125K非接触ID卡读卡头

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北京圆志科信电子科技有限公司 125K ID 卡读卡芯片 应用手册说明书

北京圆志科信电子科技有限公司 125K ID 卡读卡芯片 应用手册说明书

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0.2更改历史记录版本描述日期V1.0 第一版发布2020.10.12目录0.1声明 (2)0.2更改历史记录 (3)1概述 (5)1.1M610系列125K ID卡读卡芯片 (5)1.2产品型号及之间的区别 (5)1.3功能特点 (5)2硬件描述 (6)2.1 管脚说明 (6)2.2 电气特性 (8)2.3 结构尺寸 (8)3数据通讯协议 (9)3.1 UART协议 (9)3.2 主机通过ASC码发送接收数据 (9)3.3 主机通过HEX 16进制发送接收数据 (10)附录1 M610应用原理图参考 (12)1概述1.1M610系列125K ID卡读卡芯片M610系列125K ID卡10路驱动读卡芯片采用高性能ASIC处理器,用户不必关心内部复杂控制方法,只需通过简单的选定UART接口发送命令就可以实现对125K ID卡片的读取操作。

该系列读卡芯片可同时支持10路天线同时读取操作。

该读卡芯片完全支持EM、TK及其兼容卡片的操作,非常适合于门禁、考勤等系统的开发。

1.2产品型号及之间的区别型号接口主要区别M610 UART 可同时驱动10路天线1.3功能特点●简单的命令可完成对125K ID卡片的读取●可同时驱动10路天线,实现10路卡片同时读取●支持125K ID卡:EM4001/TK4001/EM4100/TK4100及其兼容卡片●宽电压工作范围DC3.0-5.5V,建议供电DC3.3V●外围电路简单●高抗干扰性●通用协议:UART适用于PC机或UART的单片机,默认波特率38400BPS可定制IIC/SPI/韦根等功能接口,以及主被动输出功能●可以外挂4M工业级晶振,使读卡距离稳定性更好,对于常温下工作的用户,对读卡距离要求不是特别高时,无需接外部晶振,可减少外部器件数量●自带看门狗●读卡距离远,最远可读取15厘米●基于模块的扩展功能很强可根据用户要求修改软件定制个性化功能●标准封装:TSSOP28●配以专用的IC-M610评估板,可实现用户应用快速开发,以达到短时间进入市场的目的图1:M606a管脚示意图描述第9路125K频率输出或接上拉几路失效,剩余路读卡速度加快电源3.0-5.5V,建议DC3.3V第10路125K频率输出或接上拉面几路失效,剩余路读卡速度加快第7路有卡指示灯,低电平有效外接4M晶体振荡器引脚1或在无外接晶振时该引脚为有卡指示引脚,低电平表示有7 TXD/LED10 用10K电阻下拉到地后,此时该引脚指示第十路有无卡的状态指示,否则该引脚为第十路有卡状态指示和数据输出的复合引脚8 CLKO7 第7路125K频率输出或接上拉2.7K电阻使本路及其后面几路失效,剩余路读卡速度加快9 CLKO1 第1路125K频率输出或接上拉2.7K电阻使本路及其后面几路失效,剩余路读卡速度加快10 CLKO2 第2路125K频率输出或接上拉2.7K电阻使本路及其后面几路失效,剩余路读卡速度加快11 LED2 第2路有卡指示灯,低电平有效12 CLKO6 第6路125K频率输出或接上拉2.7K电阻使本路及其后面几路失效,剩余路读卡速度加快13 LED3 第3路有卡指示灯,低电平有效14 CLKO3 第3路125K频率输出或接上拉2.7K电阻使本路及其后面几路失效,剩余路读卡速度加快15 CLKO5 第5路125K频率输出或接上拉2.7K电阻使本路及其后面几路失效,剩余路读卡速度加快16 LED5 第5路有卡指示灯,低电平有效17 RXD/TXD 若7引脚(TXD)未接10K下拉电阻,则此引脚为TTL 串口接收端若7引脚(TXD)接10K下拉电阻则此引脚为数据主动输出端18 LED6 第6路有卡指示灯,低电平有效19 LED1 第1路有卡指示灯,低电平有效20 CLKO4 第4路125K频率输出或接上拉2.7K电阻使本路及其后面几路失效,剩余路读卡速度加快21 RIO 内部基准电路输入,需外接10K电阻到地,同时连接5.1M 到RCO引脚22 LED4 第4路有卡指示灯,低电平有效23 RCI 125K检频后数据输入24 RCO 内部基准电路输出,需外接1uF电容到地,同时连接5.1M 到RIO引脚25 LED8 第8路有卡指示灯,低电平有效26 CLKO8 第8路125K频率输出或接上拉2.7K电阻使本路及其后面几路失效,剩余路读卡速度加快27 VSS 电源地图2:结构尺寸图3数据通讯协议3.1 UART协议UART帧格式:一个起始位,8个数据位,一个停止位,无奇偶校验位。

适用门禁、考勤、收费、梯控125KHz 非接触式射频 ID 卡门禁读头

适用门禁、考勤、收费、梯控125KHz 非接触式射频 ID 卡门禁读头

125KHz 非接触式射频ID 卡门禁读头适用于门禁、考勤、收费、梯控等适用门禁、考勤、收费、梯控125KHz 非接触式射频ID 卡门禁读头DAID-MJ-RW是 125KHz 非接触式射频 ID 卡韦根门禁读头器,釆用先进的射频接收线路设计,通过嵌入式微控制器结合高效译码算法,完成对 64bits Read-Only uem4100 兼容式 ID 卡的接收。

本门禁读头具有工作电流小、读卡稳定性高、读卡速度快、性价比高,卡号识别的准确率 100% 等特点。

适用于DUOAO 门禁、考勤、收费、防盗、梯控等各种射频识别应用领域。

产品简介产品特性采用高性能高速处理器采用专用基站射频芯片防静电,防错接等多重保护设计高导热环氧树脂封装,易散热,防护性能好蜂鸣器声音清脆响亮,不会受干扰变调技术参数是 125KHz 非接触式射频 ID 卡韦根门禁读头器,釆用先进的射频接收线路设计,通过嵌入式微控制器结合高效译码算法,完成对 64bits Read-Only uem4100 兼容式 ID 卡的接收。

本门禁读头具有工作电流小、读卡稳定性高、读卡速度快、性价比高,卡号识别的准确率 100% 等特点。

适用于门禁、考勤、收费、防盗等各种射频识别应用领域。

产品特性采用高性能高速处理器采用专用基站射频芯片防静电,防错接等多重保护设计高导热环氧树脂封装,易散热,防护性能好蜂鸣器声音清脆响亮,不会受干扰变调参数1 频段 125KHz2 支持卡片 EM4100/TK4100 及其兼容卡3 感应距离 40-80mm(有效距离跟 ID 卡及使用环境有关)4 读卡时间<200ms5 输出格式标准 Wiegand26,Wiegand346 传输距离 100 米7 供电电源 DC12V(±5%)8 工作电流静态电流:40mA 左右动态电流 45mA 左右9 工作温度 -10℃~+70℃10 存储温度 -20℃~80℃11 工作湿度<90%无凝露12 连接线长度345±15mm。

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。

IC卡和ID卡的基本常识

IC卡和ID卡的基本常识

IC卡和ID卡的基本常识一、非接触式IC卡非接触式IC卡又称射频卡,由IC芯片、感应天线组成,封装在一个标准的PVC卡片内,芯片及天线无任何外露部分。

是世界上最近几年发展起来的一项新技术,它成功的将射频识别技术和IC卡技术结合起来,结束了无源(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.卡片在一定距离范围(通常为5—10mm)靠近读写器表面,通过无线电波的传递来完成数据的读写操作。

1. 非接触性IC卡与读卡器之间通过无线电波来完成读写操作。

二者之间的通讯频为13.56MHZ。

非接触性IC卡本身是无源卡,当读写器对卡进行读写操作是,读写器发出的信号由两部分叠加组成:一部分是电源信号,该信号由卡接收后,与本身的L/C产生一个瞬间能量来供给芯片工作。

另一部分则是指令和数据信号,指挥芯片完成数据的读取、修改、储存等,并返回信号给读写器,完成一次读写操作。

读写器则一般由单片机,专用智能模块和天线组成,并配有与PC的通讯接口,打印口,I/O口等,以便应用于不同的领域。

2. 非接触性智能卡内部分区非接触性智能卡内部分为两部分:系统区(CDF)用户区(ADF)系统区:由卡片制造商和系统开发商及发卡机构使用。

用户区:用于存放持卡人的有关数据信息。

3. 与接触式IC卡相比较,非接触式卡具有以下优点:⑴可靠性高非接触式IC卡与读写器之间无机械接触,避免了由于接触读写而产生的各种故障。

例如:由于粗暴插卡,非卡外物插入,灰尘或油污导致接触不良造成的故障。

此外,非接触式卡表面无裸露芯片,无须担心芯片脱落,静电击穿,弯曲损坏等问题,既便于卡片印刷,又提高了卡片的使用可靠性。

⑵操作方便由于非接触通讯,读写器在10CM范围内就可以对卡片操作,所以不必插拨卡,非常方便用户使用。

非接触式卡使用时没有方向性,卡片可以在任意方向掠过读写器表面,既可完成操作,这大大提高了每次使用的速度。

⑶防冲突非接触式卡中有快速防冲突机制,能防止卡片之间出现数据干扰,因此,读写器可以“同时”处理多张非接触式IC卡。

射频识别技术实验一

射频识别技术实验一

实验一近距离ID卡读取实验【实验目的】1. 了解 125KHz ID 卡的基本原理2. 掌握 125K 读卡模块的使用方法【实验设备】1. 安装有 RFID_Tool 的 PC 机一台2. 实验箱一台3. 公-母串口线一条4. 125KHz ID 卡若干【实验要求】1. 学习 125KHz ID 卡扫描的原理,并掌握 125K 读卡模块的通信协议。

2. 通过串口调试工具观察 125KHz 读卡模块扫描卡的过程。

【实验原理】1. ID 卡简介ID 卡全称为身份识别卡(Identification Card),是一种不可写入的感应卡,含固定的编号,主要有台湾 SYRIS 的 EM 格式、美国 HIDMOTOROLA 等各类 ID 卡。

ID 卡与磁卡一样,都仅仅使用了“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。

所以说 ID 卡就是“感应式磁卡”。

ISO 标准 ID 卡的规格为:85.6x54x0.80±0.04mm(高/宽/厚),市场上也存在一些厚、薄卡或异型卡。

ID 卡系统由卡、读卡器和后台控制器组成。

工作过程如下:读卡器将载波信号经天线向外发送,载波频率为 125KHZ(THRC12);ID 卡进入读卡器的工作区域后,由卡中电感线圈和电容组成的谐振回路接收读卡器发射的载波信号,卡中芯片的射频接口模块由此信号产生出电源电压、复位信号及系统时钟,使芯片“激活”;芯片读取控制模块将存储器中的数据经调相编码后调制在载波上经卡内天线回送给读卡器;读卡器对接收到的卡回送信号进行解调、解码后送至后台计算机;后台计算机根据卡号的合法性,针对不同应用做出相应的处理和控制。

本实验箱的 125K 读卡模块接口为 UART 接口(19200 波特率),当有卡靠近模块天线时,模块会以 UART 方式输出 ID 卡卡号,用户仅需简单的读取即可,该读卡模块完全支持EM、TK 及其兼容卡片的操作。

物联网项目二125KHz物联网射频卡应用_门禁系统

物联网项目二125KHz物联网射频卡应用_门禁系统

2、双相编码
双相编码是在每一个bit的起始时刻,会发生一次翻转。 逻辑1的传送期间状态保持不动,逻辑0的传送期间在中 间发生一次状态翻转。
3、PSK编码
PSK编码是在每一个载波周期,调制开关交替地开启和 关闭,当检测到一个相位移动时,表示逻辑0发送了,如 果经过一个数据位传送周期,还没有检测到相位移动, 表示发送了一个逻辑1。
局域网互联功能:门禁控制器可通过局域网与管理系统互联,共同完 成对出入口的监控和管理。上位机管理系统可对控制器进行参数的 设置和初始化,并对控制器的记录进行收集管理,可增加、删除、 更新用户信息,节假日信息、时段信息等。
远程控制:门禁管理系统通过网络可远程控制门锁的开启和关闭。
实时监控:门禁管理系统实时监控各个门的状态和用户的刷卡信息。
125K RFID
天线Leabharlann IF1IF2供电 M106BWNL-34 控制
125K RFID
图 M106BWNL-34模块及引脚设置
图2-18 M106BWNL-34外围接口电路
图2-19 125KHz RFID板级阅读器模块实物图
2.5 125KHz射频卡门禁系统软件设计
作业与思考题
数据编码器
串行数据输出
2.2.3 EM4100编码描述
EM4100提供多种选项,定义编码类型和数据速率。编码数 据bit的发送速率可以是64,32或者16个载波周期;数据编 码方式可以是曼切斯特编码(Manchester),双相编码 (Biphase)或者相移键控(PSK)。
1、曼切斯特编码
曼切斯特编码是在一个数据bit发送期间的中点总会产生一 个从开到关或者从关到开的翻转。数据bit从0到1或者从1到 0变化时,相位发生改变。下图中数据流值的高电平表示调 制器开关打开,低电平表示关闭。

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]。

#非接触式射频感应IC卡读卡原理

#非接触式射频感应IC卡读卡原理

非接触式射频感应IC卡读卡原理.txt永远像孩子一样好奇,像年轻人一样改变,像中年人一样耐心,像老年人一样睿智。

我的腰闪了,惹祸的不是青春,而是压力。

当女人不再痴缠,不再耍赖,不再喜怒无常,也就不再爱了。

射频集成电路射频,通常指包括高频、甚高频和超高频,其频率在3 MHz-10 000 MHz ,是无线通信领域最为活跃的频段。

在最近十几年里,无线通信技术得到了飞跃式的发展,射频器件快速的代替了使用分立半导体器件的混合电路,这些技术都是对设计者的挑战。

RFIC(射频集成电路)是90年代中期以来随着IC工艺改进而出现的一种新型器件。

RFIC的技术基础主要包括:1)工作频率更高、尺寸更小的新器件研究;2)专用高频、高速电路设计技术;3)专用测试技术;4)高频封装技术。

本文将从IC技术的角度对该领域近期出现的一些新动向进行简要的综述和分析。

编辑本段器件的革新CMOS出现之初速度较慢,RF电路多采用双极型器件。

然而随着半导体工艺以摩尔定律飞速进步,MOS管的沟道长度大大缩小,其工作速度大为提高,功耗也大大下降,成为RFIC的一种经济性很好的平台。

例如,Intel今年发布了CMOS Wi-Fi RFIC。

目前随着各芯片制造跨入90nm时代,CMOS电路已经可以工作在40GHz以上,甚至达到100GHz。

这一进步可以实现数据率在100Mbit/s到1Gbit/s的无线通信芯片,服务于宽带无线通信系统和高数据率交换装置,如无线高速USB2.0接口。

目前,Tiebout等人已报道了集成有LNA和混频器、PLL 的RFIC样品,针对17.1GHz到17.3GHz的ISM频段使用;Tiebout还报道了注入闭锁分频器样品,其工作频率已经高达40GHz。

CMOS技术的进步为低成本RFIC向高频段发展提供了可能,可以大大降低微波波段的RF装置的成本,因此该技术对传统上微波频段占据统治地位的GaAs 技术构成了挑战。

化合物半导体方面,GaAs是目前的技术主流,但进入21世纪以来,Ⅲ-Ⅴ族氮化物半导体,如GaN、AIN、InN等,受到了人们的关注。

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。

EM4100 ID卡读写原理与电路设计

EM4100 ID卡读写原理与电路设计
1.1 EM4100 ID 卡...................................................................................................................... 3 1.2 EM4100ID 卡数据格式..........................................................................................................4 1.3 曼彻斯特编码........................................................................................................................ 4 1.4 EM4100ID 卡典型应用..........................................................................................................5 第二章 系统组成及工作原理.............................................................................................................6 2.1 系统组成框图........................................................................................................................ 6 2.2 系统工作原理........................................................................................................................ 6 第三章 硬件电路设计..........................................................................................................................9 3.1 单片机最小系统................................................................................................................... 9 3.2 125kHz 驱动信号的产生................................................................................................... 10 3.3 通信接口模块...................................................................................................................... 11 3.4 125kHz 驱动模块................................................................................................................ 12 3.5 LC 谐振电路....................................................................................................................... 13 3.6 包络检波电路...................................................................................................................... 15 3.7 波形整形电路...................................................................................................................... 15 第四章 软件设计..............................................................................................................................17 4.1 需求分析..............................................................................................................................17 4.2 主程序..................................................................................................................................17 4.3 数据同步模块..................................................................................................................... 18 4.4 数据处理..............................................................................................................................19 第五章 实验调试..............................................................................................................................20 5.1 125kHz 驱动信号................................................................................................................ 20 5.2 调制信号波形..................................................................................................................... 20 5.3 包络检波..............................................................................................................................21 5.4 整形滤波..............................................................................................................................22 5.5 波形对比..............................................................................................................................23 5.6 软件调试..............................................................................................................................23 第六章 小结........................................................................................................................................ 25 参考文献...............................................................................................................................................26 附录....................................................................................................................................................... 27 附录一:原理图..........................................................................................................................27 附录二:PCB 图...........................................................................................................................28

实验 02----RFID实验系统 ----125kHz

实验 02----RFID实验系统 ----125kHz

一、标签(EM4100)
1.主要特性:
芯片尺寸非常小、方便移植应用;
卡芯片一般采用普通的CMOS工艺,具有省电、廉价的特点;
工作频率00-150Khz,典型值为125Khz;
工作频率不受无线电频率管制约束;可以穿透水、有机组织、木 材等;非常 适合近距离的、低速度的、数据量要求较少的应用。
2.片上芯片
封套(常规封装) 容量:64bits 异型封装
只读
L:
Typical 21.9mH for fo=125kHz
COIL1 :Coil terminal/clock input,EM4100芯片电路以一个处于交变磁场内的外部天线 线圈为电能驱动,并经由线圈终端COIL1从该磁场得到它的适中频率。 COIL2:Coil terminal,由芯片内部调制器的驱动,输出卡内信息。
滤波放大整形: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,由单片机对接收到的信号进行解码, 从而得到ID卡的卡号。
滤波放大整形 检波
载波产生 及 功率放大电路
2.TTL Interface RS232 Data output format
1)9600bps,N,8,1 2)CHECKSUM: card 10byte DATA entire do XOR operation
02
10ASCII Data Characters
Checksum
03
1.Pin definition (TTL interface P1: PIN1 TX PIN2 RX PIN3 PIN4 GND PIN5 +5V( P2: PIN1 ANT1 PIN2 ANT2 P3: PIN1 LED PIN2 +5V(D PIN3 GND

8种微型蓝牙rfid蓝牙读卡器技术参数

8种微型蓝牙rfid蓝牙读卡器技术参数

8种微型蓝牙RFID蓝牙读卡器技术参数产品型号:LFRFID-125K(ID卡识读器)工作频率:125KHz读卡方式:主被动读卡型通讯方式:USB接口通讯兼蓝牙通讯支持卡片类型:TK4001、TK4100、uEM4100、uEM4102、等系列兼容式的各种造型的ID卡的接收产品尺寸:83×52×25.8mm产品重量:98g工作电压:3.7~4.2V(内置可充锂电池)充电电压:110~240V AC,50/60Hz耗电功率:<0.8W读卡距离:5~10cm读卡时间:0.1S蓝牙通讯距离:10-15m蓝牙规范:class two通讯波特率:9600bps上位机:PDA、PC机、手机蓝牙规范Class Two通讯波特率9600 bps操作湿度5% ~ 90%无压缩条件下操作温度-20℃~ +65℃存放温度-25℃~ +85℃巡更机(巡更器)是一种125KHz低频RFID读写器,内置有RTC时钟和FLASH,直接通过按键读卡,读写器将读取的卡信息保存到FLASH中,每条记录都带有读取的时间,直接用于巡更,线路巡视,会议报到,考勤等。

然后可以通过蓝牙方式或USB接口传送给PDA、手机、电脑等用户设备。

产品型号:LFRFID-125K(巡更机)工作频率:125KHz读卡方式:点读型通讯方式:USB接口通讯支持卡片类型:TK4001、TK4100、uEM4100、uEM4102、等系列兼容式的各种造型的ID卡的接收产品尺寸:83×52×25.8mm产品重量:98g工作电压: 3.7~4.2V(内置可充锂电池)充电电压:110~240V AC,50/60Hz耗电功率:<0.8W读卡距离:5~10cm读卡时间:0.1S上位机:PC机信息储存:带储存10000条蓝牙规范Class Two通讯波特率9600 bps操作湿度5% ~ 90%无压缩条件下操作温度-20℃~ +65℃存放温度-25℃~ +85℃工器具读卡器的特点是蓝牙传输距离远,可验证。

基于曼彻斯特码解码的125KHZ射频卡设计

基于曼彻斯特码解码的125KHZ射频卡设计

基于曼彻斯特码解码的125KHZ射频卡设计科技应用日新月异,射频技术开始涌入到人们日常生活中各个方面,文章介绍一种基于曼彻斯特码解码的125KHZ射频卡设计方案,以STM8为核心控制器,通过谐振、检波、滤波放大等硬件电路来完成ID卡号的编码过程,利用软件程序计算曼彻斯特码高低电平的时间来确定有效跳变,成功实现解码;本设计的最大优点是充分保证系统的可靠性和稳定性。

标签:STM8;125K;射频卡;曼彻斯特码解码1 系统总体结构系统整体框图如图1所示,首先将信号通过三极管推挽电路进行功率放大,提高发射的距离,信息承载在125K的载波频率上,载波是由STM8提供方波的信号,再将检波和滤波放大后的信号送入单片机进行解码,最终通过PC机显示出ID卡号。

2 曼彻斯特码介绍曼彻斯特码,是一种用电平跳变来表示1或0的编码方式,即每个码元均用两个不同相位的电平信号表示,也就是一个周期的方波,但是1和0码正好相反;如波形从高电平跳变到低电平表示“1”,从低电平跳变到高电平表示“0”,由于每个码元均由两个不同的相位表示,所以曼彻斯特码有非常丰富的时钟信号,即使有多个相同码元连续出现,也可以根据跳变找到同步信号,减少了在解码过程中的误码率;信号在传输过程中没有直流分量,因此具有较强的抗干扰性能,但是数据传输速率只有调制速率的一半。

3 硬件设计硬件电路如图2所示,主要由推挽功率放大电路、谐振电路、检波电路、滤波放大电路组成。

推挽功率放大电路:STM8产生125KHZ的载波信号经过限流电阻送入三极管推挽功率放大电路,再通过线圈发送出去。

谐振电路:线圈与电容组成谐振电路,谐振频率f=1/2为125KHZ,谐振电路的作用是使线圈上获得更大的电流,尽可能获得最大的能量,使发射距离达到最远。

检波电路:主要用来滤除125KHZ的载波信号,还原原始数据信号,电路由检波二极管、电阻和电容组成。

滤波放大电路:滤除外界干扰噪声,并将信号进行放大,放大电路采用LM358集成运放,放大倍数根据电阻电容参数来确定,放大后的信号从输出脚送到单片机进行解码。

基于曼彻斯特码解码的125KHZ射频卡设计

基于曼彻斯特码解码的125KHZ射频卡设计

基于曼彻斯特码解码的125KHZ射频卡设计作者:陈强军方倪胡安正来源:《科技创新与应用》2016年第30期摘要:科技应用日新月异,射频技术开始涌入到人们日常生活中各个方面,文章介绍一种基于曼彻斯特码解码的125KHZ射频卡设计方案,以STM8为核心控制器,通过谐振、检波、滤波放大等硬件电路来完成ID卡号的编码过程,利用软件程序计算曼彻斯特码高低电平的时间来确定有效跳变,成功实现解码;本设计的最大优点是充分保证系统的可靠性和稳定性。

关键词:STM8;125K;射频卡;曼彻斯特码解码1 系统总体结构系统整体框图如图1所示,首先将信号通过三极管推挽电路进行功率放大,提高发射的距离,信息承载在125K的载波频率上,载波是由STM8提供方波的信号,再将检波和滤波放大后的信号送入单片机进行解码,最终通过PC机显示出ID卡号。

2 曼彻斯特码介绍曼彻斯特码,是一种用电平跳变来表示1或0的编码方式,即每个码元均用两个不同相位的电平信号表示,也就是一个周期的方波,但是1和0码正好相反;如波形从高电平跳变到低电平表示“1”,从低电平跳变到高电平表示“0”,由于每个码元均由两个不同的相位表示,所以曼彻斯特码有非常丰富的时钟信号,即使有多个相同码元连续出现,也可以根据跳变找到同步信号,减少了在解码过程中的误码率;信号在传输过程中没有直流分量,因此具有较强的抗干扰性能,但是数据传输速率只有调制速率的一半。

3 硬件设计硬件电路如图2所示,主要由推挽功率放大电路、谐振电路、检波电路、滤波放大电路组成。

推挽功率放大电路:STM8产生125KHZ的载波信号经过限流电阻送入三极管推挽功率放大电路,再通过线圈发送出去。

谐振电路:线圈与电容组成谐振电路,谐振频率f=1/2为125KHZ,谐振电路的作用是使线圈上获得更大的电流,尽可能获得最大的能量,使发射距离达到最远。

检波电路:主要用来滤除125KHZ的载波信号,还原原始数据信号,电路由检波二极管、电阻和电容组成。

125k id 卡读取原理

125k id 卡读取原理

125k ID卡的读取原理基于电磁感应原理。

ID卡内部有一个线圈,当ID卡
进入读卡器的工作区域时,读卡器会产生一个125kHz的交变磁场。

这个磁场会使
得ID卡内部的线圈产生感应电动势,从而产生电流。

这个电流进一步产生一个磁场,与读卡器的磁场相耦合。

读卡器通过检测这个耦合磁场的强度,可以判断出ID卡是否在读卡器的工
作区域内。

如果检测到耦合磁场,就可以判断有ID卡存在,并且可以读取卡内的
信息。

具体来说,当ID卡进入读卡器的工作区域时,读卡器会产生一个125kHz的
交变磁场,频率与ID卡内部线圈的固有频率相同。

这个交变磁场会在ID卡内部的线圈中产生感应电动势,其大小与磁场的强度和线圈的匝数成正比。

由于ID卡内
部的线圈的匝数一定,因此感应电动势的大小取决于磁场的强度。

读卡器通过不断改变磁场的强度,检测ID卡内部线圈产生的感应电动势的
大小。

当磁场的强度达到一定值时,ID卡内部的线圈产生的感应电动势也达到一
定值,使得耦合磁场达到最大值。

此时,读卡器可以检测到这个耦合磁场,从而判断有ID卡存在。

一旦检测到耦合磁场,读卡器就可以通过一系列的解码算法,从耦合磁场中
提取出ID卡中的信息。

这些信息包括卡的唯一标识符、加密算法、密钥等。

读卡
器将这些信息传输给上位机系统,上位机系统对这些信息进行进一步的处理和控制,从而实现身份认证、门禁控制等应用。

需要注意的是,ID卡只能存储一串固定的编号,无法写入数据和更改信息。

因此,使用ID卡的系统只能实现简单的身份识别功能,无法实现更高级别的安全控制和数据处理功能。

125K非接触ID卡读卡头

125K非接触ID卡读卡头

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。

安卓系统RFID 125K只读卡卡号的读取实验(HD)

安卓系统RFID 125K只读卡卡号的读取实验(HD)

实验七安卓系统RFID 125K只读卡卡号的读取【实验目的】1. 熟悉创维特RFID应用协议;2. 利用协议,可以在Android平台上编写读取125K只读卡卡号的安卓程序。

【实验内容】1.熟悉RfidTest工程,了解程序的架构,以及程序中数据的处理2.利用RFID应用协议,实现125K只读卡的卡号的读取【基础知识】1.RFID 125K应用协议通过协议的理解,读取125K只读卡的命令为:卡号读取成功,返回的数据(以数据为例)2.安卓工程RfidTest解析(1)activity_rfidtest.xml负责工程中界面的编程。

如图(2)RfidTest.java负责主窗体中,java代码的编写。

目前已经完成的功能有:★界面的初始化部分★数据接收校验过程的举例打开//Toast.makeText(context, msg, Toast.LENGTH_SHORT).show();代码的注释。

在运行程序后,点击设置按键,可以看到把接收到的数据通过Toast通知的形式打印在界面中。

这里的代码就是从服务网口中,得到的数据msg,并且把字符串msg通过ReceiveData 转化成对应的16进制数。

之后通过定时器,通过scan()函数的不停的处理、校验数据,最终送到最后的正确的数据包。

下面是部分代码:通过“Log.i("packet[]", int2HexString(Packet));”代码,可以在Eclipse中的LogCat中,看到接收到的完整的数据包数据打印。

【实验步骤】1.在activity_rfidtest.xml中添加读卡的按钮(Button)与卡号显示文本(TextView)。

2.在RfidTest.java中,初始化需要使用TextView和Button。

在Activity中添加“ TextView text_cardNo;”【实验结果】程序运行后,把125K只读卡放在读卡器上,点击“读取卡号”按钮,即可看到读取的卡号。

HID厚卡

HID厚卡

HID 感应卡- 125 kHz 工作原理HID125 kHz RFIDHID 在非接触式门禁卡市场占据主导地位,为遍布全球的用户提供了超过 2 亿张卡片。

公司为客户提供高质量、物有所值的安防产品以及一流的服务并建立广泛的合作关系,在全球享有盛誉。

对于安防经理、经销商、集成商和OEM 而言,HID 感应卡被认为是物理门禁的业界标准。

采用125 kHz RFID 技术的HID prox 产品可靠、价格适中,可以无缝集成到门禁系统。

HID的技术优势HID卡使用"被动技术"。

卡内的电子元件从美国HID门禁读卡器获取电源,因此可使用无限次数。

该种卡与"主动技术"卡不同,不存在电池耗尽或失效的问题。

除非卡本身被损坏,被动感应卡将永远有效,因为无须用它们擦过或接触读卡器。

HID感应卡及HID读卡器的工作原理HID感应卡读卡器是用导线连接至门禁控制板。

导线既给HID读卡器供电,也从HID读卡器向控制板传送数据。

HID读卡器可发出一个椭圆形屯磁场,称为"激励场"。

电磁场在HID读卡器前后的延伸范围几乎一样。

当HID感应卡进入HID读卡器的电磁场时,HID感应卡将从电磁场中吸收某些能量,并将其转化为电能,从而"启动"卡上的电路,把卡号传送给HID读卡器。

HID读卡器再将卡号传送给门禁控制系统计算,识别持卡人的身份。

HID厚卡1326 ProxCard® II Clamshell 卡HID厚卡概述:HID厚卡型号:1326卡为感应卡,HID厚卡表面:一面平一面有坡在一侧还有一个小细长洞。

HID厚卡印刷:可做人像背胶贴,带彩图背胶贴,贴在平面处,打孔可选。

HID厚卡尺寸:5.4 x 8.6 x 0.19 厘米HID厚卡主要特点:与所有其他卡技术相比,价格上极具竞争力。

提供与所有HID 感应读卡器的通用兼容性。

提供经久耐用的包装和一致的读取范围。

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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。

它们都采用125kHz的典型工作频率,有64位激光可编程ROM,调制方式为曼彻斯特码(Manchester)调制,位数据传送周期为512μs,其64位数据结构如图1所示。

连续9位“1”作为头数据,是读取数据时的同步标识;D00~D93位是用户定义数据位;P0~P9是行奇校验位,PC0~PC3是列奇校验位,最后位“0”是结束标志。

非接触ID卡的这种数据结构非常有利于判断读出数
据的正确性。

根据曼彻斯特码的编码原则非接触ID卡采用上升沿对应着位数据“0”,下降沿对应着位数据“1”,微控制器通过检测125k非接触IC卡读卡器输出数据位的跳变来实现对曼彻斯特码的译码。

数据读以后,根据前面所提到的非接触ID卡的数据结构,通过比较奇校验算法与读出数据中的奇校验位来验证出数据的正确性。

在工作状态下,只要125K读卡头电路不断电,非接触ID 卡在读卡区内,非接触ID卡将循环发送64位数据,而125K读卡头的OUT脚也循环发送64位数据。

曼码调制的数据表达方式由图可知,位数据的传送周期(1P)规定了每传送1位数据的时间是固定的,
E5550系列它由RF/n决定其物理实质是微控制器通过基站与应答器中的存储器(EEPROM)进行数据
的读写操作。

而ID4001载波频率fOSC=125kHz,位数据传送率RF/64是固定的,则每传送一位的时
间(周期)为振荡
周期的64分频,故位传送周期为:
1P=1/(125kHz×64)=512μs
根据我们得到的器件,采用曼码调制的数据,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,则在该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"。

电平上跳、电平下跳和两个相邻的同极性位数据之间的预备性空跳是确定位数据传送特征的判据。

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