悉和熟悉和学习ISO/IEC 18000-3,ISO15693标准规范的RF末级输出调制载波信号。

5.学习ISO15693标准规范下的HF RF信号功率放大技术。

6.熟悉和学习ISO/IEC 18000-3,ISO15693标准规范的从电子标签返回信号的解调技术。

1.2ISO15693硬件基本实验1.熟悉和学习ISO/IEC 18000-2,ISO18000标准规范的从电子标签返回的时钟信号。

2.熟悉和学习ISO/IEC 18000-2,ISO18000标准规范的对射频进行调制的信号。

3.熟悉和学习ISO/IEC 18000-2,ISO18000标准规范的对射频进行调制和解调的信号。

2.实验基本原理或实验内容2.1基本原理1.基于高频模拟信号产生基本原理2.基于分离器件的RF功率放大的基本原理。

3.基于ISO15693标准的数字调制的基本原理。

4.负载调制的基本原理。

2.2实验内容1.ISO156931.ISO15693射频编码测量实验2.ISO15693射频载波测量实验3.ISO15693射频调制测量实验4.ISO15693射频功率放大测量实验5.ISO15693射频末级输出调制载波测量实验6.ISO15693射频FSK测量实验7.ISO15693射频FSK测量实验2.125K1.125KHz 时钟信号测量实验2.125KHz MOD信号测量实验3.125KHz 调制解调信号测量实验3.实验器材实验箱,PC机,示波器4.实验具体步骤及结果4.1实验步骤ISO15693硬件基本实验1 ISO15693射频编码测量实验1、测试线连接连接示波器:使用CH1探头,探头选用×10倍,地接到J20测试架,探针接到J21测试架。

无线射频识别实验报告

无线射频识别实验报告

一、实验目的1. 熟悉无线射频识别(RFID)技术的基本原理和组成;2. 掌握RFID系统的搭建与调试方法;3. 理解RFID技术在实际应用中的优势与挑战;4. 培养动手能力和团队协作精神。

二、实验原理无线射频识别技术(RFID)是一种利用无线电波进行信息交换和识别的技术。

它通过射频标签(Tag)和读写器(Reader)之间的通信,实现数据读取和写入。

RFID 系统主要由以下几部分组成:1. 射频标签:标签是RFID系统的核心,用于存储信息。

标签可以分为有源标签和无源标签两种类型。

2. 读写器:读写器负责读取标签信息,并将信息传输给后台系统。

读写器通常由天线、控制器和通信接口组成。

3. 天线:天线用于发射和接收射频信号,将能量传输给标签,并接收标签返回的信号。

4. 后台系统:后台系统负责数据处理、存储和查询,实现对RFID标签的实时监控和管理。

三、实验内容1. 实验器材:RFID标签、读写器、天线、计算机、实验平台等。

2. 实验步骤:(1)搭建RFID系统:将标签、读写器、天线连接到实验平台上,并确保各部分连接正常。

(2)配置读写器:通过读写器配置软件设置读写器的参数,如波特率、频率等。

(3)测试标签读写:将标签放置在读写器附近,通过读写器读取标签信息,验证标签读写功能。

(4)测试标签识别距离:改变标签与读写器的距离,观察标签识别距离的变化,分析影响识别距离的因素。

(5)测试标签抗干扰能力:在读写器附近放置金属物体,观察标签识别情况,分析标签抗干扰能力。

(6)测试标签数据存储与更新:通过读写器向标签写入数据,并验证数据是否成功存储和更新。

四、实验结果与分析1. 标签读写功能测试:实验结果表明,标签在读写器附近能够成功读取信息,验证了标签读写功能。

2. 标签识别距离测试:实验发现,标签识别距离受读写器频率、标签类型、标签与读写器的距离等因素影响。

在高频段,标签识别距离较远;无源标签识别距离较有源标签短。

rfid实验报告

rfid实验报告

rfid实验报告RFID实验报告引言:RFID(Radio Frequency Identification)是一种无线通信技术,通过无线电信号实现对物体的识别和追踪。

在现代社会中,RFID技术已经广泛应用于物流、供应链管理、智能交通等领域。

本文将介绍一次RFID实验的设计、过程和结果,并探讨其在现实生活中的应用前景。

实验设计:本次实验的目的是通过RFID技术实现对物体的追踪和识别。

实验所需材料包括RFID标签、RFID读写器、电脑等。

首先,我们选择了一批不同类型的物体,如书籍、水杯、手机等,并为每个物体粘贴了一个RFID标签。

然后,将RFID读写器连接到电脑上,并安装相应的软件以实现对RFID标签的读写和数据处理。

实验过程:在实验开始前,我们首先对RFID读写器和标签进行了测试,确保其正常工作。

然后,将每个物体放置在读写器的感应范围内,并使用软件读取和记录每个物体的RFID标签信息。

在实验过程中,我们还对读写器的感应范围、读取速度等进行了调整和优化,以提高读写的准确性和效率。

实验结果:通过实验,我们成功地实现了对物体的追踪和识别。

每个物体的RFID标签信息能够被准确地读取和记录,包括物体的名称、型号、生产日期等。

同时,我们还可以通过软件对这些信息进行管理和查询,实现对物体的库存管理、追溯等功能。

实验结果表明,RFID技术在物流和供应链管理中具有巨大的潜力和应用前景。

RFID技术的应用前景:RFID技术在现实生活中有着广泛的应用前景。

首先,在物流和供应链管理领域,RFID技术可以实现对物品的追踪、定位和管理,提高物流效率和准确性。

其次,在智能交通领域,RFID技术可以实现对车辆的识别和收费,提高交通管理的智能化水平。

此外,RFID技术还可以应用于智能家居、医疗健康等领域,实现物品的自动识别和管理,提升生活品质和便利性。

结论:通过本次RFID实验,我们深入了解了RFID技术的原理和应用,以及其在物体追踪和识别方面的优势。

《RFID射频识别技术》课程标准

《RFID射频识别技术》课程标准

《RFID射频识别技术》课程标准一、课程基本信息二、课程的性质、目的和任务1.课程性质《RFID射频识别技术》是电子信息工程技术专业(物联网方向)的一门职业核心任选课程,开设在第三学期,其前导课程为电子信息工程技术导论、电子技术、后续课为面向对象程序设计、物联网工程技术综合实战。

2.目的和任务通过以工作任务为导向的系统学习,使学生可以熟悉典型的RFID系统应用平台的实际项目,了解RFID技术的概念和特点,并能够熟练选择合适的标签和读写器;能够根据实际的项目需求,搭建RFID系统平台;通过该课程的学习,学生可以具备项目需求分析的能力、RFID系统设计能力、RFID系统集成维护能力。

三、课程教学的基本要求四、课程的教学重点和难点、学时分配教学重点:RFID物理学、电磁学业原理;RFID标准、电子标签、RFID读写器;RFID 中间件和系统体系结构;RFID系统中的安全和隐私、RFID系统关键技术;教学难点:RFID读写器;RFID中间件;RFID系统中的安全和隐私、RFID系统关键技术;课程学时分配一览表五、相关课程的衔接其前导课程为电子信息工程技术导论、电子技术、后续课为面向对象程序设计、物联网工程技术综合实战。

六、实验教学七、其它课程的考核与评价。

理论与实践相结合,注重过程考核,科学全面地评价学生的综合素质。

考核方式为过程考核+综合考核。

强调学生平时学习的态度和知识的积累。

学生成绩包括平时成绩和期末考试成绩,其中,平时成绩占50%,期末考核占50%。

成绩考核方法分为过程考核和理论考核两种。

平时成绩为过程考核,包括出勤表现10%、课堂提问10%、作业测评10%、实践操作10%、实践报告10%,主要考核学生的实践动手能力、团队协作精神、服从意识等。

期末考试为理论考核,重点考核学生的专业知识水平,试题覆盖全部教学内容。

通过进行试卷分析,研究考核过程中出现的问题并提出解决的措施,以便在以后的教学过程中进行改进。

RFID实验指导书

RFID实验指导书

RFID实验指导书适用所有对无线射频传感器感兴趣的学生xxx 编写概述一、课程目的RFID无线射频实验是一门实践性很强的实验课程,为了学好这门课,每个学生须完成一定的实验实践作业;通过本实验的实践操作训练,可以更好的了解RFID的基本功能和基本的使用方法,为以后深入的研究学习打下良好的基础;本课程实验的目的是旨在使学生进一步扩展对无线射频方向理论知识的了解;培养学生的学习新技术的能力以及提高学生对该方向的兴趣与动手能力;二、实验名称与学时分配三、实验要求1. 问题分析充分地分析和理解问题本身,弄清要求做什么,包括功能要求、性能要求、设计要求和约束;2. 原理理解在按照教程执行过程当中,需要弄清楚每一个步骤为什么这样做,原理是什么;3. 实践测试按照要求执行每一步命令,仔细观察返回值,了解每项返回值表达什么意思,为什么有的卡片可以破解有的不可以;三、实验考核实验报告应包括如下内容:1、实验原理描述:简述进行实验的原理是什么;2、实验的操作过程:包括实验器材、实验流程的描述;3、分析报告:实验过程中遇到的问题以及问题是否有解决方案;如果有,请写明如何解决的;如果没有,请说明已经做过什么尝试,依旧没有结果导致失败;最后简述产生问题的原因;4、实验的体会以及可以讲该功能可以如何在其他地方发挥更强大的功能;注:最后实验结果须附命令行回显截图四、实验时间总学时:6学时;实验一高低频卡鉴别一、实验目的1、掌握RFID驱动等环境安装设置;2、掌握如何通过读取电压高低来区分高低频;二、实验要求1、认真阅读和掌握本实验的程序;2、实际操作命令程序;3、保存回显结果,并结合原理进行分析;4、按照原理最后得出结果;三、注意事项:命令在实行时,如果想停止,不能用平时的Ctrl+C或者ESC等常规结束按键可能会造成未知损坏,只需要按下Promxmark3上的黑色按钮;方形的为高频天线Proxmark3 HF Antenna ;圆形的为低频天线Proxmark3 LF Antenna 125KHz/134KHz四、实验内容1.安装驱动打开我的电脑右键--属性—设备管理器人体学输入设备这个“HID-compliant device”就是我们的proxmark3设备,选择“USB 人体学输入设备”一般是最下面那个,注意:不是“HID-compliant device”,更新驱动程序;然后选择:Proxmark-Driver-2012-01-15\proxmark_driver\下一步继续安装完成;安装完成之后在设备管理器里面可以看到proxmark3的新驱动;2.软件使用所需要的软件已经打包好,直接在命令行中运行D: \pm3-bin-r486\Win32\这样就算成功安装好各种环境,并可以在该命令窗口中执行命令了;3.高低频卡的判别本部分介绍利用高频天线判别卡片的高低频,可自行利用低频天线测试,原理类似;命令:hw tune ,这个命令大概需要几秒钟等待回显;当你输入完hw tune之后,窗口所显示的HF antenna后面的数值就是现在非工作状态下的电压,当你把相关的卡放在高频天线上面/下面的时候,电压就会所变化了依然是非工作状态下;从图中我们可以看到,当卡没有放到天线的情况下电压为,而卡放在天线之后电压将为,现在的电压依然是为非工作电压,但是从这个现象当中我们会得到很多非常有意义的数据;变化出来了第三张hw tune的结果为,是因为我把一张125kHZ的门禁卡放在了高频天线上面,所以其电压的降幅很低,但是如果我把一张的卡放在上面就好像第二张图片那样子,电压会降低会很多,有时候会是10v左右;从这个变化当中我们就可以初步识别出高频与低频卡的区别了;所以前面测试的那张卡是一张高频卡;实验二破解低频门禁卡一、实验目的1.掌握利用低频天线破解门禁卡;二、实验要求1.认真阅读和掌握本实验的程序;2.上机执行教程命令;3.保存运行结果,并对其原理进行分析理解;三、注意事项命令在实行时,如果想停止,不能用平时的Ctrl+C或者ESC等常规结束按键可能会造成未知损坏,只需要按下Promxmark3上的黑色按钮;方形的为高频天线Proxmark3 HF Antenna ;圆形的为低频天线Proxmark3 LF Antenna 125KHz/134KHz安装驱动等环境搭建步骤已由实验一详细阐述,此处略过;四、实验内容1、简单了解卡片门禁卡一般为T55x7标签也叫TK4100EM4100卡.是属于ID卡;T55x7标签成本.一般市场价格2元-3元不等.如果批发,还能更便宜.所以很多地方都用T55x7标签;一般判别标签卡的类型,不可通过卡的外观大小形状来判断;T55x7的参数及应用范围:EM4100/4102感应式ID标准卡芯片:EM瑞士微电EM4102Water工作频率:125KHZ感应距离:2-20cm尺寸:ISO标准卡/厚卡/多种异形卡封装材料:PVC、ABS-2、破解卡片由于本次测试卡为低频卡,所以连接的是低频天线LF;命令:lfem4xem410xwatch这个命令来获取门禁的Tags;执行完命令以后,则需耐心等待,读取速度不确定,一般30分钟之内都算正常时间;过程截图如下所示:这条命令会读取EM410x标签,2000次取样获取ID;大部分门禁卡都将Tags作为识别合法用户的认证标签,所以如果可以获取该Tags标签,则可以复制该门禁卡;除非个别地方将Tags与UID绑定最后一行“EM410x Tag ID:xxxxxxxx”,这个则是获取的该卡Tags;注意:读取Tags的时候,门禁卡要放在低频天线上方,且需要电压稳定,不是每一次都可以成功获取的,需要多尝试几次;3、复制门禁卡获取到Tags以后,我们就可以拿一张同样类型的空白卡进行复制;步骤:先将白卡放在低频天线上,然后执行命令;命令:leem410xwrite TagID1注:TagID为上一步获取的Tags序号;命令最后的1表示t55x7标签;前面的l是lf低频卡命令的缩写;第2个e是参数em4x的缩写;写完后,我们再用命令:lfem4xem410xwatch来查看,我们是否写进去了;在对新复制好的卡执行完命令后,如果最后获取到的Tags值与先前的一样,或者将新卡拿到门禁系统上可以测试通过,则说明T55x7门禁卡复制成功,否则需要重新执行复制的步骤;实验三破解高频卡多方法一、实验目的掌握利用高频天线破解MIFARE Classic高频卡的方法与过程;了解MIFARE Classic卡的漏洞与不安全性;二、实验要求1.认真阅读和掌握本实验的算法;2.按照教程执行命令,尽可能实现效果;3.保存运行结果,并结合原理进行分析;三、注意事项命令在实行时,如果想停止,不能用平时的Ctrl+C或者ESC等常规结束按键可能会造成未知损坏,只需要按下Promxmark3上的黑色按钮;方形的为高频天线Proxmark3 HF Antenna ;圆形的为低频天线Proxmark3 LF Antenna 125KHz/134KHz安装驱动等环境搭建步骤已由实验一详细阐述,此处略过;三、实验内容1、基于key的卡片破解通过简单的电压测试如实验一,可以得出我们要测试的MIFARE Classic卡是高频卡;放卡前:放卡后:当确定需要测试的卡为卡之后,就开始需要深入的了解这卡的信息了;我们可以从hf命令集当中找到相关的命令见附录;命令:hf 14a reader这样我们就可以获取到该卡的UID;RATS是Request for answer to select选择应答请求,原因是有时候Proxmark3在读取部分MIFARE Classic卡UID的信息时,因为无法得到RATS的返回信息,会判断为非ISO14443a标准的卡.国内有太多MIFARE Classic类的卡,并不是NXP出产的,所以Proxmark3就会出现了这样子的提示从图中的信息我们可以看到的是现在读取的卡为04 00;通常ATQA为04 00数值的卡,大部分都是MIFARE Classic或者是CPU兼容模式下的MIFARE Classic;当我们可以确定卡类型之后就可以针对其特性进行相关的安全测试了,通常当我们拿到相关的卡的时候,我们应该先用chk命令去检测一下测试卡是否存在出厂时遗留的默认Key,默认的Key A/Key B是使得MIFARE Classic系列安全问题雪上加霜的主要成因,因为使用默认的Key导致恶意用户可以使用其进行卡的信息读取以及修改;常用默认key见附录命令:hf mf chk 0 A a0a1a2a3a4a5含义:检查0区key A是否为a0a1a2a3a4a5当回显为 isOk:01 valid key:a0a1a2a3a4a5 就说明存在这个默认key,我们就可以利用这个默认Key进行区块的读取以及更进一步的操作了;如果尝试多种默认key均不存在的话,可以用如下方法;命令:hf mf mifare当输入命令以后,窗口会显示类似进度状态的“….”,这个过程有时候快有时候慢,需要耐心等待;这样便可获得其中一个Nt的值为524bb6a2;命令:hf mf mifare 524bb6a2当输入命令后,窗口将再一次进入进度状态,须耐心等待,如果想停止,请按黑色按钮;因为基于PRNG的漏洞进行的破解,所以有时候会出现多次Nt的循环,这是很正常的结果,我们需要不断的利用Nt去进行真正Key的破解;整个过程是漫长而乏味的,所以我们才需要借用默认Key的检测来减少安全测试的耗时;关于PRNG漏洞的介绍请自行上网查询最后结果为Found valid key后面的值;这样我们就对这张卡PRNG破解成功,获取到了key以后就可以对整张卡进行破解测试了;这个操作的过程比较短暂,而且前提条件是必须存在一个正确的Key 进行操作,否者就无法继续进行;基本上MIFARE Classic的安全测试就已经完成了,而基于一些全加密或者CPU兼容模式MIFARE ClassicCryto-1算法的卡,我们还可以使用嗅探的测试去进行测试;前提是要记住嗅探模式是需要在正常交互模式下进行的;2、基于交互模式下的卡片破解1、正常连接Proxmark3到电脑,进入Proxmark3交互终端;2、在终端输入命令命令:hf 14a snoop3、然后将卡片放在天线上,多次读取;4、当读取完成后等待大约5秒,按下板子上的黑色按钮;短按,按一下OK了;此时板子上的LED灯都灭掉;5、回到命令终端输入命令;命令:hf mf list如果读取成功,则可以看见如下图显示然后再利用第三方软件即可算出key值来;演示软件为如果读取失败,则输入命令以后无数据附录1常见默认key:000000000000b0b1b2b3b4b54d3a99c351dd1a982c7e459a aabbccddeeff714c5c886e97587ee5f9350fa0478cc39091533cb6c723f68fd0a4f256e9a64598a7747826940b21ff5dfc00018778f700000ffe24885c598c9c58b5e4d2770a89be434f4d4d4f41434f4d4d4f4247524f55504147524f555042fc00018778f7 00000ffe2488 0297927c0f77 ee0042f88840 722bfcc5375f f1d83f964314 4AF9D7ADEBE4 2BA9621E0A36 fc00018778f7 00000ffe2488 0297927c0f77 ee0042f88840 000000000001 a0a1a2a3a4a5 b127c6f41436 12f2ee3478c1 34d1df9934c5 55f5a5dd38c9 f1a97341a9fc 33f974b42769 14d446e33363 c934fe34d934附录2部分常用命令与注解:Help主帮助命令hw硬件相关检测命令lf低频相关命令Lf em4xEM4X类卡相关命令Hf高频相关命令Hf 14a相关命令Hf mfMIFARE卡的相关命令Hf 14b相关命令。

RFID系统测试报告材料

RFID系统测试报告材料

RFID系统测试报告材料1.测试背景在现代物流、仓储和零售等领域,RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)技术被广泛应用于物品追踪和管理。

为了确保RFID系统的稳定性和可靠性,本次测试旨在对RFID系统进行全面测试,包括硬件和软件的功能性、性能和可靠性等方面的验证。

2.测试目标2.3测试RFID系统在高负载情况下的性能表现。

2.4测试RFID系统的数据传输速度和延迟。

2.5测试RFID系统的可靠性和容错性。

3.测试环境3.2软件环境:RFID系统管理软件、数据库管理系统、数据分析软件。

3.3网络环境:局域网内无线网络。

4.测试过程4.1确定测试用例:根据测试目标制定测试用例,包括正常读写操作、异常情况测试、高负载测试等。

4.2安装测试环境:安装RFID系统管理软件和数据库管理系统,配置RFID阅读器/写入器。

4.4进行性能测试:通过模拟高负载场景,测试RFID系统在高负载情况下的读写速度和响应时间。

4.6收集测试数据:记录测试过程中的读写情况、响应时间、错误率等数据。

4.7数据分析和结果评估:对测试数据进行分析,评估RFID系统的性能和可靠性。

5.测试结果与评估5.2性能测试:在高负载情况下,RFID系统的读写速度和响应时间均符合预期要求。

5.4结论:RFID系统经过测试,符合设计要求,达到了预期目标。

6.测试总结RFID系统测试覆盖了功能性、性能和可靠性等方面,对系统进行了全面验证。

测试结果表明,RFID系统的功能性良好,性能稳定,具备较好的可靠性和容错性。

但仍需注意在实际应用中,根据不同场景和需求进行进一步调优和优化。

7.测试建议7.1进一步优化系统性能,提高读写速度和响应时间。

7.2完善系统的异常处理机制,提升容错能力。

7.3定期对RFID系统进行维护和更新,确保系统的稳定性和可靠性。

以上为RFID系统测试报告的相关内容,通过对RFID系统的功能性、性能和可靠性等方面进行充分测试,可以为系统的开发和优化提供重要的参考依据。

UHF RFID在车辆玻璃上应用测试

UHF RFID在车辆玻璃上应用测试

测试报告一、 测试地点:北京市市直机动车检测场尾气排放检测线二、 测试方法使用一台9800读写器控制两条检测线。

在检测线上的合适位置布置天线,每辆待检的车辆在检测前要在前风挡玻璃上贴RFID标签,所有检测的车辆在检测过程中,贴在前风挡玻璃上的RFID标签要被连续读10次(如果检测过程中需要开前机器盖的,读取的10次要包括在打开机器盖后读取的5次),根据读到的次数可以得出读取率。

在检测结束后,在下线前要连续写10次标签,根据写成功的次数可以得出写入率。

三、 测试设备:1、轻汽检测线:读写器:ALR-9800 一台天线:发—TDA-900A-10 四支收—ALR-9610-AL(FTD-A9050L) 四支电子标签:ALL-9452若干馈线:四条6米、四条12米(馈线长度根据实际现场情况会有所调整)天线支架: 2.5米高支架四个2、重汽轻汽混合检测线:读写器:ALR-9800 一台天线:发—TDA-900A-10 六支收—ALR-9610-AL(FTD-A9050L) 六支电子标签:ALL-9452若干馈线:四条6米、四条8米、两条12米、两条14米(馈线长度根据实际现场情况会有所调整)天线支架: 2.5米支架四个、4米支架两个3、重柴检测线:读写器:ALR-9800 一台天线:发—TDA-900A-10 四支收—ALR-9610-AL(FTD-A9050L) 四支电子标签:ALL-9452若干馈线:四条6米、四条8米(馈线长度根据实际现场情况会有所调整)天线支架: 2.5米支架四个、4米支架两个四、 测试工况及设备布局:根据现场实际情况我们在每条不同的检测线上采用了两种不同的天线架设方案一、天线垂直架设在检测线侧向,其高度将根据该检测线所测车型不同而设置,例如北京市市直机动车检测场尾气排放检测线中小型车天线高度为1.7米;大型车高度为3米,超大型车高度为4米。

在此种天线架设情况下,电子标签的放置也要求垂直贴放。

家用电器领域RFID应用系统测试平台

家用电器领域RFID应用系统测试平台

31 FO , ..R I  ̄, 1 签的方 向性对阅读范围的影响 RI FD标签方 向和读 写器读头 天线线
由于 R I FD标签所附物品的介质不同对无
线信息的干扰造成的性能下 降, 多个读写 2RFD应用系统测试的主要 内容 I 器多通道 同时读取时物 品群的去重 问题 , 21 FD产 品性能 测试 .R I 应用现场 电磁环境对无线信息的干扰造成 的性 能下降等。 ● R I F D标 签 的方 向性 对 阅读范 围
任一温度下 1。 h
线流程管理的 R I FD应用咨询报 告。更进

将整个产 品放置于 一0± 2 4 ℃的冷冻
步地 ,还应通过对 R I FD信息采集可靠
h 进行湿热处理前可以先放置在该规定的环 箱 内 4 。
性影响因素的测试 ,获取 R I FD产 品在物
境温度 中至少保持 4 。 h
度为 9 %~9 % 的湿 热箱中 。在能放 置 0 6
RI FD标签产品的所有位置上 , 空气温度应
保持在2 -3  ̄ 0 0C之间不会产生凝露的任一 方便值 t 1 的 K之 内。在放入潮湿箱之前 ,
评测 。其 中R I 签和读写器的性能研 FD标
究也可以称为单通道 R I F D性能研 究 ,主

● RI FD标签产 品的耐潮湿试验 ;
● RI FD标签产 品的抗外 力试验 ;
0=9。 ( ) , 0 垂直 时 为最小阅读距离。 试验方法 :R I 签粘贴在家 电外 FD标
壳上 , m/ n 以5 mi的速度匀速移动。 读写器 读头 天线 线圈以不 同的角度安装 , ; ● RI FD标签与产品间结构粘合测试 ; ●RI FD标签产品的 电磁兼容试验 。

RFID实验报告

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RFID实验报告公交IC卡管理系统姓名学号:杜薇36 李梦34⼀⽬的运⽤所学课程的知识来研究、解决⼀些具有⼀定综合性问题的专业课题。

通过课程设计提⾼学⽣综合运⽤所学知识来解决实际问题及进⾏科学实验或技术设计的初步能⼒。

对于本课程设计⽽⾔重点在熟悉C语⾔基本语法规范以及灵活运⽤C语⾔编程解决实际问题。

⼆需求分析1、该程序主要为实现某公交公司关于公交IC卡的管理,⾸先应包括基本卡号及其相关信息(如卡号所对应的初始⾦额)的录⼊系统;2、应拥有⽤户乘车处理系统,即记录⽤户乘车明细(如乘车⽇期,所称车辆)并实现将乘车费⽤在相应卡上进⾏扣除;3、当某卡余额不⾜时,⽤户可对其进⾏充值以实现长久使⽤;4、应具有查询功能,即输⼊某⼀卡号,便可对该卡内余额,扣费明细进⾏查询;5、以上功能以菜单⽅式出现并执⾏。

三概要设计1、主函数模块定义⼀个结构体组,⽤来储存IC卡信息typedef struct information{char cardnumber[11]; /*卡号*/float balance; /*余额*/long date[N]; /*乘车⽇期*/int busnumber[N]; /*所乘车*/float expenses[N]; /*费⽤*/}INFORMA TION;main(){定义变量及对其进⾏初始化;利⽤do-while循环执⾏菜单;将调⽤函数插⼊菜单中;由键盘录⼊来确定循环是否继续;}2、被调⽤函数模块①int InputInformation(INFORMA TION inf[])/*函数功能:基本信息包括卡号(只允许录⼊⼗位卡号)和初始⾦额的录⼊函数参数:inf为结构体组函数返回值:录⼊卡号个数*/{定义变量及其初始化;利⽤do-while进⾏基本信息即卡号(只允许录⼊⼗位)及初始⾦额的录⼊,并记录每位卡号所对应的下标值;由键盘录⼊的字符来确定是否停⽌对该函数的调⽤;返回录⼊的卡号个数;}②int ProcessingService(INFORMA TION inf[],int i,float *p)/*函数功能:乘车明细输⼊以及对帐户进⾏扣费处理,若余额不⾜则进⾏提⽰函数参数:inf为结构体组,i为所输卡号对应下标值,*p为账户余额地址函数返回值:乘车次数*/{定义变量及其初始化;在主函数中输⼊卡号并调⽤查找函数找到该卡号所对应下标值传值给该函数;记录该卡号的扣费明细;当卡内余额不⾜时不予以扣费并提⽰尽快充值;由键盘录⼊的字符来确定是否停⽌对该函数的调⽤;}③void Recharge(INFORMA TION inf[N],int n,float *p)/*函数功能:输⼊⽤户卡号及充值⾦额进⾏充值函数参数:inf为结构体组,n为录⼊卡号总数,*p为账户余额地址函数返回值:⽆*/{定义变量及其初始化;在主函数中输⼊卡号并调⽤函数找到该卡号对应余额地址传值给该函数;由键盘录⼊⽤户想要充值的⾦额并进⾏充值;}④void InquiryBusiness(INFORMA TION inf[],int n,int m)/*函数功能:性息查询,⽤户输⼊卡号,程序打印相关信息函数参数:inf为结构体组,n为录⼊卡号总数,m为乘车次数函数返回值:⽆*/{定义变量及其初始化;输⼊卡号并调⽤查找函数找到该卡号所对应下标值;打印出有关该卡号的信息;}⑤int Linsearch(INFORMA TION inf[N],char x[],int n)/*函数功能:运⽤线性查找法查找⽤户输⼊的卡号函数参数:inf为结构体组,x为⽤户输⼊的卡号,n为录⼊卡号总数函数返回值:若找到则返回其下标值,找不到则返回-1*/{定义变量及其初始化;输⼊卡号并调⽤查找函数找到该卡号所对应下标值并返回给调⽤函数;}⑥int InputInformationTwo(INFORMA TION inf[],int n)/*函数功能:第⼆次及其以后再次录⼊基本信息函数参数:inf为结构体组, n为录⼊卡号总数函数返回值:录⼊卡号个数*/{定义变量及其初始化;利⽤do-while进⾏基本信息即卡号(只允许录⼊⼗位)及初始⾦额的录⼊,并记录每位卡号所对应的下标值;由键盘录⼊的字符来确定是否停⽌对该函数的调⽤;返回录⼊的卡号个数;}整个程序的流程图如下所⽰:/*主题:公交IC卡管理系统功能:基本信息包括卡号,初始⾦额的录⼊;输⼊卡号进⾏乘车扣费,充值,乘车明细答应编程语⾔:C*/#include#include#include#define N 100typedef struct information{char cardnumber[11]; /*卡号*/float balance; /*余额*/long date[N]; /*乘车⽇期*/int busnumber[N]; /*所乘车*/float expenses[N]; /*费⽤*/}INFORMA TION;int InputInformation(INFORMATION inf[]);int InputInformationTwo(INFORMATION inf[],int n);void Recharge(INFORMATION inf[],int n,float *p);int Linsearch(INFORMATION inf[N],char x[],int n);void InquiryBusiness(INFORMA TION inf[],int n,int m);int ProcessingService(INFORMA TION inf[],int i,float *p);int main(){int order;int n; /*录⼊卡号的个数*/int i; /*⽤户输⼊查找卡号的返回下标值*/int j; /*某卡号记载的乘车明细的下标值*/char x[11];INFORMA TION inf[N];printf("Enter 1 to input the basic information\n");printf("Enter 2 to enter to processing service\n");printf("Enter 3 to recharge\n");printf("Enter 4 to inquiry business\n");printf("Enter 5 to stop the program\n");do{printf("Input the number which you choose\n");scanf("%d",&order);}while(order!=1&&order!=2&&order!=3&&order!=4&&order!=5); if(order==1){n=InputInformation(inf);printf("There are %d cards\n",n);}else if(order==2||order==3||order==4){do{printf("Please choose 1 and input the basic information\n"); scanf("%d",&order);}while(order!=1);n=InputInformation(inf);printf("There are %d cards\n",n);}elseexit(0);do{printf("Enter 1 to input the basic information\n");printf("Enter 2 to enter to processing service\n");printf("Enter 3 to recharge\n");printf("Enter 4 to inquiry business\n");printf("Enter 5 to stop the program\n");do{printf("Input the number which you choose\n");scanf("%d",&order);}while(order!=1&&order!=2&&order!=3&&order!=4&&order!=5); if(order==1) {n=InputInformationTwo(inf,n);printf("There are %d cards\n",n);}if(order==2){do{printf("input your card number\n");scanf("%s",x);i=Linsearch(inf,x,n);}while(i==-1);j=ProcessingService(inf,i,&inf[i].balance);/*j为乘车次数*/}if(order==3){do{printf("input your card number\n");scanf("%s",x);i=Linsearch(inf,x,n);}while(i==-1);Recharge(inf,n,&inf[i].balance);}if(order==4){InquiryBusiness(inf,n,j);}}while(order!=5);return 0;}/*输⼊⽤户卡号及充值⾦额进⾏充值,⽆返回值*/void Recharge(INFORMATION inf[N],int n,float *p){float money;printf("your card's balance is %.2f\n",*p);do{printf("How much money do you want to recharge?\n");scanf("%f",&money);}while(money<0);*p=*p+money;printf("your card's balance is %.2f\n",*p);}/*基本信息包括卡号(只允许录⼊⼗位卡号)和初始⾦额的录⼊,并返回录⼊卡号个数*/ int InputInformation(INFORMATION inf[]){int digit;int i,j,a;char reply;i=-1;do{i++;do{digit=0;printf("input the card number\n");scanf("%s",inf[i].cardnumber);for(j=0;inf[i].cardnumber[j]!='\0';j++){if(inf[i].cardnumber[j]>='0'&&inf[i].cardnumber[j]<='9')digit++;else;}}while(digit!=10);do{printf("Input initial money\n");scanf("%f",&inf[i].balance);}while(inf[i].balance<0);printf("Do you want to continue?\n");printf("enter 'y'is continue,and 'n'is stop\n");scanf(" %c",&reply);}while(reply=='y'||reply=='Y');a=i+1;return a;}/*运⽤线性查找法查找⽤户输⼊的卡号,若找到则返回其下标值,找不到则返回-1*/ int Linsearch(INFORMATION inf[N],char x[],int n){int i;for(i=0;i{if(strcmp(x,inf[i].cardnumber)==0)return i;else;}return -1;}/*性息查询,⽤户输⼊卡号,程序打印相关信息,⽆返回值*/void InquiryBusiness(INFORMA TION inf[],int n,int m){char x[11];int i;int j;do{printf("input your card number\n");scanf("%s",x);i=Linsearch(inf,x,n);}while(i==-1);printf("the information is :\n");printf("the card number is %s\n",inf[i].cardnumber);printf("the balance is %.2f\n",inf[i].balance);for(j=0;j<=m;j++){printf("the date is %ld\n",inf[i].date[j]);printf("the bus number is %d\n",inf[i].busnumber[j]);printf("the expenses is %.2f\n",inf[i].expenses[j]);}}/*乘车明细输⼊以及对帐户进⾏扣费处理,若余额不⾜则进⾏提⽰,返回值为乘车次数*/ int ProcessingService(INFORMA TION inf[],int i,float *p){int j=-1;int flag=1;char reply;do{j++;do{printf("Input the date,bus number and expenses\n");scanf("%ld",&inf[i].date[j]);scanf("%d",&inf[i].busnumber[j]);scanf("%f",&inf[i].expenses[j]);}while(inf[i].date[j]<=0||inf[i].busnumber[j]<=0||inf[i].expenses[j]<=0);*p=*p-inf[i].expenses[j];if(*p<0){printf("the balance is not enough,please recharge as quickly as possible\n"); flag=0; *p=*p+inf[i].expenses[j];printf("your crad balance is %.2f\n",*p);}else{printf("your crad balance is %.2f\n",*p);}printf("Do you want to continue?\n");printf("enter 'y' is continue,and 'n' is stop\n");scanf(" %c",&reply);}while(reply=='y'||reply=='Y');return j;}/*第⼆次及其以后再次录⼊基本信息,并返回录⼊卡号个数*/ int InputInformationTwo(INFORMATION inf[],int n){int digit;int i,j,a;char reply;i=n-1;do{i++;do{digit=0;printf("input the card number\n");scanf("%s",inf[i].cardnumber);for(j=0;inf[i].cardnumber[j]!='\0';j++){if(inf[i].cardnumber[j]>='0'&&inf[i].cardnumber[j]<='9')digit++;else;}}while(digit!=10);do{printf("Input initial money\n");scanf("%f",&inf[i].balance);}while(inf[i].balance<0);printf("Do you want to continue?\n");printf("enter 'y'is continue,and 'n'is stop\n");scanf(" %c",&reply);}while(reply=='y'||reply=='Y');a=i+1;return a;}五调试分析1、应使⽤循环以确保录⼊的初始⾦额,充值⾦额,乘车费⽤均不为负值;2、应使⽤循环以确保录⼊卡号位数的正确性;3、由于有从键盘录⼊字符环节,则应防⽌缓冲区中回车符的误⼊⽽影响程序;4、由于程序信息没有⽤⽂件进⾏保存,因此每次程序运⾏都要进⾏初始信息的录⼊。

RFID实验报告(值操作)

RFID实验报告(值操作)

实验九:M1卡数据块的值操作一、实验目的1、熟悉rf_increment(块加值)和rf_decrement(块减值)两个函数。

2、理解M1卡数值存储格式。

二、实验准备M1卡中数值块只能通过以数值块格式的写操作生成。

数值:有符号4字节数值,数值的最低字节存储在最低地址字节。

负值以标准的2的补码形式存储。

出于数据完整性和安全原因,数值存储三次,两次不取反,一次取反。

地址(Adr):1字节地址,当进行备份管理时,可用于保存块的地址。

地址保存四次。

两次取反,两次不取反。

三、功能要求1、能够读取M1卡中某块的信息。

2、能够进行加值/减值的操作。

四、实验内容:1、用Microsoft Visual C++新建一个工程(MFC AppWizard[exe]),应用程序类型是基本对话框,应用程序向导创建完成之后,系统进入到对话框编译页面的主页面,用控件设计对话框,对话框的设计如下图所示:2、编写程序。

(1)、由于本次试验没有用“连接设备”按钮,所以需要让定时器在程序启动时就开始工作,我把启动定时器、连接设备和装载密码的代码放在了初始化程序里面了,代码如下:BOOL CFpzDlg::OnInitDialog(){CDialog::OnInitDialog();// Add "About..." menu item to system menu.SetTimer(1,1000,NULL);//定义时钟1,时间间隔为1sicdev=rf_usbinit();//返回的设备描述符if (icdev>0) //如果设备连接成功。

{m_list.AddString("设备连接成功!");//在列表框中显示设备连接成功rf_beep(icdev,50);//控制蜂鸣器,蜂鸣时间50毫秒unsigned char status[19];st=rf_get_status(icdev,status);//返回读写器版本信息,长度为18字节if (st==0) //如果设备连接成功。

RFID实验报告

RFID实验报告

通信与信息工程学院RFID技术实验报告通信与信息工程学院二〇一六年目录1、实验目的 (1)2、实验原理 (1)3、实验中存在的问题 (3)4、实验心得体会 (3)一、实验目的1.125kHz阅读器控制软件:利用HBE-RFID-REX2控制程序,运行阅读器的功能并掌握原理和构造。

2.13.56MHz 阅读器:使用HBE-RFID-REX2控制程序和REX2 API控制HBE-RFID-REX2 13.56MHz阅读器,运行阅读器的功能并了解其工作原理和结构。

尝试了解13.56MHz上支持的ISO/IEC 14443和ISO/IEC 15963标签的功能。

3.ASK调制解调:理解HBE-RFID-REX2中个模块,在RFID实验箱中练习ASK调制解调。

二、实验原理1.125k阅读器控制软件:利用HBE-RFID-REX2控制程序控制HBE-RFID-REX2各阅读器,同时通过USB连接线将125kHz阅读器连接到PC上,在HBE-RFID-REX2控制程序中分别执行阅读器连接,识别UID,标签模式设定,内存控制四个操作。

1)阅读器连接,先选择端口并单击阅读器的种类,然后单机“connect”按钮进行连接。

2)GetUID,读取阅读器天线识别区域中标签的UID的功能,在HBE-RFID-REX2中,读取以125kHz用提供的REX标签IC的Page1范围内64比特(8字节)数据。

按下“Get UID”按钮执行一回,如果勾选“Loop”,则反复执行。

在AOR模式下为用于读取AOR模式标签的UID的选项。

3)Tag Mode Setting,标签模式设置,用于防止意外读取标签数据,是在请求发送标签数据时,需确认标签的秘密才允许读取数据,并转换标签模式的一项功能。

通过REX应用程序变更标签模式时,首先选择需变更的模式,输入标签密码后,点击“Tag Mode Setting”按钮即可输出其处理结果。

在AOR模式下读取UID,在Password模式下读取0page的数据时,则需要输入密码。

rfid调研报告

rfid调研报告

rfid调研报告rfid调研报告随着个人的文明素养不断提升,越来越多的事务都会使用到报告,报告具有双向沟通性的特点。

那么什么样的报告才是有效的呢?以下是小编为大家收集的rfid调研报告,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

rfid调研报告1一、概述随着经济的高速发展和科技的进步,尤其是数字化、网络化进程的加快,一门集计算机技术、光学技术、网络技术、无线电技术、通信技术于一体的高新数据采集技术——无线射频识别技术(radio frequency identification,RFID)自20世纪80年代中期开始应用。

沃尔玛、IBM、HP、微软、美国国防部、中国国家标准委员会,均开展了基于RFID技术的研究。

RFID系统逐渐应用于物流、航空、邮政、交通、票务、金融、军事、医疗保险、跟踪、矿井、设备和资产管理等领域。

二、RFID工作原理RFID读写器向一定范围发射射频信号,当RFID标签进入读写器的射频场后,标签天线就会获得感应电流,从而为RFID芯片提供能量,芯片就会通过内置天线以射频信号的形式向读写器发送存储在芯片内的信息,读写器对接收的信号进行解调和解码,然后通过RS232,RS422,RS485或无线方式送至计算机系统进行有关的数据处理。

如图1三、RFID技术特点1)耐环境性。

防水,防磁,耐高温,不受环境影响,无机械磨损,寿命长,不需要以目视可见为前提,可以在那些条码技术无法适应的恶劣环境下使用,如高粉尘污染、野外等。

2)可反复使用。

RFID标签上的数据可反复修改,既可以用来传递一些关键数据,也使得RFID标签能够在企业内部进行循环重复使用,将一次性成本转化为长期摊销的成本。

3)数据读写方便。

RFID标签无需像条码标签那样瞄准读取,只要被置于读取设备形成的电磁场内就可以准确读到,同时减少甚至排除因人工干预数据采集而带来的效率降低和纠错的成本。

RFID每秒钟可进行上千次的读取,能同时处理许多标签,高效且准确,从而能使企业大幅度提高管理的精细度,让整个作业过程实时透明,创造巨大的经济效益。

rfid测试流程

rfid测试流程

rfid测试流程
RFID测试流程主要包括以下几个步骤:
1. 测试环境准备:搭建符合要求的测试环境,包括RFID读写器、标签、天线、测试设备等。

2. 标签编码测试:检查标签的编码是否符合规范,包括标签的唯一性编码、编码格式、编码长度等。

3. 标签读写测试:测试标签的读写功能是否正常,包括读、写、擦除、加密等操作。

4. 标签识别距离测试:测试标签在不同环境下的识别距离,记录并分析识别距离数据。

5. 标签速度测试:测试标签的读写速度,包括单标签速度和多标签速度。

6. 标签稳定性测试:对标签进行长时间、大量次的读写测试,检查标签的性能稳定性。

7. 标签一致性测试:将多个相同或不同厂商的标签放在同一环境下进行测试,对比其性能和功能。

8. 集成测试:将RFID系统集成到其他系统中进行测试,检查系统之间的兼容性和稳定性。

9. 现场应用测试:将RFID系统应用到实际场景中进行测试,验证系统的实际应用效果。

10. 测试结果分析和报告:对测试数据进行整理和分析,编写测试报告,总结测试结果和改进建议。

以上是RFID测试流程的一般步骤,具体的测试方法和标准可能会因应用场景和需求而有所不同。

无线射频识别(rfid)技术

无线射频识别(rfid)技术

2、结合芯片特性和课题需要,芯片的外围电路图为
芯片外围电路图的简单说明
C232、C242、L231和L241共同组成不平衡变压器, 用于芯片不同RF端口转换成单个RF信号,再通过 一个LC滤波器的作用,和天线达到最佳的阻抗匹配。 偏置电阻R271用于设置一个精确的偏置电流;退藕 电容C301用于提供PCB板精确的功率供给; C171、 C181和C201、C211分别为晶体X2和X1的负载电 容。 因为该芯片具有接收和发送两种功能,所以它既可 以做电子标签使用,也可以做读写器主芯片使用, 读写器的应用电路图略。
仍能够协调、有效地进行工作的能力。电磁 兼容性设计的目的是使电子设备既能抑制各 种外来的干扰,使电子设备在特定的电磁环 境中能够正常工作,同时又能减少电子设备 本身对其它电子设备的电磁干扰。 为了避免高频信号通过印制导线时产生的电 磁辐射,在印制电路板布线时,应注意以下 几点:
尽量减少印制导线的不连续性,例如导线宽度

芯片无线射频部分原理框图
芯片的无线射频收发原理
把接收到的入到混频器中,再经过频率合成器 (包括集成的LC振荡器和90度的相位转换), 以及自动增益控制(AGC),调制解调和同 步信号校准(FEC)、信息包处理,然后通 过嵌入式的微控制单元(MCU),进行处理 之后送入RX/TX中。
结论
通过自行设计制作样机的整个过程,掌握了
电子标签(读写器)制作的相关硬件技术, 从而从根本上解决电子标签(读写器)成本 过高的问题,推动动物食品安全可溯源系统 的全面实施。
感谢各位专家! 请各位专家批评指正!
不同频段RFID系统的优缺点:
工作频段 低频 高频 优点 技术简单、无频率限制 受环境影响较小 与低频相比有较高的通信速 率和较长的工作距离 缺点 通信速率低、工作距离短(小 于10cm)、天线尺寸大 距离不够远(最大75 cm) 天线尺寸大,受金属材料影 响较大

rfid门禁系统实训报告实训目的

rfid门禁系统实训报告实训目的

rfid门禁系统实训报告实训目的
本次实训旨在通过学习和实践RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)门禁系统的设计、实现、测试与维护等全过程,掌握 RFID 技术的基础概念、基本原理以及门禁系统的实现方法。

同时,本次实训也旨在培养学生的动手实践能力和团队协作精神,通过组队操作、分工合作,共同完成 RFID 门禁系统的高效开发、调试和实现。

具体来说,本次实训的目标如下:
1. 理解 RFID 技术的基本概念和工作原理,包括射频信号的发射与接收、标签的种类和结构、读写器的构成与作用等。

2. 掌握 RFID 门禁系统的开发方法和流程,包括系统需求分析、硬件选型、软件设计、编程实现、测试调试等。

3. 学习使用 RFID 器件、读写器、控制模块等硬件元件,掌握硬件的接线方法和驱动原理。

4. 学习使用开发工具和编程语言,如 Keil uVision、C 语言等,实现 RFID 门禁系统的相关功能,包括标签的识别、读写器的控制和数据传输等。

5. 学会基本的测试方法和技巧,如硬件测试、软件测试等,保证 RFID 门禁系统的正常运行和可靠性。

6. 培养学生的团队协作精神和沟通协调能力,提高多人合作开发的效率和质量。

通过本次实训的学习,希望学生们能够充分了解 RFID 技术的应用领域和未来发展趋势,加强对嵌入式系统的理解和认识,为未来的工程实践和科研学习打下坚实的基础。

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UHF RFID系统测试报告1.测试目的●以人员进出管理为应用案例,模拟大门出入场景,为实际应用提供可靠经验和数据;●获得天线的部署位置经验数据;●获得信号场数据范围,划定“盲区”;●测试OEM读写器和自主研发读写器的相关性能指标(读取范围、读取率、写入范围、写入率、每秒可读出标签的数目等);●总结RFID系统集成方案2.测试环境搭建●30集团6号院、8号院人员进出门以及6号院与8号院之间大门归结起来都可以上图为模拟场景,以上场景搭建在室内,模拟门的宽度和高度可调,宽度调整范围2-5米,高度调整范围2-3米,完全覆盖三个大门的实际尺寸范围。

●根据实际地形勘测,大门采用左右或单边天线布局安装,模拟场景采用左右分别安装线极化天线和圆极化天线进行单独和天线组测试,天线辐射方向上下左右可调。

3.测试人员●肖祥●杜熊禹●石强●赵建军4.测试用例一4.1.设备准备●NFC-9814E四通道分体读写器,采用以太网接口连接;●四个NFC线极化天线,采用3米馈线连接;●NFC ISO-18000-6B纸质材料封装标签,放在员工卡外套内,挂在人员胸前,不得与其它电子卡放在一起,避免干扰;●基于NFC二次开发包开发的测试软件,VC++6版本,开发包版本为10.174.2.测试场景和方法描述●左右各两个线极化天线固定在门框两侧,与门正面成40度角,使天线面辐射向进入方向;●由人员将标签放在现有员工卡外套内,挂在胸前,使标签正面与门成平行状态,不得有任何遮挡,匀速常规速度走过门;●在人员身上不得有任何其它电子标签存在;●以平行于大门前3米处作为横坐标,以垂直大门为纵向坐标,将信号场区域按照60cm×60cm小区域划定坐标范围,以该小区域的感应情况作为测试结果;●按照单标签和多标签两种情况分别测试,每种情况测试三次,按照信号场划定坐标图1. 用例一俯视图图2. 用例一平面图4.3.测试结果4.3.1.单个标签情况●测试记录(每种情况测试三次,按照信号场划定坐标)备注:上面×部分主要是测试环境在三楼楼道口,正处于墙壁边缘,有突出部分的柱子遮挡天线造成。

●单个标签统计结果:4.3.2.多个标签情况(以2个测试)●测试记录(每种情况测试三次,按照信号场划定坐标)多个标签统计结果:5.测试用例二5.1.设备准备●NFC-9814E四通道分体读写器,采用以太网接口连接;●二个NFC线极化天线,采用3米馈线连接,分别安装于门口两端;●NFC ISO-18000-6B纸质材料封装标签,放在员工卡外套内,挂在人员胸前,不得与其它电子卡放在一起,避免干扰;●基于NFC二次开发包开发的测试软件,VC++6版本,开发包版本为10.175.2.场景描述●左右各一个线极化天线固定在门框两侧,与门正面成40度角,使天线面辐射向进入方向;●由人员将标签放在现有员工卡外套内,挂在胸前,使标签正面与门成平行状态,不得有任何遮挡,匀速常规速度走过门;●在人员身上不得有任何其它电子标签存在;●以平行于大门前3米处作为横坐标,以垂直大门为纵向坐标,将信号场区域按照60cm×60cm小区域划定坐标范围,以该小区域的感应情况作为测试结果;●按照单标签和多标签两种情况分别测试,每种情况测试三次,按照信号场划定坐标图1. 用例二俯视图图2. 用例二平面图5.3.测试结果5.3.1.单个标签情况●测试记录(每种情况测试三次,按照信号场划定坐标)●单个标签统计结果:5.3.2.多个标签情况(以2个测试)●测试记录(每种情况测试三次,按照信号场划定坐标)多个标签统计结果:6.测试用例三6.1.设备准备●NFC-9系列四通道读写器,采用以太网接口连接;●两个NFC线极化天线,采用3米馈线连接;●NFC ISO-18000-6B纸质材料封装标签,放在员工卡外套内,挂在人员胸前,不得与其它电子卡放在一起,避免干扰;●基于NFC二次开发包开发的测试软件,VC++6版本,开发包版本为10.176.2.场景描述●左边两个线极化天线固定在门框左侧,与门正面成40度角,使天线面辐射向进入方向;●由人员将标签放在现有员工卡外套内,挂在胸前,使标签正面与门成平行状态,不得有任何遮挡,匀速常规速度走过门;●在人员身上不得有任何其它电子标签存在;●以平行于大门前3米处作为横坐标,以垂直大门为纵向坐标,将信号场区域按照60cm×60cm小区域划定坐标范围,以该小区域的感应情况作为测试结果;●按照单标签和多标签两种情况分别测试,每种情况测试三次,按照信号场划定坐标。

图1. 用例三俯视图图2. 用例三平面图6.3.测试结果6.3.1.单个标签情况●测试记录(每种情况测试三次,按照信号场划定坐标)●单个标签统计结果:6.3.2.多个标签情况(以2个测试)●测试记录(每种情况测试三次,按照信号场划定坐标)多个标签统计结果:7.测试用例四7.1.设备准备●NFC-9系列四通道读写器,采用以太网接口连接;●两个NFC线极化天线,采用3米馈线连接;●NFC ISO-18000-6B纸质材料封装标签,放在员工卡外套内,挂在人员胸前,不得与其它电子卡放在一起,避免干扰;●基于NFC二次开发包开发的测试软件,VC++6版本,开发包版本为10.177.2.场景描述●右边两个线极化天线固定在门框右侧,与门正面成40度角,使天线面辐射向进入方向;●由人员将标签放在现有员工卡外套内,挂在胸前,使标签正面与门成平行状态,不得有任何遮挡,匀速常规速度走过门;●在人员身上不得有任何其它电子标签存在;●以平行于大门前3米处作为横坐标,以垂直大门为纵向坐标,将信号场区域按照60cm×60cm小区域划定坐标范围,以该小区域的感应情况作为测试结果;●按照单标签和多标签两种情况分别测试,每种情况测试三次,按照信号场划定坐标。

图1. 用例四俯视图图2. 用例四平面图7.3.测试结果7.3.1.单个标签情况●测试记录(每种情况测试三次,按照信号场划定坐标)●单个标签统计结果:7.3.2.多个标签情况(以2个测试)●测试记录(每种情况测试三次,按照信号场划定坐标)多个标签统计结果:8.测试用例五8.1.设备准备●NFC-9系列四通道读写器,采用以太网接口连接;●一个NFC线极化天线,采用3米馈线连接;●NFC ISO-18000-6B纸质材料封装标签,放在员工卡外套内,挂在人员胸前,不得与其它电子卡放在一起,避免干扰;●基于NFC二次开发包开发的测试软件,VC++6版本,开发包版本为10.178.2.场景描述●左边一个线极化天线固定在门框左侧,与门正面成40度角,使天线面辐射向进入方向;●由人员将标签放在现有员工卡外套内,挂在胸前,使标签正面与门成平行状态,不得有任何遮挡,匀速常规速度走过门;●在人员身上不得有任何其它电子标签存在;●以平行于大门前3米处作为横坐标,以垂直大门为纵向坐标,将信号场区域按照60cm×60cm小区域划定坐标范围,以该小区域的感应情况作为测试结果;●按照单标签和多标签两种情况分别测试,每种情况测试三次,按照信号场划定坐标。

图1. 用例五俯视图图2. 用例五平面图8.3.测试结果8.3.1.单个标签情况●测试记录(每种情况测试三次,按照信号场划定坐标)●单个标签统计结果:8.3.2.多个标签情况(以2个测试)●测试记录(每种情况测试三次,按照信号场划定坐标)多个标签统计结果:9.测试用例六9.1.设备准备●NFC-9系列四通道读写器,采用以太网接口连接;●一个NFC线极化天线,采用3米馈线连接;●NFC ISO-18000-6B纸质材料封装标签,放在员工卡外套内,挂在人员胸前,不得与其它电子卡放在一起,避免干扰;●基于NFC二次开发包开发的测试软件,VC++6版本,开发包版本为10.179.2.场景描述●右边一个线极化天线固定在门框右侧,与门正面成40度角,使天线面辐射向进入方向;●由人员将标签放在现有员工卡外套内,挂在胸前,使标签正面与门成平行状态,不得有任何遮挡,匀速常规速度走过门;●在人员身上不得有任何其它电子标签存在;●以平行于大门前3米处作为横坐标,以垂直大门为纵向坐标,将信号场区域按照60cm×60cm小区域划定坐标范围,以该小区域的感应情况作为测试结果;●按照单标签和多标签两种情况分别测试,每种情况测试三次,按照信号场划定坐标。

图1. 用例六俯视图图2. 用例六平面图9.3.测试结果9.3.1.单个标签情况●测试记录(每种情况测试三次,按照信号场划定坐标)●单个标签统计结果:9.3.2.多个标签情况(以2个测试)●测试记录(每种情况测试三次,按照信号场划定坐标)多个标签统计结果:10.测试用例七10.1.设备准备●NFC-9系列四通道读写器,采用以太网接口连接;●一个NFC线极化天线,采用3米馈线连接;●NFC ISO-18000-6B纸质材料封装标签,放在员工卡外套内,挂在人员胸前,不得与其它电子卡放在一起,避免干扰;●基于NFC二次开发包开发的测试软件,VC++6版本,开发包版本为10.1710.2.场景描述●门框顶上挂一个线极化天线固定在门框顶上中心位置,与水平面成50度角,使天线面辐射向进入方向;●由人员将标签放在现有员工卡外套内,挂在胸前,使标签正面与门成平行状态,不得有任何遮挡,匀速常规速度走过门;●在人员身上不得有任何其它电子标签存在;●以平行于大门前3米处作为横坐标,以垂直大门为纵向坐标,将信号场区域按照60cm×60cm小区域划定坐标范围,以该小区域的感应情况作为测试结果;●按照单标签和多标签两种情况分别测试,每种情况测试三次,按照信号场划定坐标。

10.3. 测试结果10.3.1. 单个标签情况● 测试记录(每种情况测试三次,按照信号场划定坐标) ××× ××× √√√ ××× ××× ××× √√√ √√√ √√√ √√√ ××× ×××√√√ √√√ √√√ √√√ ×√× ×××√√√ √√√ √√√ √√√ ×√√ ×××√√√ √√√ √√√ √√√ √√√ ×××√√√ √√√ √√√ √√√ ×√√ √√√● 单个标签统计结果:3 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 单位:米10.3.2. 多个标签情况(以2个测试)● 测试记录(每种情况测试三次,按照信号场划定坐标)● 多个标签统计结果:单位:米11.测试用例八11.1.设备准备●30盛安自主研发的四通道读写器,采用以太网接口连接;●一个NFC线极化天线,采用3米馈线连接;●欧姆龙纸质材料封装标签,放在员工卡外套内,挂在人员胸前,不得与其它电子卡放在一起,避免干扰;●自主研发的测试软件11.2.场景描述●右边一个线极化天线固定在门框右侧,与门正面成40度角,使天线面辐射向进入方向;●由人员将标签放在现有员工卡外套内,挂在胸前,使标签正面与门成平行状态,不得有任何遮挡,匀速常规速度走过门;●在人员身上不得有任何其它电子标签存在;●以平行于大门前3米处作为横坐标,以垂直大门为纵向坐标,将信号场区域按照60cm×60cm小区域划定坐标范围,以该小区域的感应情况作为测试结果;●按照单标签和多标签两种情况分别测试,每种情况测试三次,按照信号场划定坐标。

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