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rfid实训报告

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rfid实训报告引言随着科技的发展和社会的进步,尤其是物联网技术的快速发展,RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)技术作为一种非接触式自动识别技术,逐渐在各行各业应用开展。

本文将以RFID实训为主题,探索RFID技术的原理、应用场景以及其在实训中的具体应用。

一、RFID技术的原理RFID技术利用电磁波通过无线方式实现物体的自动识别和数据传输。

它主要由三个部分组成:RFID标签、读写器和中央数据库。

RFID 标签内部包含一个芯片和一个天线,芯片用来存储和处理数据,天线用于与读写器进行通信。

读写器则通过天线向RFID标签发送电磁波信号,并接收从标签返回的响应信号。

中央数据库用来存储和管理来自各个标签的数据。

二、RFID技术的应用场景RFID技术可以应用于各个领域,下面将介绍几个典型的应用场景。

1. 物流管理在物流行业中,RFID技术可以通过标签精确追踪货物的位置和状态,提高物流效率和准确性。

通过在物流过程中的关键节点使用RFID读写器,可以实现自动化记录货物进出库的时间和位置,并通过网络上传至中央数据库,从而方便管理者实时掌握物流情况。

2. 仓库管理RFID技术也可以应用于仓库管理中。

每个货物都附带一个RFID标签,仓库管理人员可以通过RFID读写器快速扫描并记录货物的进出库信息。

这不仅提高了仓库管理效率,同时也能减少人为错误。

3. 超市购物RFID技术可以应用于超市购物体验的改进。

如果每个商品都带有一个RFID标签,消费者只需要将购物车推过RFID读写器,系统就能自动识别所有商品并计算总花费,避免了传统扫码购物的繁琐过程。

4. 动物追踪RFID技术在农业领域也有广泛应用,比如对家禽、牲畜等动物进行身份追踪。

通过在动物的耳标或体内植入RFID标签,饲养员可以精确记录动物的信息,包括疫苗接种情况、生长发育等。

这有助于提高养殖效率和动物健康管理水平。

三、RFID技术在实训中的应用在RFID实训中,学生需要掌握RFID技术的原理和应用,并通过实际操作来提升实践能力。

RFID实验1,2报告12页word文档

RFID实验1,2报告12页word文档

RFID实验报告实验一智能识别技术与系统实验实验时间:2019年6月21日一、实验目的1.了解智能识别技术概念、特点、原理和优势。

2.掌握条码技术和RFID技术的各自优缺点、技术特征和应用优势。

3.了解条码自动识别系统和RFID自动识别系统的组成和工作原理。

4.了解指纹、视频、语音识别系统的组成、工作原理和应用特点。

二、实验原理1、条码技术实验(1)一维条码识别原理由于不同颜色的物体,其反射的可见光的波长不同,白色能反射各种波长的可见光,黑色吸收各种波长的可见光,所以当条形码扫描光源发出的光经凸透镜1后,照射到黑白相间的条形码上时,反射光经凸透镜2聚焦后,照射到光电转换器上,接收到与白条和黑条相应的强弱不同的反射光信号,并转换成相应的电信号输出到放大整电路。

在放大电路后需加一整形电路,把模拟信号转换成数字电信号,以便计算机系统能准确判读。

整形电路的脉冲数字信号经译码器译成数字、字符信息。

(2)二维条码识别原理矩阵式二维码(又称棋盘式二维码)是在一个矩形空间通过黑、白像素在矩阵中的不同分布进行编码。

在矩阵元素位置上,出现方点、圆点或其他形状点表示二进制“1”,不出现点表示二进制的“0”,点的排列组合确定了矩阵式二维码所代表的意义。

行排式二维码(又称:堆积式二维码或层排式二维码),其编码原理是建立在一维码基础之上,按需要堆积成二行或多行。

两者的识别原理,通过图像的采集设备,得到含有条码的图像,此后经过条码定位、分割和解码三步骤实现条码的识别。

2、RFID技术实验RFID 系统的基本工作原理是:读写器通过发射天线发送一定频率的射频信号,当装有电子标签的物体进入发射天线工作区域时,受电磁场激励产生感应电流,电子标签获得能量被激活并收到读写器的查询信号后,将自身编码等信息通过改变电子标签天线的反射面积,将信息发送出去;读写器接收到从电子标签反射回的微波合成信号,进行解调和解码,即可将电子标签储存的识别代码等信息读取出来,送到RFID 信息处理机进行相关处理。

rfid实训报告

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rfid实训报告一、引言RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)是一种无线通信技术,通过电磁场中的RFID标签与读写器之间的数据交互,实现对物体的唯一识别与跟踪。

本报告旨在总结我们在RFID实训过程中的学习成果与实践经验,以及对RFID技术在实际应用中的潜力进行探讨。

二、实训目标1. 熟悉RFID标签的工作原理和组成结构。

2. 掌握RFID技术的基本应用领域和流程。

3. 实践RFID技术在物流追踪和库存管理方面的应用。

4. 分析RFID技术在物联网和智能城市建设中的前景。

三、实训内容及步骤1. RFID标签的设计与制备在实训开始阶段,我们了解了RFID标签的工作原理,以及标签芯片、天线和封装等组成结构。

我们首先学习了标签设计的基础原理,然后使用专业软件进行标签模拟和设计。

在设计完成后,我们通过制程工艺流程,制备了自己设计的RFID标签样品。

2. RFID读写器的选用与配置在实验室中,我们了解到RFID读写器负责与标签进行通信,并将读取的数据传输到计算机系统。

我们学习了RFID读写器的选择原则和配置方法,通过实际操作将读写器与计算机相连,并进行相应的参数调整和功能设置。

3. RFID应用实践为了更好地理解RFID技术在实际应用中的价值,我们开展了一系列的应用实践。

- 在物流追踪方面,我们模拟了货物的进出仓库环节,使用RFID技术完成对货物的扫描、记录和追踪,在后台系统中实时更新货物的位置和状态,实现了物流信息的自动化管理。

- 在库存管理方面,我们通过RFID标签对货物进行唯一标识,并将其与库存系统相连接,实现了库存盘点的自动化、高效化,大大提升了库存管理的准确性和效率。

- 在物联网和智能城市建设方面,我们对RFID技术的潜力进行了探索。

通过RFID标签的应用,我们可以实现对城市公共设施、交通系统、物资流通等方面的智能化监控和管理,为城市管理和居民生活带来更多便利。

RFID实验报告

RFID实验报告

第一次实验 10月17日1. 125khz硬件基本实验1.1 125khz 时钟信号测量实验一、实验目的熟悉和学习iso/iec 18000-2,iso18000标准规范的从电子标签返回的时钟信号。

二、实验内容通过示波器观测从电子标签返回的时钟clk信号。

三、基本原理负载调制的基本原理。

四、所需仪器供电电源、示波器。

五、实验步骤1、测试线连接连接示波器:使用ch1 探头,地接到j22测试架,ch1探针接到j23测试架设置示波器:触发源选择ch,其余设置可以参照图5-2-12。

2、操作打开控制软件,系统默认实验模式即为lf 125khz模式,打开串口,启动只读自动识别标签。

3、观测信号,如图5-3-1所示:图5-3-1 解调电子标签返回的时钟信号图1.2 125khz mod信号测量实验一、实验目的熟悉和学习iso/iec 18000-2,iso18000标准规范的对射频进行调制的信号。

二、实验内容通过示波器观测微处理器对射频芯片进行调制的mod信号。

三、基本原理负载调制的基本原理。

四、所需仪器供电电源、示波器。

五、实验步骤1、测试线连接连接示波器:使用ch1 探头、ch2探头,地都接到j22测试架,ch1探针接到j23测试架,ch2接到j24测试架。

设置示波器:触发源选择ch,其余设置可以参照图5-3-2。

2、操作打开控制软件,系统默认实验模式即为lf 125khz模式,打开串口,选择读写卡操作的读数据。

3、观测信号,如图5-3-2所示:图5-3-2 射频调制信号图1.3 125khz 调制解调信号测量实验一、实验目的熟悉和学习iso/iec 18000-2,iso18000标准规范的对射频进行调制和解调的信号。

二、实验内容通过示波器观测射频调制的mod信号和解调的demod信号。

三、基本原理负载调制的基本原理。

四、所需仪器供电电源、示波器。

五、实验步骤1、测试线连接连接示波器:使用ch1 探头、ch2探头,地都接到j22测试架,ch1探针接到j24测试架,ch2接到j25测试架。

rfid实验报告

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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实验报告

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3 02-02-CD(10 个) 24
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4 03-03-CD(10 个)
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5 04-04-CD(10 个) 24
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实验四 读写器频率对标签读取距离影响实验
一、实验目的 该实验改变 RFID 读写器的工作频率,此时 RFID 读写器对 RFID 标签读取的
第 6 页 共 37 页
表 3-1 RFID 读写器功率的改变对 RFID 标签读取距离的影响记录表
-19
-15
-10
-5Leabharlann 0序号标签型号
(读取距 (读取距 (读取距 (读取距 (读取距
离 cm) 离 cm) 离 cm) 离 cm) 离 cm)
1 05-06-CD(10 个) 27
29
36
47
79
2 01-01-CD(10 个) 25
中南大学
RFID 实验报告
学生姓名
学号
0909120615
专业班级 物联网工程 1201 班
指导老师
学 院 信息科学与工程学院
完成时间
2014 年 12 月
第 1 页 共 37 页
目录
UHF 超高频实验...........................................................................................................14 实验一 超高频读写器的基本认知.....................................................................14 实验二 Gen2 协议下标签读写实验....................................................................20 实验三 读写器功率对标签读取距离影响实验.................................................26 实验四 读写器频率对标签读取距离影响实验.................................................31 实验五 RFID 天线包络图实验............................................................................34 实验六 Gen2 协议下标签锁实验........................................................................38 实验七 Gen2 协议下标签 TID 区分析实验........................................................43 实验八 Gen2 协议下标签密钥修改实验............................................................46 实验九 标签角度对标签读取效果的影响探究实验.........................................51 实验十 Gen2 协议下标签操作编程实验............................................................53 实验十一 Gen2 协议下综合编程实验................................................................59

射频识别技术实验报告(一)

射频识别技术实验报告(一)

射频识别技术实验报告(一)引言概述:射频识别技术(RFID)是一种自动识别技术,它利用无线电波通过读写器与标签之间的通信来进行物体的识别和数据传输。

本实验旨在探究射频识别技术的原理、应用和性能表现。

本文将分为5个大点进行阐述。

一、射频识别技术的基本原理1. 射频识别技术的工作原理2. 射频识别系统的组成部分3. 射频识别系统中标签的结构与功能4. 射频识别系统中读写器的作用和特点5. 射频识别技术与其他自动识别技术的对比二、射频识别技术的应用领域1. 物流行业中的应用2. 零售业中的应用3. 公共交通领域中的应用4. 防伪和安全管理方面的应用5. 医疗健康领域中的应用三、射频识别技术的性能指标与优势1. 读取距离的影响因素2. 读写速度的优化方法3. 标签的存储容量和数据传输速率4. 抗干扰性和安全性方面的考虑5. 能量供应与使用寿命的关系四、射频识别技术的发展趋势1. 射频识别技术在物联网中的应用前景2. 射频识别技术与云计算、大数据的结合3. 射频识别技术的智能化和自动化发展趋势4. 射频识别技术在智能城市建设中的作用5. 射频识别技术面临的挑战与未来发展方向五、射频识别技术实验总结射频识别技术作为一种自动识别技术,在物流、零售、公共交通等领域有着广泛的应用。

本实验中,我们深入了解了射频识别技术的基本原理、应用领域、性能指标及其发展趋势。

通过实验的数据和实际应用案例,了解到射频识别技术在提高生产效率、增强安全管理、改善用户体验等方面的巨大潜力。

然而,射频识别技术仍面临一些挑战,如数据安全和隐私保护等问题,未来的研究重点应该放在解决这些问题以及进一步推动射频识别技术的智能化和自动化发展。

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)射频识别技术是一种自动识别技术,通过无线电信号实现对物体的识别和跟踪。

它在各个领域都有广泛的应用,如物流管理、仓储管理、智能交通等。

本篇文章将介绍我进行的一次RFID实验,并对其原理、应用和未来发展进行探讨。

1. 实验目的本次实验旨在验证RFID技术在物体识别和跟踪方面的可行性,并探究其在实际应用中的优势和潜在问题。

2. 实验设计与过程我选取了一批不同类型的物体,如书籍、电子设备和食品,为每个物体粘贴了一个RFID标签。

然后,我设置了一个RFID读写器,并将其连接到电脑上。

通过读写器,我可以远程读取和写入RFID标签上的信息。

在实验过程中,我先将每个物体逐一放置在RFID读写器的感应范围内,观察读写器是否能够准确识别物体并读取标签上的信息。

接着,我尝试修改标签上的信息,并再次使用读写器进行读取,以验证写入功能的可靠性。

3. 实验结果与分析通过实验,我发现RFID技术具有以下优势:首先,RFID标签具有独一无二的编码,可以为每个物体提供唯一的身份识别,避免了传统条码识别可能出现的重复或错误。

其次,RFID技术可以实现非接触式识别,无需直接接触物体,提高了操作的便捷性和效率。

这在物流管理等需要大量物体快速识别的场景中尤为重要。

此外,RFID标签具有存储空间,可以存储更多的信息,如物体的生产日期、有效期等。

这些信息可以在供应链管理中起到重要作用,帮助企业实现更精细化的管理。

然而,RFID技术也存在一些潜在问题:首先,RFID标签的成本相对较高,特别是在大规模应用时,成本可能成为制约其推广的因素之一。

因此,在实际应用中,需要权衡成本与收益,选择合适的应用场景。

其次,RFID技术存在一定的安全风险。

由于RFID标签的无线信号可以被窃取,黑客可能通过拦截信号来获取标签上的信息。

因此,在应用中需要加强数据的加密和安全性保护。

RFID相关实验实验指导书整合版(DOC)

RFID相关实验实验指导书整合版(DOC)

RFID相关实验实验指导书整合版(DOC)⼴州飞瑞敖电⼦科技有限公司IOT-L01-05型物联⽹综合实验箱RFID相关实验指导书⼴州飞瑞敖电⼦科技有限公司IOT-L01-05型 (1)实验⼀ LF低频RFID实验 (2)⼀、实验⽬的 (2)⼆、实验设备 (2)三、实验原理 (2)四、实验过程 (5)实验⼆、HF⾼频RFID通信协议 (7)⼀、实验⽬的 (7)⼆、实验设备 (7)三、实验原理 (7)四、实验步骤 (15)实验三 UHF特⾼频RFID实验 (20)⼀、实验⽬的 (20)⼆、实验设备 (20)三、实验原理 (20)四、实验步骤 (26)实验四 2.4G有源RFID低功耗实验 (31)⼀、实验⽬的 (31)⼆、实验设备 (31)三、实验原理 (31)四、实验步骤 (34)实验⼀ LF低频RFID实验⼀、实验⽬的1.1了解ID卡内部存储结构1.2掌握符合ISO 18000-2标准的⽆源ID卡识别系统的⼯作原理1.3掌握符合ISO 18000-2标准的⽆源ID卡识别系统的⼯作流程1.4 掌握本平台ID模块的操作过程⼆、实验设备硬件:RFID实验箱套件,电脑等。

软件:Keil,串⼝调试助⼿。

三、实验原理3.1 低频RFID系统与ID卡低频RFID系统读卡器的⼯作频率范围⼀般从120KHz到134KHz。

该频段的波长⼤约为2500m,除了⾦属材料影响外,⼀般低频能够穿过任意材料的物品⽽不降低它的读取距离。

低频RFID系统使⽤ID卡,全称为⾝份识别卡(Identification Card),作为其电⼦标签。

ID卡是⼀种不可写⼊的感应卡,其内部唯⼀存储的数据是⼀个固定的ID卡编号,其记录内容(卡号)是由芯⽚⽣产⼚商封卡出⼚前⼀次性写⼊,封卡后不能更改,开发商只可读出卡号加以利⽤。

ID卡与我们通常使⽤磁卡⼀样,仅仅使⽤了“卡的号码”⽽已,卡内除了卡号外,⽆任何保密功能,其“卡号”是公开、裸露的。

⽬前市场上主要有台湾SYRIS的EM、美国HID、TI、MOTOROLA等各类ID卡。

射频技术RFID实验报告(二)2024

射频技术RFID实验报告(二)2024

射频技术RFID实验报告(二)引言概述:射频识别(RFID)技术是一种通过无线电频率进行数据传输和识别的技术。

它使用射频信号在标签和读写器之间进行通信,并且能够在没有直接视线的情况下进行数据传输。

本实验报告将深入探讨RFID技术的原理、应用以及实验结果。

正文:1. RFID技术的原理a. RFID系统的组成部分:标签、读写器和后端系统b. RFID通信原理:射频信号的发送和接收、频率选择和调制方式c. RFID工作频段的选择和应用场景d. RFID数据传输和识别原理2. RFID技术的应用a. 物流和供应链管理:实时追踪和管理物品的位置和状态b. 资产管理:对企业内部的资产进行追踪和管理c. 零售业:实现自动化收银和库存管理d. 医疗保健:提高医院的药品管理和患者身份识别e. 出入管理:实现自动门禁系统和考勤管理3. RFID实验的设计与实施a. 实验目的和步骤的设计b. 所需实验设备和材料的准备c. 实验参数设置和数据采集方式d. 实验过程和结果的记录与分析e. 实验中遇到的问题和解决方法4. 实验结果分析a. 对比不同标签及读写器的性能差异和适用范围b. 数据传输速率和识别准确率的评估c. 对不同射频信号参数对识别效果的影响分析d. 实际应用场景下的可行性和效果评估e. 对实验结果的总结和展望5. 结论通过对RFID技术的探讨和实验结果的分析,我们可以得出以下结论:a. RFID技术在物流、供应链、零售和医疗等领域具有广泛应用前景b. 实验中不同标签和读写器的性能表现存在差异,需根据具体需求进行选择c. 射频信号参数和实验环境对RFID系统的性能有较大影响d. 随着技术的不断发展,RFID技术的应用范围将进一步扩大总结:本实验报告通过对RFID技术的原理、应用和实验结果的分析,对其进行了全面的探讨。

我们了解到RFID技术可以广泛应用于物流、供应链、零售和医疗等领域,并且在实验中也验证了其在数据传输和识别方面的性能表现。

RFID实验报告 (3)

RFID实验报告 (3)

实验报告课程名称 RFID射频识别实验学生学院自动化学院专业班级 15级物联网4班学号学生姓名指导教师高明琴2017年 11 月 12 日实验一125K H z R F I D实验一、实验目的1、掌握125kHz只读卡、125kHz读写卡的基本原理2、熟悉和学习125kHz只读卡协议、125kHz读写卡协议二、实验内容与要求学会使用综合实验平台识别125kHz只读卡卡号,并对125kHz读写卡进行数据读写操作,观察只读卡和读写卡协议。

三、实验主要仪器设备PC机一台,实验教学系统一套。

四、实验方法、步骤及结果测试1、注意事项切记:插、拔各模块前最好先关闭电源,模块插好后再通电RFID 读写器串口波特率为9600bps2、环境部署⑴准备125K 低频RFID 模块,参考1.4.2 章节设置跳线为模式2,将模块的电源拨码开关设置为OFF,参考1.4.3 章节通过交叉串口线将模块与电脑的串口相连,给模块接5V 电源;⑵将模块的电源拨码开关设置为ON,此时模块的电源指示灯亮,表明模块电源上电正常;⑶运行RFID 实训系统.exe 软件,选项卡选择125K 模块;3、打开串口操作设置串口号为COMx,设置波特率为9600,点击“打开”按钮执行串口连接操作;4、寻卡操作串口打开成功后,将125K 标签放入天线场区正上方,RFID 模块检测到标签存在后,将获取到标签ID 并显示在ListView 控件中,16 进制数据listview 控件显示的是16 进制标签ID,10 进制数据listview 控件显示的是10 进制标签ID,实验结果如下图;思考题1多张卡在一起时,能否正确识别卡号?请说明原因答:多张卡在一起时,无法正确识别卡号,因为125kHz的读卡器没有采用防冲撞算法2变卡和阅读器的相对位置和距离,观察读卡结果并解释;在卡和阅读器之间放置不同的障碍物,观察读卡结果并解释。

答:当卡和阅读器的距离超过5cm后,读卡结果并不理想,几乎读不到数据。

rfid实训报告

rfid实训报告

rfid实训报告1. 引言RFID(Radio Frequency Identification)是一种无线通信技术,可以实现物体之间的自动识别和数据交换。

本报告旨在总结我参与的RFID实训项目,并对项目的研究、设计和实现进行详细说明。

2. 背景RFID技术在物流、供应链管理、智能交通等领域有着广泛的应用。

在本次实训中,我们小组选择了在仓库管理中应用RFID技术,以提高物料管理的效率和准确性。

3. 实验设备与环境我们的实验室设置了RFID读写器、RFID标签、计算机以及相应的软件。

通过RFID读写器与计算机相连,我们能够实时获取标签的信息,并对其进行处理和记录。

4. 实训过程我们首先学习了RFID相关的基本知识,包括不同频段的RFID标签、读写器的工作原理以及数据的存储和传输方式。

然后,我们进行了一系列的实验,包括标签的编程和数据读写、读写器与电脑的连接、数据处理和分析等。

5. 实训结果通过实验,我们成功地利用RFID技术完成了一套仓库管理系统。

该系统能够实时监控物料的存储和流动情况,并自动记录和更新数据。

与传统的手工管理相比,我们利用RFID技术大大提高了管理的准确性和效率。

6. 实训收获通过参与RFID实训项目,我深入了解了RFID技术的原理和应用。

我学会了使用RFID读写器进行数据读取和写入,并能够对读取的数据进行分析和处理。

此外,我还了解了仓库管理系统的设计和实现方法。

7. 问题与解决在实训过程中,我们遇到了一些问题,如标签与读写器之间的通信故障、数据传输的不稳定等。

通过仔细调试和实验,我们成功地解决了这些问题,并使整个系统正常运行。

8. 项目展望在实训项目的基础上,我们认识到RFID技术在物流管理和供应链中的巨大潜力。

未来,我们希望能进一步研究和改进RFID技术,提高其在实际应用中的效果和可靠性。

9. 结论通过本次RFID实训项目,我们深入了解了RFID技术的应用,并成功实现了仓库管理系统的设计与实现。

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

RFID实验报告实验目的本次实验旨在让学生了解RFID技术的基本原理和应用,掌握RFID标签的读取和编程技能。

实验介绍RFID(Radio Frequency Identification,射频识别技术)是将信息存储在无线电波中,将射频标记放置在被识别物品上,然后使用合适设备对这个标记进行无线扫描,数据可被自动传送和处理。

RFID技术在万物互联的大背景下越来越受到关注和重视,应用范围广泛,比如物流管理、智慧城市等。

RFID标签可实现自身的存储和加密,扩展其使用性。

实验步骤1. 理解RFID标签在了解RFID标签之前,我们首先要明白传统条形码的原理。

条形码是将数字信息编成一条附带校验信息的线性或二维编码,用于识别商品或物品,需要由红色激光或红光扫描设备读取。

而RFID标签与条形码的区别在于,RFID标签是一种电子标签,可通过外界的无线射频识别其上的信息。

RFID标签是由标签芯片、融合包装材料、反射率和耐环境变化的防护材料构成。

标签芯片是RFID标签的核心。

它包含了控制功能、数据存储和传输功能、防冲突回应等,并具有一定的计算和存储能力。

RFID标签可分为被动式标签和主动式标签两种。

被动式标签与主动式标签的主要区别在于电源。

被动式标签不需要电池,能够直接通过感应到的信号进行工作。

主动式标签则需要自身电源,能够通过电池供电独立工作。

2. 初步认识RFID技术RFID技术可分为低频、高频和超高频三种频率标准。

在低频频率标准中,读写器与标签间的通信距离较短,仅为几厘米至数公分。

而在高频和超高频的频率标准中,通信距离则可达数十米。

在RFID技术应用时,频段的选择与应用场景紧密相关,需要根据具体情况进行选择。

3. 实验流程本次实验的主要流程为:1.配备硬件设备:RFID读写器和标签2.连接设备,并准备好相应的开发平台和控制程序3.读取RFID标签中的信息4.在标签中写入新的信息5.重新读取标签中的信息,观察是否成功写入新的信息实验结果经过实验,我们成功地编写了读取和编程RFID标签的程序,对RFID的工作原理和应用有了更深入的理解。

rfid实训报告

rfid实训报告

rfid实训报告一、背景RFID技术是一项重要的智能化技术,基于无线射频进行物品识别和跟踪,具有不接触、不可见、扫描速度快等优点,因此被广泛地应用于物流、供应链、库存管理、门禁、车载电子收费、医疗、安防等领域。

为了更好地了解RFID技术的应用和开发,我参加了一次RFID实训课程。

二、实训内容1. RFID技术介绍实训开始前,老师对RFID技术的原理和应用进行了详细讲解。

RFID技术是通过将存储在RFID标签中的信息,与RFID读写器进行无线通信,实现物品识别和跟踪的技术。

RFID标签由天线和芯片组成,有被动型和主动型之分。

被动型标签是依靠RFID读写器的能量对其进行激活和工作的,主动型标签则是依靠内部电池进行自动感应和工作的。

2. RFID技术应用RFID技术应用非常广泛,其中,物流和供应链管理是最为典型的应用之一。

在物流环节中,RFID技术可以实现对货物的跟踪和控制,提高物流效率。

在供应链管理中,RFID技术可以实现批次追溯和库存管理,避免货物信息丢失和错误。

3. RFID技术开发在进行RFID技术开发前,我们首先进行了RFID模块的连接和配置。

RFID模块是由芯片、天线和电路板组成的,可以通过串口和控制电路进行数据的传输和操作。

我们采用arduino作为控制电路,并将RFID模块与arduino通过串口进行数据交换。

4. RFID技术实验通过以上配置,我们开始进行RFID技术的实验。

实验包括RFID标签的读写、RFID标签的编码和解码、以及RFID标签的防冲突技术等。

我们通过arduino编写了适合实验的程序,通过读写RFID标签验证实验效果。

三、学习收获通过此次RFID实训,我深刻地认识到了RFID技术的重要性和应用领域的广泛性。

在实验中,我也掌握了RFID模块的配置和程序编写等基本技能。

此外,我还了解了一些RFID技术的应用案例,与同学们进行了经验交流和讨论,对自己的职业规划和学习方向有了更加清晰的认识。

RFID实验报告

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射频识别技术实验实验报告目录一、实验内容和要求 (3)实验一低频命令实验 (3)实验二高频ISO/IEC15693 (3)实验三超高频ISO18000-6C (5)实验四综合实训 (6)二、实验环境 (7)实验一低频命令实验 (7)实验二高频ISO/IEC15693 (7)实验三超高频ISO18000-6C (8)实验四综合实训 (8)三、实验步骤 (8)实验一低频命令实验 (8)实验二高频ISO/IEC15693 (13)实验三超高频ISO18000-6C (22)实验四综合实训 (27)四、实验数据、结果分析 (27)实验一低频命令实验 (27)实验二高频ISO/IEC15693 (42)实验三超高频ISO18000-6C (47)实验四综合实训 (50)五、总结和建议 (52)一、实验内容和要求实验一低频命令实验●实验要求RFID 低频模块的主要作用:把指令包按照功能作用,提供相关实验验证平台,执行指令--直观的告诉使用者指令里面不同地方的指令内容的作用。

使用者可以直观、形象地感觉RFID 标准指令执行的情况,掌握这些指令的作用和使用方法。

通过往设备发送实验内容中所需指令,并获取相关回馈信息然后解析显示在界面中。

界面设计:完成一个与上图类似的界面,有一个相关指令的列表,各种参数的选择或输入框,发送的指令和接收到的回复的日志框,可以通过该窗口的内容理解相关的协议。

●实验目的学习低频命令(LF)。

●实验内容对低频命令的解析与学习。

实验二高频ISO/IEC156932.1 Inventory 命令实验●实验目的熟悉和学习ISO15693 标准规范第三部分协议和指令内容。

●实验内容寻找标签卡片。

2.2 Stay quiet 命令实验●实验目的熟悉和学习ISO15693 标准规范第三部分协议和指令内容。

●实验内容学习在STAY QUIET 命令下返回的信号。

验证执行命令后电子标签的状态,使标签处于静默状态。

RFID实验报告

RFID实验报告

实验报告课程名称射频识别实验学生学院自动化学院专业班级 14级物联网2班学号 3114001491学生姓名卢阳指导教师高明琴2016年11月20 日实验一125KH z R F I D实验一、实验目得1、掌握125kHz只读卡、125kHz读写卡得基本原理2、熟悉与学习125kHz只读卡协议、125kHz读写卡协议二、实验内容与要求学会使用综合实验平台识别125kHz只读卡卡号,并对125kHz读写卡进行数据读写操作,观察只读卡与读写卡协议。

三、实验主要仪器设备PC机一台,实验教学系统一套。

四、实验方法、步骤及结果测试2、注意事项切记:插、拔各模块前最好先关闭电源,模块插好后再通电RFID读写器串口波特率为9600bps2、环境部署⑴准备 125K低频 RFID 模块,参考 1、4。

2章节设置跳线为模式2,将模块得电源拨码开关设置为 OFF,参考 1、4.3章节通过交叉串口线将模块与电脑得串口相连,给模块接5V 电源;⑵将模块得电源拨码开关设置为 ON,此时模块得电源指示灯亮,表明模块电源上电正常;⑶运行RFID 实训系统、exe 软件,选项卡选择125K 模块;3、打开串口操作设置串口号为x,设置波特率为 9600,点击“打开"按钮执行串口连接操作;4、寻卡操作串口打开成功后,将 125K 标签放入天线场区正上方,RFID 模块检测到标签存在后,将获取到标签ID并显示在ListView控件中,16进制数据listview 控件显示得就是16 进制标签ID,10进制数据listview 控件显示得就是 10 进制标签 ID,实验结果如下图;五、思考题1画出本实验所用阅读器得组成结构图2 写出所寻卡得序列号:0C00 56 AE 0E FA3当多张卡在一起时,能否正确识别卡号?请说明原因答:多张卡在一起时,无法正确识别卡号,因为125kHz得读卡器没有采用防冲撞算法4改变卡与阅读器得相对位置与距离,观察读卡结果并解释;在卡与阅读器之间放置不同得障碍物,观察读卡结果并解释、答:当卡与阅读器得距离超过5cm后,读卡结果并不理想,几乎读不到数据。

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实验报告课程名称RFID 射频识别实验学生学院自动化学院专业班级15级物联网4班学号学生姓名指导教师高明琴2017年11月12日实验一125KHz RFI D 实验一、实验目的1、掌握 125kHz 只读卡、 125kHz 读写卡的基本原理2、熟悉和学习125kHz 只读卡协议、125kHz 读写卡协议二、实验内容与要求学会使用综合实验平台识别125kHz 只读卡卡号,并对125kHz 读写卡进行数据读写操作,观察只读卡和读写卡协议。

三、实验主要仪器设备PC机一台,实验教学系统一套。

四、实验方法、步骤及结果测试1、注意事项切记:插、拔各模块前最好先关闭电源,模块插好后再通电RFID读写器串口波特率为9600bps2、环境部署⑴准备 125K低频RFID模块,参考章节设置跳线为模式 2 ,将模块的电源拨码开关设置为 OFF,参考章节通过交叉串口线将模块与电脑的串口相连,给模块接5V 电源;⑵将模块的电源拨码开关设置为ON,此时模块的电源指示灯亮,表明模块电源上电正常;⑶运行 RFID 实训系统 .exe软件,选项卡选择125K模块;3、打开串口操作设置串口号为COMx,设置波特率为9600 ,点击“打开”按钮执行串口连接操作;4、寻卡操作串口打开成功后,将125K 标签放入天线场区正上方,RFID 模块检测到标签存在后,将获取到标签ID并显示在ListView控件中,16进制数据listview控件显示的是16进制标签ID , 10 进制数据 listview控件显示的是10进制标签ID ,实验结果如下图;思考题1多张卡在一起时,能否正确识别卡号请说明原因答:多张卡在一起时,无法正确识别卡号,因为125kHz 的读卡器没有采用防冲撞算法2变卡和阅读器的相对位置和距离,观察读卡结果并解释;在卡和阅读器之间放置不同的障碍物,观察读卡结果并解释。

答 : 当卡和阅读器的距离超过 5cm后,读卡结果并不理想,几乎读不到数据。

属薄片(如几张纸、塑料板)时,读卡结果正常;而放置金属障碍物时,读卡结果就不正常了五、小结通过本实验,初步熟悉了 RFID 寻卡的步骤,还尝试了多卡一起时的系统响应,结果发现不能多卡一起识别。

识别距离不能太远,否则无法识别。

实验二I SO14443 实验一、实验目的1、掌握 Mifare one卡操作基本原理及卡通信协议2、掌握读取身份证卡操作基本原理及ISO14443 TYPEB 卡通信协议二、实验内容与要求认识 Mifare one卡,学会使用综合实验平台识别Mifare one卡号、对Mifare one卡进行密码下载、对Mifare one卡进行数据读写、对Mifare one卡进行密码修改、读取身份证卡号。

三、实验主要仪器设备PC机一台,实验教学系统一套。

四、实验方法、步骤及结果测试(一) RFID 系统寻卡实验1、注意事项切记:插、拔各模块前最好先关闭电源,模块插好后再通电。

RFID 读写器串口波特率为19200bps2 、环境部署1)准备高频RFID模块,参考章节设置跳线为模式 2 ,将模块的电源拨码开关设置为OFF,参考章节通过交叉串口线将模块与电脑的串口相连,给模块接5V电源;2)将模块的电源拨码开关设置为ON,此时模块的电源指示灯亮,表明模块电源上电正常;3)运行 RFID实训系统.exe软件,选项卡选择模块;3、打开串口操作设置串口号为COMx,设置波特率为19200 ,点击“打开”按钮执行串口连接操作;4、初始化操作1)读取模块信息。

串口设置成功后,点击“读取模块信息”按钮,命令发送成功后,信息栏显示模块信息;2)打开天线。

串口设置成功后,点击“打开天线”按钮,命令发送成功后,信息栏显示“打开天线成功” ,打开天线成功之后,“请求所有”按钮变为可执行状态,“请求所有”表示发出 Request请求,检测读写器天线场区内有无标签;5、寻卡操作1)打开天线成功后,将标签放入天线场区正上方,点击“请求所有”按钮时,提示“请求所有的卡成功”,并且“寻卡”按钮变为可执行状态;2)点击“寻卡”按钮,执行防冲撞检测,寻卡成功时ID 文本框内显示标签ID 。

(二)RFID 系统的块读写实验1、连接硬件设备、打开串口、请求所有、寻卡依次执行(一)的1-5 步完成RFID 系统的寻2、验证密钥操作1)寻卡成功后,验证密钥按钮变为可执行状态,表示可执行验证密钥操作,如下图所示;读写卡密钥是 12个F,即FF FF FF FF FF FF。

设置扇分区为0 、块编号为 1 ,点击“验证密钥 A ”执行密钥验证,用密钥 A 验证标签第1块成功;3、读卡操作1 )读卡:验证密钥成功后,方可执行对标签的读写操作;在执行验证密钥操作时,区0 块编号 1 执行了密钥 A 验证,接下来的读卡、写卡均是针对该标签扇分区点击“读取按钮”,在数据文本框中显示 16 进制数据。

针对标签扇分0块编号1,2)写入:点击“写入”按钮,将数据文本框内的16进制数据写入标签,读写器提示灯闪烁的同时(表示Android应用在向读写器发送命令),信息栏提示写卡成功。

3)写卡验证:为了验证写卡是否成功,点击“读取”按钮,读卡成功后,读取的信息与写入的信息一致,读卡、写卡操作均正常完成。

(三)RFID 系统的验证密钥修改实验1、连接硬件设备、打开串口、请求所有、寻卡依次执行(一)的1-5步完成RFID系统的寻卡操作,并保证标签在天线场区正上方;2、密钥认证第3块存储区(密钥区)1 )选择任意一个扇区的第3块存储区,弹出“所有扇区的第3块用于存放本扇区验证密钥,请谨慎写卡”对话框;2)认证密钥 A :点击“认证密钥 A ”按钮,对扇区 0 块编号后,信息栏显示“用密钥 A 验证卡号的第 3 块成功”;3 存储区进行密钥认证,执行成功3)读取密钥:点击“读取”按钮,执行读取操作,读取成功后,数据文本框内显示读取数据,其中 0-5 个字节存储的是认证密钥 A ,不可见,默认为FFFFFFFFFFFF, 10-15 个字节存储的是认证密钥 B ,可见可修改,默认为FFFFFFFFFFFF;4)输入新认证密钥个字节的新认证密钥B :保证写入数据文本内的数据头FFFFFFFFFFFF078069 不变,在其后输入6 B : AAAAAAAAAAAA,与此同时,认证密钥B输入框更新为:AAAAAAAAAAAA;5)修改认证密钥 B :输入符合规范的新认证密钥B之后,点击“写入”按钮执行验证密钥 B修改操作,如下图所示,验证密钥B修改成功,请重新验证密钥 A 。

6)重新执行密钥 A 验证:认证密钥 B 修改成功后,读取按钮变为不可执行状态,需重新点击“认证密钥 A ”进行密钥认证。

如下图所示,重新认证密钥A成功。

7)重新读取密钥区:重新点击“读取”按钮,验证密钥 B 是否被修改,如下图所示,数据文本框显示的数据中第10-15个字节为AAAAAAAAAAAA,该密钥为新的认证密钥 B ,表明认证密钥 B 修改成功。

(四) RFID 系统的卡钱包实验1、执行连接硬件设备、打开串口操作、初始化操作、寻卡操作依次执行章节的1-5步完成RFID 系统的寻卡操作,并保证标签在天线场区正上方;2 、验证密钥操作寻卡成功后,验证密钥按钮变为可执行状态,表示可执行验证密钥操作,标签预留了第02扇区01块(即第9块)为卡钱包存储,选择扇分区为 2 、块分区为 1 ,点击“验证密钥 A ”执行密钥验证,验证成功后卡钱包操作变成可执行状态;3、钱包操作1)初始化金额:初始化金额是对第 02 扇区 01 块(即第 9 块)存储区域进行金额初始化操作,输入初始化金额: 100,点击“初始化”按钮,读写器提示灯闪烁的同时(发送初始化命令),信息栏提示:初始化金额: 100 元。

2)读取余额:初始化金额完成之后,点击“读取余额” 按钮执行读取余额操作,读写器提示灯闪烁的同时(发送读取余额命令),信息栏显示:成功读取余额,余额是100元。

表示初始化金额操作、读取余额操作均成功执行。

3)充值:充值功能实现在余额的基础上增加金额,但是增加的金额有限制,最大只增加9 位数金额。

输入充值金额 100 ,点击“充值”按钮,读写器提示灯闪烁(发送充值命令)的同时,信息栏提示:成功充值金额为: 100 元。

4)充值验证:充值完成之后,点击“读取余额”按钮读取余额成功,余额文本框显示为200 ,表示充值、读取余额操作均正常完成。

5)扣款:扣除功能实现在余额的基础上扣除金额,扣除金额需小于余额,当扣除金额大于余额时,会提示余额不足。

6)扣款验证:扣除完成之后,点击“读取余额”按钮读取余额,余额文本框显示为110 ,表示扣款、读取操作均正常完成。

思考1当多张卡在一起时,能否正确识别卡号请说明原因答:可以,只能识别其中一张。

因为有防碰撞算法存在,能抗干扰选出一张。

2改变卡和阅读器的相对位置和距离,观察读卡结果并解释;在卡和阅读器之间放置不同的障碍物,观察读卡结果并解释。

答:小于10cm都可以正常读取,勉强能穿透金属和液体。

3请测试本实验所用阅读器能否读取自带卡的卡号和卡内内容,对测试结果进行解释。

答:可以读取自带卡的卡号,但是不能读取卡的内容。

卡的内容经过了加密。

六、小结答 : 本次试验让我知道了芯片的结构,让我懂得了不同扇区储存不同数据的概念,也认识到了卡的密码的存在,也知道了生活中大部分卡的原理。

实验三900MHz RFI D 实验一、实验目的1、掌握 900MHz标签的基本原理2、掌握使用综合实验平台对900MHz标签进行功率设置、标签识别、数据读写的方法二、实验内容与要求学会使用综合实验平台对900MHz标签进行标签识别及读写操作。

三、实验主要仪器设备PC机一台,实验教学系统一套。

四、实验方法、步骤及结果测试(一) RFID 系统的寻卡实验1、注意事项切记:插、拔各模块前最好先关闭电源,模块插好后再通电。

RFID 读写器串口波特率为19200bps2、环境部署1 )准备900M 超高频RFID 模块,参考章节设置跳线为模式2 ,将模块的电源拨码开关设置为 OFF,参考章节通过交叉串口线将模块与电脑的串口相连,给模块接5V 电源;2)将模块的电源拨码开关设置为ON,此时模块的电源指示灯亮,表明模块电源上电正常;3)运行 RFID实训系统.exe软件,选项卡选择900M 模块;3、打开串口操作设置串口号为COMx,波特率为19200 ,点击“打开”按钮执行串口连接操作;4、基本设置操作对模块进行基本的设置:地区(中国),输出功率( 8),设置成功后,在信息栏显示地区设置成功,输出功率设置成功;5、寻卡操作基本设置成功后,将 900M 标签放置在读写器天线场区内,点击“自动寻卡” ,寻卡成功后, RFID 实训系统将获取到的标签 ID 填充到标签 ID 中;(二) RFID 系统的块读写实验1、连接硬件操作、打开串口操作、基本设置操作、寻卡操作依次执行章节的 1-5 步完成 RFID 系统的寻卡操作,并保证 900M 标签在天线场区正上方;2、读写操作1)读取保留区:选择“保留区”内存存储区,设置地址为0 、长度为8 ,点击“读卡”按钮,送读取数据命令,读取数据成功后,在信息栏显示读取的数据,并将读取到标签 ID 填充到标签文本框;发ID2)读取保留区(设置长度):选择“保留区”内存存储区,设置地址为0 、长度为按钮,发送读取数据命令,读取数据成功后,在信息栏显示读取的数据,并将读取到标签6 ,点击“读ID卡”填充到标签ID 文本框3)写保留区:选择“保留区”内存存储区,设置地址为0 、长度为 6 ,输入写入数据,点击“写卡”按钮,写卡成功;3)验证写保留区:写保留区成功后,再次点击“读卡”按钮执行读数据操作,如下图所示,读取保留区内存的数据与写入保留区内存的数据一致,故写入保留区数据成功。

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