6b读写器设计
各款电子标签距离及相关参数

PVC白卡(ISO18000-6B、6C):纸质量防拆标签(ISO18000-6B):1、读写器频率915NHZ,功率30dBm。
1、读写器频率915NHZ,功率30dBm。
2、稳定读取距离10米2、隔着玻璃稳定读取距离10米3、芯片类型:NXP 3、芯片类型:NXP4、标签尺寸:8.6cm*5.3cm*1.05mm 4、标签尺寸:8.55cm*5.4cm陶瓷标签(ISO18000-6B):纸质标签(ISO18000-6B):1、读写器频率915NHZ,功率30dBm。
1、读写器频率915NHZ,功率30dBm。
2、隔着玻璃稳定读取距离10米2、稳定读取距离7~8米3、芯片类型:NXP 3、芯片类型:NXP4、标签尺寸:8.8cm*5.3cm*1.05mm 4、标签尺寸:8.55cm*5.4cm纸质标签(ISO18000-6C):纸质标签(ISO18000-6C):1、读写器频率915NHZ,功率30dBm。
1、读写器频率915NHZ,功率30dBm。
2、稳定读取距离7~8米2、稳定读取距离6~7米3、芯片类型:NXP 3、芯片类型:NXP4、标签尺寸:7.6cm*4.8cm 4、标签尺寸:7.5cm*1.4cm*0.4mm不干胶标签(ISO18000-6C ): 抗高温电子标签(ISO18000-6C ):1、读写器频率915NHZ ,功率30dBm 。
1、读写器频率915NHZ ,功率30dBm 。
2、稳定读取距离5米 2、稳定读取距离10米3、芯片类型:NXP 3、芯片类型:NXP4、标签尺寸:9.2cm*2.4cm*0.2mm 4、标签尺寸:10cm*2.03cm*0.3mm轮胎电子标签(ISO18000-6C ): AWID 纸质电子标签(ISO18000-6B ): 1、 读写器频率915NHZ ,功率30dBm 。
1、读写器频率915NHZ ,功率30dBm 。
2、 稳定读取距离5米 2、稳定读取距离4~5米 3、 芯片类型:NXP 3、芯片类型:NXP4、 标签尺寸:1.6cm*7.4cm*0.3mm 4、标签尺寸:10.8cm*2.77cmAlien 不干胶电子标签(ISO18000-6C ) Alien 不干胶标签(ISO18000-6C ): 1、读写器频率915NHZ ,功率20dBm 1、读写器频率915NHZ ,功率30dBm 。
UHFD2180读写器规格书-CN

超高频桌面式电子标签读写器
简介
FN-UHFD2180 是一款高性能的UHF 频段ISO18000-6C(EPC C1G2)、ISO18000-6B 多协议电子标签读写器,完全自主知识产权设计,结合专有的高效电子标签碰撞处理算法,在保持高识读率的同时,实现对电子标签的快速读写处理,可广泛应用于标签初始化、物流、个人身份识别、会议签到系统、生产管理系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别(RFID)系统。
特点
●充分支持符合ISO18000-6C(EPC C1G2)、ISO18000-6B协议的各种电子标签;
●先进的标签防碰撞处理算法,高识读率;
●工作频率902~928MHz(可以按不同国家或地区要求调整)
●以广谱跳频(FHSS)方式工作,调频点多达20个以上;
●输出功率: 0~30dBm可调;
●内建收发天线,读取距离>300mm,写入距离>30mm*
●低功耗设计,单6V电源供电;
●支持应答(交互)工作模式和主动工作模式;
●主动工作模式下输出格式和参数可配置;
●支持TCP/IP、RS232、韦根接口;
●提供动态连接库(DLL),支持二次开发;
通信协议设计说明书
1
接口
RJ45 DB9 DC
电特性
极限参数
规格
除特别说明,所示规格取自TA =25℃及VCC =+6V 工作条件下
*有效距离与协议格式、电子标签及工作环境有关。
第6章(读写器)讲解

学生考勤系统的工作原理如下:
平时,MCU工作于低功耗状态,标签因为没有能量而处 于休眠状态;
当按下键盘上的工作按钮时,MCU被换醒,同时激活 U2270B开始工作,U2270B的两个天线端子通过线圈将能 量传输给外界;
当有标签靠近读写器的线圈时,标签获得能量开始工作,
并将其内部存储的信息发送到U2270B的输入端。U2270B
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1.MF RC500芯片的特性
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• 载波频率为13.56MHz; • 天线驱动电路仅需很少的外围元件,有效距离可达10cm; • 内部集成有并行接口控制电路,可自动检测外部微控制器
(MCU)的接口类型; • 具有内部地址锁存和IRQ线,可以很方便地与MCU接口. • 集成有64字节的收发FIFO缓存器; • 内部寄存器,命令集,加密算法可支持TYPE A标准的各项功
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(1)系统硬件设计。
系统主要由AT89S51、MF RC500、时钟电路、看 门狗、MAX232和矩阵键盘等组成。系统先由MCU控 制MF RC500,驱动天线对MIFARE卡(也即电子标 签)进行读写操作,然后与PC通信,把数据传给 上位机。
(2)系统天线设计。
为了驱动天线,MF RC500通过TX1和TX2提供 13.56MHz的载波。根据寄存器的设定MF RC500对 发送数据进行调制来得到发送的信号。天线接收 的信号经过天线匹配电路送到MF RC500的RX脚。 MF RC500的内部接收器对信号进行检测和解调, 并根据寄存器的设定进行处理,然后将数据发送 到并行接口,由微控制器进行读取。
1.防盗系统的工作原理
汽车防盗装置的基本原理是将汽车启动的机械
RFID UHF 6C和6B的区别 捷通科技详解

ISO18000-6C(EPC GEN2)与ISO18000-6B的详细区别是以下几点:1.ISO18000-6B一次最多可以读取10个标签,用户数据区较大,数据传输速率40Kbps左右,一般用于资产管理领域。
2.EPC C1G2即ISO18000-6C,可同时读取数百个标签,用户数据区较小,数据传输速率在40Kbps-640Kbps,通常用于物流管理。
6C的成功点是将无源标签的空中数据帧剪短了,是一种典型的短帧通讯方式,这样一来,只要瞬间构成标签与读写器天线之间的无线电能量传递条件即可高效率地完成通讯,因此识别率比早期的无源标签有很大提高。
配合多群组识别,防冲撞机制,密集读写器方式,透明ID及私有数据区等功能,为以物流为代表的广泛应用提供了一种有效的非接触识别手段。
6C是有私有数据区的。
简单说,只有百万级以上用户才有资格在订货时选择私有数据区,这也是6C针对海量应用的一种市场策略,以此筛选掉不经济的应用(供求双方均不经济)。
常规应用中,可以通过Access,Kill两个控制字的锁定保护这个数据区,一旦锁定在没有控制字的条件下是看不到的,也读不出来,除非知道AccessPWD。
而KillPWD有32bits,配合32bits的AccessPWD作防伪已经足够了。
街上很多混市的标签高喊自己是Gen2,实际仅仅是6C的ID而已,根本不能提供Gen2的全部功能,特别是那些优秀功能,读写器也是如此。
Gen2中有64Byties的用户私有数据区,对于百万以上的用户,这个区域的每一个byte都是可以锁定的,可以只读,可以读写,还可以在没有密钥的情况下禁止读出。
很理想的产品。
----如果非要说6C与Gen2的关系,明确地讲,6C是Gen2的子集。
Gen2有的功能和可扩展性6C可能没有。
读写器操作及开发说明(深入开发应用)

ZKR6806M嵌入式超高频模块说明书一、产品概述ZKR6806M是一款ZKR6806M是一款能够读写IS0-18000-6B,EPC CLASS1 G2协议标签的UHF频段的RFID读写器。
广泛应用于资产门禁安全管理、生产流水线、物流领域的追踪、追溯管理。
可以同时读写多个标签目标。
二、主要技术参数工作频率:902~928MHz通讯接口:RS232、RS485波特率:9600~115200bps可配置读写功能:读写双工工作方式:广谱跳频(FHSS)或定频发射脉冲方式电源接口:5V/DC读写距离:5—25cm三、通讯协议(一)、读写器操作指令1、命令帧格式定义命令帧是主机操作读写器的数据帧,格式如下表所示:●Packet Type是包类型域,命令帧包类型固定为0xA5。
●Station Num是站地址域,在总线网络中,表明读写器的唯一身份。
0xFF代表任意站,0x00代表广播地址,0x01~0xFE代表可独立寻址的站。
●Length是包长域,表示Length域后帧中字节数。
●Command Code是命令码域。
●Command Data是命令帧中的参数域。
●Checksum是校验和域,规定校验范围是从包类型域到参数域最后一个字节为止所有字节的校验和,Station Num不参与计算校验和。
读写器接收到命令帧后需要计算校验和来检错。
● 为了说明这一算法,我们以读写器单卡识别EPC 标签的命令为例:读写器识别单标签命令帧如下:计算单卡识别EPC 标签时的CheckSum : A5+03+92+04+cc=0 cc=0-A5-03-92-04=C2因此,单卡识别EPC 标签的命令为:A5 FF 03 92 04 C2。
2、 响应帧格式定义响应帧是读写器返回给主机的数据帧,响应帧包含了读写器需要采集的数据,其格式定义如下表所示:● Packet Type 是包类型域,响应帧包类型固定为0xE5。
● Station Num是站地址域,在总线网络中,表明读写器的唯一身份。
射频识别系统中读写器的设计

De i n o d o F e u n y I e t c to a e sg fRa i r q e c d n i a in Re d r i f
( . 军工程 大学 机要 系, 1空 北京 10 9 ; 0 1 5
2 中国银 行软 件 中心 , . 北京 107 ; 000
3 9 9 7部队 , .59 北京 10 7 ) 00 6
摘 要 : 中 以射 频识 别 ( ai FeunyIet ctnR I ) 术 的实际应 用为 背景 , 计 了一 款基 于 IO IC16 3 文 R d rqec ni ao , FD 技 o d f i i 设 S /E 59 标
串行通 /U\ 微控
识别
电路 射 频 发 射 电路
天
频率 为 1 .6 z其作用 是对射频输 出信号进行选频 3 5 MH ,
和滤 波 。
信线路 \n/ 器 制
电 路
模块
线
1 2 微控 制器 电路 的设计 .
图 1 读 写 器 系统 图
I /E 16 3标准 的物理程 序 、 口通 信协议 程 S IC 59 O 串 序是 由微控制器 电路实 现的 。此外 , 外部 的一些控 制
被认为是 2 1世 纪最 有前途 的 I T技术 之一 。R I FD已 经成为全球学术界 、 工业 界和有 关标 准化组织 所关 心
射频识别系统是 由读写 器 、 签和计 算机通 信 网 标
络组成 的, 中, 写器是 可以利用射频技术读写标签 其 读 信息 的设备 。文中设计 了一款基于 IO I C 16 3标 S /E 59
读写器的基本组成

读写器的基本组成读写器是一种用于读取和写入数据的设备,常用于无线通信、物流和仓储管理等领域。
它由多个组件组成,每个组件都发挥着不可或缺的作用。
在本文中,我们将介绍读写器的基本组成,并对其功能和作用进行详细说明。
1. 天线天线是读写器的核心组件之一,用于接收和发送无线信号。
它负责将读写器的射频能量转换为电磁波,并将其传输到目标对象上。
同时,天线也负责接收目标对象返回的信号,并将其转换为读写器能够理解的数据。
天线的性能直接影响到读写器的通信距离和稳定性。
2. 芯片芯片是读写器的核心部件之一,它包含了处理器、存储器和通信接口等关键组件。
读写器通过芯片来控制和管理数据的读取和写入过程。
芯片的处理能力和存储容量决定了读写器的性能和功能。
3. 电源电源是读写器的能量来源,它为读写器提供所需的电力。
根据不同的应用场景,读写器的电源可以是电池、电网或太阳能等。
稳定可靠的电源是保证读写器正常工作的重要条件。
4. 控制电路控制电路是读写器的重要组成部分,它负责控制和管理读写器的各种功能和操作。
控制电路包括信号处理、数据传输和通信协议等关键技术,它们确保读写器能够准确地读取和写入目标对象的数据。
5. 外壳外壳是读写器的外部保护结构,它通常由金属、塑料或橡胶等材料制成。
外壳能够保护内部组件不受损坏,并提供机械支撑和防护。
同时,外壳还可以根据需要设计成各种形状和尺寸,以适应不同的应用场景。
6. 操作界面操作界面是读写器的人机交互界面,它通常包括按钮、显示屏和指示灯等元素。
通过操作界面,用户可以方便地设置和控制读写器的工作模式和参数。
同时,操作界面也可以向用户提供读写器的状态和操作提示,使用户能够更加直观地了解和使用读写器。
7. 通信接口通信接口是读写器与其他设备进行数据交换的接口,它可以是串口、以太网、USB或无线通信等形式。
通过通信接口,读写器可以与计算机、服务器或其他外部设备进行数据传输和交互,实现数据的读取、写入和处理。
在RFID标准协议中 ISO18000-6B和ISO18000-6C的优点及区别

在RFID标准协议中ISO18000-6B和ISO18000-6C的优点及区别目前我们常见的超高频(UHF)RFID读写器和RFID模块有两个标准可供选择,分别是ISO18000-6B和ISO18000-6C(EPC C1G2)标准。
这两个标准可以说各有优点,那么6B/6C是什么协议,他们又有哪些区别呢?首先要了解,无线射频通讯工作频段分类有:13.56MHz,433MHz,915MHz,2.45GHz 等,分别对应低频,高频,超高频,微波。
而且每个频段的标签还有各自对应的协议:比如13.56有ISO15693,14443协议,而超高频915M的主要对应的协议就是有ISO18000-6B/6C 协议。
ISO18000-6B标准准定位于通用标准,应用比较成熟,产品性能相对稳定,数据格式和标准相对简单。
ISO18000-6B标准的主要特点包括:标准成熟、产品稳定、应用广泛;ID号全球惟一;先读ID号,后读数据区;1024bits或2048bits的大容量;98Bytes或216Bytes的大用户数据区;多标签同时读取,最多可同时读取数十个标签;数据读取速度为40kbps。
符合ISO18000-6B 标准的电子标签主要适用于资产管理等领域。
目前国内开发的集装箱标识电子标签、电子车牌标签、电子驾照(司机卡)均采用此标准的芯片。
ISO18000-6B标准的特点,从读取速度和标签数量来讲,在卡口、码头作业等标签数量不大的应用场合,应用ISO18000-6B标准的标签基本能满足需求。
目前,中国海关物流监管系统中所使用的“电子车牌识别系统”使用的就是ISO18000-6B标准的电子标签.O18000-6B标准的不足之处在于:近几年发展停滞,有被EPC C1G2取代的趋势;用户数据的软件固化技术不太成熟,但这种情况可以通过芯片厂家将用户数据嵌入解决。
ISO18000-6C(EPC C1G2)标准ISO18000-6C(EPC C1G2)标准的特点是:速度快,数据速率可达40kbps~640kbps;可以同时读取的标签数量多,理论上能读到1000多个标签;首先读EPC号码,标签的ID号需要用读数据的方式读取;功能强,具有多种写保护方式,安全性强;区域多,分为EPC区(96bits 或16Bytes,可扩展到512bits)、ID区(64bit或8Bytes)、用户区(224bit或28Bytes)、密码区(32bits或4 Bytes),但有的厂商提供的标签没有用户数据区,如Inpinj 的标签。
RFID读写器的设计与实现

Design and realization of a portable RFID reader
GAO Tian Bao ,WANG Jing Chao ,ZHANG Chun ,LI Yong Ming ,WANG Zhi Hua
(Institute of Microelectronics , Tsinghua University , Beijing 100084 , China)
LT5516 的 输 出 是 正 交 的 I ,Q 两 路 信 号 , 并 且 分 别 以 差 分 形 式 输 出 。 它 的 输 出 阻 抗 为 60Ω , 在 输 出 端 接 了 270pF 的 对 地 电 容 , 从 而 获 得 截 止 频 率 位 于 10MHz 的 RC 低 通 滤 波 器 , 以 此 滤 出 高 频 分 量 。
如前所述, 本读写器的硬件主要包括射频收发机模
理,返回给外部主机或进行相应操作。
块和数字基带处理模块, 其中射频收发机模块包括射频
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外 设 . 清 华 大 学 出 版 社 , 2006 .
参考文献
运 算 放 大 器 和 比 较 器 采 用 了 噪 声 较 低 的 LT6207 , 它 含有 4 个运算放大器,将其中两个作为第一级,另两个 作 为 第 二 级 。 LT5516 的 输 出 差 分 信 号 经 过 低 通 滤 波 , 采 用交流耦合到第一级运算放大器的输入端,经放大后输 出单端信号,然后再经直流耦合到第二级运算放大器的 反相输入端。 第二级运算放大器采用开环结构,实现电 压比较器的功能,其同相输入端接比较电平。 这样在第 二级的输出端便可以得到数字信号,这就是射频接收机 处理之后的信号。 该信号将被送至数字基带处理模块进 行进一步处理。 2.3 数字基带处理模块
AOSID参数设置说明

读写器DEMO使用说明本公司提供Demo程序,用于对读写器的工作参数进行配置及18000-6B识别,读写程序演示和EPC(GEN 2)识别,读写程序演示。
程序界面如下图所示:软件未连接界面一、PC机与读写器连接1.串口设置选择与读写器连接的串口,只有选择正确的串口,才会建立通信。
2.联机点击“联机”按钮后,PC机和读写器建立通信连接并提示连接成功。
否则会弹出失败对话框。
请仔细检查串口是否连接正确或读写器是否工作正常。
3.软件正确联机软件与读写器连接后,即可对读写器的进行参数设置及功能演示,连接后的界面如下图所示:软件连接界面二、读写器系统参数设置:如果需要读取读写器里的参数,按“读取参数”按钮,如果需要更新读写器里的参数,在修改好参数后按“设置参数”按钮即可。
1、基本参数设置用户可通过单选框来配置读写器的工作方式。
当选择应答方式时,读写器根椐不同的命令来做不同的响应,比如发送一个识别卡的命令,读写器就会把识别到的卡号通过RS232接口发送给PC机,具体参数请参考动态库使用指南;当选择主动方式时读写器会根据基本参数设置里的读卡周期和通信方式来定时输出读到的卡号,比如当读卡周期设置为5ms、通信方式为RS232接口时(前提是读写器提供了RS232输出接口),读写器会隔5ms读一次卡,并将读到的卡号传给RS232接口,同样如果是Wiegand26接口时,就会把卡号传给Wiegand26接口,其它类推;当选择触发方式时,就是提供一个触发信号才会读卡,输出卡号方式同主动发送一样。
注:读卡周期一般要大于5ms,过小会缩短读写器的使用寿命。
2、Wiegand参数设置Wiegand参数设置主要跟Wiegand输出接口有关,只有当通信方式选择为Wiegand方式时才有效。
数据偏移是指读到的卡号要偏移的字节数。
比如接口为Wiegand26,那么接口输出时为3个字节,而18000-6B的卡号(E0 01 02 03 04 05 06 07)为8个字节,这个参数就是指定那三个字节的,参数等于0时就是前三个字节(E0 01 02),等于1时为(01 02 03)以此类推。
RFID读写器与标签参考

RFID读写器中科院杭州射频识别技术中心——CASHZR-901超高频读写器单天线端口的UHF RFID读写设备CASHZR-901自中科院杭州射频识别技术研发中心,针对满足ISO 18000-6B、EPC C1G2标准的标签而开发的多协议兼容的、单天线端口的读写器。
性能参数工作频段:920MHz~925MHz符合标准:EPC C1G2、ISO18000-6B读取距离:0m~9m(与标签及天线配置相关)天线接口:1个SMA型接口发射宽带:<250kHz输出功率:最大1.0W(+30dBm),20dB数字控制范围,最小步进1dB工作模式:定频/跳频可选,最小跳频间隔500KHz电源:+9V/1.5A DC环境参数工作温度:-20℃~+55℃湿度范围:20%~85%UHF RFID天线(CASHZ)物理参数外壳材料 ABS尺寸 254*254*54mm工作温度 -20°C to +55°C相对湿度 5%~95%接头 N型头(可定制)重量约1Kg性能参数驻波比 <1.5输入阻抗 50Ω前后比>15dB深圳航天科技——远距离一体机(10米)恒睿科技——超小型RMU900+UHF读写器模块中国电子科技七所——CSR-2600手持式RFID读写器深圳先施科技——固定式多协议读写器(S1864)产品简介S1864s UHF RFID固定式多协议读写器是全球唯一一款同时通过多项互通测试和EPCglobal认证的多协议读写器,是世界最大连锁超市麦德龙未来商店指定使用读写器,兼容全球大多数国家标准。
还可以根据各国软硬件更新协议。
S1864s以一个单一的平台支持兼容世界不同规格的要求。
此设计在北美,欧洲以及东太平洋地区都有优秀的表现。
提供丰富的配置及管理工具,改变了RFID系统的安装和管理方法。
提供的安装向导,使用户在几分钟之内就能轻松开始读卡,并能轻松地集成到多数供应链管理和闭环应用中去。
RFID读写器设计

(2)开发环境介绍
搭建开发环境
新建工程
.
(2)开发环境介绍
搭建开发环境
添加API函数库(静态调用)
.
(2)开发环境介绍
链接知识: USB HID调试工具介绍
USBLyzer BusHound UsbView
.
(3)指定HID设备查找
设计思路: 根据HID设备厂商提供的VID和PID,在已枚举的所有
HID设备中进行筛选,找到目标设备
.
(3)指定HID设备查找
软件流程: 调用函数HidD_GetHidGuid获得USB HID类设备的GUID; 调用函数SetupDiGetClassDevs,传入上一步取得的HID类的GUID,返回一个包 含全部HID信息的结构数组的指针; 调用函数SetupDiEnumDeviceInterfaces,传入上一步获得的指向所有HID类的指 针,获取SP_DEVICE_INTERFACE_DATA结构的设备接口数据,该数据用于识别 一个HID设备接口; 调用函数SetupDiGetDeviceInterfaceDetail,传入上一步的接口,获得一个指向 该设备接口详细信息,里面包含设备的路径; 调用函数CreateFile,传入上一部的设备路径,获得设备句柄; 调用函数HidD_GetAttributes,传入上一步的设备句柄,获得 HIDD_ATTRIBUTES结构的数据项,该结构包含设备的厂商ID、产品ID和产品序 列号,比照这些数值确定该设备是否是查找的设备。
.
通过设备管理器了解USB HID设备 通过USBLyzer了解
.
(1)HID概述
链接知识: USB速度 低速:1.5Mbps 全速:12Mbps 高速:480Mbps
UHFReader06读写器演示软件使用指南v2.0

UHFReader06读写器演示软件使用指南v2.0一、读写器参数设置界面操作 (1)1.打开端口 (1)2.读写器参数设置 (1)3.工作模式参数设置 (2)二、必要的知识点 (4)1.EPCC1G2标签存储器 (4)2.18000-6B标签 (4)3. 数据显示(EPC号、UID号、密码、存储数据都是16进制显示) (4)三、EPCC1-G2 Test界面操作(打开端口之后) (4)1.询查标签(需要选择标签的操作都需要先询查标签) (4)2.读写数据、块擦除 (5)3.修改密码 (7)4.写EPC号(不需要询查标签) (7)5.设置读写保护状态 (8)6.读保护 (8)7.EAS报警 (9)8.锁定用户区数据块锁(永久锁定) (10)9.销毁标签(永久毁灭) (11)10.EPC掩模 (11)四、18000-6B Test界面操作(打开端口之后) (11)1.询查标签 (11)2.读写数据/字节块永久写保护 (14)五、TCPIP配置 (15)一、读写器参数设置界面操作1.打开端口在打开端口之前,请将读写器与串口、天线正确连接,再接通电源。
(1)自动打开可用端口:读写器地址等于FF时,为广播方式,与该串口连接的读写器均会响应。
读写器地址等于其他值时,如00,则读写器信息中地址为00的读写器才会响应。
点,若一个读写器连上电脑COM1~COM9其中之一,则演示软件以57600bps通过连接的端口与读写器通讯,看到连接的端口在已打开端口里,如:否则(2)打开指定端口:点,则演示软件分别以9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps通过指定端口搜索读写器,成功则看到否则(3)选择要操作的端口:当一台电脑连接多个读写器,一个演示软件打开多个端口时,一个端口对应一个读写器,选择要操作的端口就是选择要操作的读写器,右下角显示2.读写器参数设置(1)要设置的新的读写器地址。
毕业设计--读写器设计[管理资料]
![毕业设计--读写器设计[管理资料]](https://img.taocdn.com/s3/m/7d3125eca300a6c30d229f4c.png)
RFID读写器设计摘要随着电子信息技术的发展,智能卡已经在我们的生活中随处可见。
射频识别卡正逐渐取代传统的接触式IC卡,成为智能卡领域的新潮流。
研究、开发射频识别卡的读写技术与读写设备,对其推广有着重要的实际意义。
近几年来,非接触式射频卡的高度安全保密性和使用简单等特点,使之在各领域的应用中异军突起,应用前景十分广阔。
与传统的接触式卡相比,利用射频识别技术开发的非接触式识别器,无论在系统寿命、防监听、防解密等性能上都具有很大的优势。
为此,本文给出了利用ATMEGA16、MF-RC500、Mifare卡来构建非接触式读写器。
论文首先详细介绍了射频识别技术的历史、进程、在各行各业的应用及对未来的展望;还介绍了射频识别技术相对与传统技术的优点;提出了毕业设计的内容和论文结构;其次介绍了射频识别系统的工作原理以及所采用的射频芯片和射频卡的内部结构,系统的分析讨论了射频识别技术在各个频段的应用及对比;再次给出了一个实用的设计方案,论述了设计思路以及硬件、软件的设计过程;最后根据仿真结果做出总结论述,并提出了一些尚待解决的问题。
关键词:射频技术,智能卡,应答器,RC500RADIO FRIQUENCY IDENTIFICATION CARDREADER DESIGNABSTRACTWith the rapid development of electronic information technology, smart cards are now very poplar in our life. Radio Frequency Identification (RFID) card is becoming a new fashion in the application field of smart card, replacing the traditional contacting IC card. So it is of great practical significance to study the technology of RFID Card and develop the read and write device of RFID card for its generalization. In the last few years, non-contact radio frequency cards high security secrecy and use simple and so on characteristics, causes it to be sudden appearance in various domains application, the application prospect is very broad. With the traditional contact card compared, using radio frequency recognition technique development non-contact recognizer, regardless in performance and so on system life, against monitor, against decipher has the very big superiority. Therefore, this article gave using ATMEGA16, MF-RC500, the Mifare card has constructed the non-contact reader-writer.First, this article describes the history,the course, the using in the every walk of life and the future of radio frequency identification technology detailedly.And introducing the merit of the radio frequency identification technology relative to the traditional technology,and then bring forward the content and the structure of the graduation project. Second, this article includes the operational principle of the radio frequency identification technology system ,and includes the radio frequency chip and the inner structure of radio card which are used in the radio frequency identification technology system. Afterward, we discuss and analyse the radio frequency identification technology in various bands of the application and contrast. Third, it gives a practical design, as well as ideas on the design process of the software and the hardware. Finally, it shows the conclusion according to the physical production and the final test results and advances some problems which need us to resolve.Key words: RFID,Mifare card,PICC,RC500目录1.绪论--------------------------------------------------------------------------------------- - 1 -射频技术发展及对未来的展望 ---------------------------------------------------- - 1 -物流管理 ------------------------------------------------------------------------- - 2 -商品防伪 ------------------------------------------------------------------------- - 3 -门禁 ------------------------------------------------------------------------------- - 3 -军事领域 ------------------------------------------------------------------------- - 3 -射频设别技术的优点 ---------------------------------------------------------------- - 4 -本文工作及论文结构 ---------------------------------------------------------------- - 4 -2.RFID系统方案的工作原理及分析选择 ------------------------------------------ - 6 -工作原理 ------------------------------------------------------------------------------- - 6 -射频芯片的内部结构介绍 ---------------------------------------------------- - 7 -方案分析与选择 ---------------------------------------------------------------------- - 8 -各方案的列举 ------------------------------------------------------------------- - 8 -各方案的比较讨论 ----------------------------------------------------------- - 11 -芯片选择及介绍 -------------------------------------------------------------------- - 13 -ATMEGA16单片机介绍---------------------------------------------------- - 13 -MF-RC500介绍--------------------------------------------------------------- - 15 -3.硬件电路设计------------------------------------------------------------------------- - 17 -MF-RC500系统结构--------------------------------------------------------------- - 17 -稳压电路 ----------------------------------------------------------------------- - 17 -单片机与RC500连接 ------------------------------------------------------- - 18 -天线设计 ----------------------------------------------------------------------------- - 19 -品质因子计算 ----------------------------------------------------------------- - 21 - ------------------------------------------------------------------------------------------- - 23 -显示电路工作原理 ----------------------------------------------------------- - 23 -LED的工作原理-------------------------------------------------------------------- - 24 -4.软件程序部分------------------------------------------------------------------------- - 26 -软件操作流程 ----------------------------------------------------------------------- - 26 -对MF-RC500的操作流程-------------------------------------------------- - 26 -对M1卡的操作流程 -------------------------------------------------------- - 27 -显示电路的软件程序 -------------------------------------------------------------- - 28 -软件程序流程图 -------------------------------------------------------------------- - 29 -读卡程序 ----------------------------------------------------------------------------- - 30 -5.系统仿真------------------------------------------------------------------------------- - 31 -仿真内容简介 ----------------------------------------------------------------------- - 31 -软件应用简介 ----------------------------------------------------------------------- - 31 -protues软件介绍-------------------------------------------------------------- - 31 -keil软件介绍------------------------------------------------------------------ - 33 -Protues与Keil软件的联调------------------------------------------------- - 34 - ------------------------------------------------------------------------------------------- - 36 -利用protues绘制标准硬件电路------------------------------------------- - 36 -,调试---------------------------------------------------------------------------- - 36 -仿真结果分析 ----------------------------------------------------------------------- - 37 -结论 ----------------------------------------------------------------------------------------- - 39 -致谢 ----------------------------------------------------------------------------------------- - 40 -参考文献 -------------------------------------------------------------------------------- - 41 -附录A --------------------------------------------------------------------------------------- - 42 -仿真程序------------------------------------------------------------------------------- - 42 -附录B --------------------------------------------------------------------------------------- - 47 -读卡程序------------------------------------------------------------------------------- - 47 -1.绪论射频识别技术是近几年发展起来的一项新技术,它整合射频识别以及IC卡技术开发出来的非接触是IC卡技术不仅使用寿命更长,且它的双向通信速率也有了很大的提高。
ISO18000-6 系列读写器用户使用手册 V2.06

一种多功能读写器设计与应用的开题报告

一种多功能读写器设计与应用的开题报告一、研究背景及意义随着无线通讯技术的迅猛发展,RFID技术逐渐成为物联网的重要组成部分,也被广泛应用于各个领域,如物流、供应链、医疗、零售等行业。
RFID技术可以跨过障碍物进行非接触式的识别和追踪,提高了物联网数据采集的效率和精度,实现了全面信息化的管理。
RFID技术的应用中,读写器是至关重要的组成部分,它可以实现对RFID标签的识别和读写操作。
但现有的读写器在应用中还存在一些问题,如读写距离短、读取速度慢、不支持多标签同时读取等。
因此,需要设计一种多功能的RFID读写器,并对其进行实际应用测试,以提高RFID技术的应用效果和实用性,并促进其在物联网应用中的落地。
二、研究内容及方法本研究旨在设计一种多功能RFID读写器,并对其进行应用测试。
主要的研究内容包括以下几个方面:1.硬件设计根据RFID技术的标准和需求,设计一种多功能RFID读写器,具体包括天线、功率放大器、射频模块等组成部分。
设计中应考虑读写距离、读写速度、多标签同时读取等方面的问题。
2.软件设计设计RFID读写器的控制程序,包括读取标签数据、写入数据、标签数据存储、多标签同时处理等功能。
同时,应设计用户界面程序,使用户能够方便地控制读写器的操作。
3.应用测试应在实验室和现场进行RFID读写器的测试,包括读写距离、读写速度、多标签同时读取、应用场景等方面的测试,以验证RFID读写器的功能和性能。
测试结果应评估RFID技术在实际应用中的有效性。
本研究主要采用软硬件相结合的方法,通过对硬件和软件进行优化,设计一种多功能RFID读写器,并在实验室和现场进行应用测试,以验证RFID技术的实际应用效果。
三、预期成果及意义本研究预期达到以下成果:1.设计一种可靠、高效、稳定的多功能RFID读写器,能够满足不同应用场景的需求。
2.验证RFID读写器的可行性和有效性,提高RFID技术在实际应用中的落地率和应用效果。
ISO 18000-6 RFID读写器设计

ISO 18000-6 RFID读写器设计
邓毅华
【期刊名称】《微计算机信息》
【年(卷),期】2009(000)032
【摘要】比较ISO/IEC18000-6系列三种协议的异同,分析实现该系列协议的关键技术,提出一种利用单片机和射频收发器实现兼容该系列协议的RFID读写器软硬件设计方案。
基于该方案设计的RFID读写器具有支持多种标签、通信距离远,读取速度快,识别率高等优点,并且体积小,使用方便,性价比高,适合物流、仓库管理等领域的应用。
【总页数】3页(P7-9)
【作者】邓毅华
【作者单位】华南理工大学电子与信息学院,广州510640
【正文语种】中文
【中图分类】TM931
【相关文献】
1.基于ISO/IEC 15693标准的RFID读写器设计 [J], 曹冰;马蕾
2.兼容ISO18000-6B/6C UHF RFID读写器软件设计及实现 [J], 侯金红;陈伟建;文光俊;马宁;孙文彬;田锟
3.兼容ISO 18000-6B/6C UHF RFID读写器软件设计及实现 [J], 侯金红;陈伟建;文光俊;马宁;孙文彬;田锟
4.基于ISO14443A大功率RFID读写器的设计 [J], 吴越;杨会成;邹立明;黄雄;王洪
伟
5.基于ISO18000-6C协议的超高频RFID读写器设计 [J], 张余明;刘浩
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RFID读写器设计

基于Intel R1000的超高频RFID读写器设计时间:2009-05-22 09:37:12 来源:现代电子技术作者:黄志敏,李鹏,高远,沈少武,徐斌富武汉大学摘要:设计并提出一种超高频射频识别系统读写器设计的新方案。
该读写器采用Intel R1000收发器芯片、w78E365微控器,符合Is0 18000—6c和EPC global Gen 2标准,工作频率为860~960 MHz,读写距离在2~10 m之间。
同时给出读写器硬件系统的组成和软件工作流程,并针对同时读取多张卡的情况进行分析,实现了防冲突算法。
该读写器支持SSB一ASK和DSB-ASK双重调制方式,可根据需要改变使用天线的单、双模式。
关键词:IS0 18000-6C;EPC global Gen 2;射频识别;R10000 引言RFID技术是一种非接触的自动识别技术,通过无线射频的方式进行非接触双向数据通信,对目标加以识别并获取相关数据。
RFID系统通常主要由电子标签、读写器、天线3部分组成。
读写器对电子标签进行操作,并将所获得的电子标签信息反馈给PC机。
射频识别技术以其独特的优势,逐渐被广泛应用于生产、物流、交通运输、防伪、跟踪及军事等方面。
按工作频段不同,RFID系统可以分为低频、高频、超高频和微波等几类。
目前,大多数RFID系统为低频和高频系统,但超高频频段的RFID系统具有操作距离远,通信速度快,成本低,尺寸小等优点,更适合未来物流、供应链领域的应用。
尽管目前,RFID超高频技术的发展已比较成熟,也已经有了一些标准,标签的价格也有所下降;但RFID超高频读写器却有变得更大,更复杂和更昂贵的趋势,其消耗能量将更多,制造元件达数百个之多。
然而,这里的设计采用高度集成的R1000,可以解决上述问题,既可降低芯片设计中的复杂性和生产成本,又能使制造商制造出体积更小,更有创新性的读写器,从而开拓新的RFID 应用领域。
l 读写器硬件结构设计该设计选用W78E465作为主控模块,IntelR1000收发器作为射频模块。
低频RFID读写器的设计毕业论文

摘要射频识别(简称RFID)技术是一种先进的自动识别技术,其通过射频信号自动对目标对象进行相关数据的获取并加以识别。
射频识别系统主要由电子标签和读写器组成,它们之间无需接触就可完成识别和数据读取。
射频识别技术相对于传统的磁卡及接触式IC卡技术具有非接触、阅读速度快、无磨损等特点,已被广泛应用于公共交通、门禁、物联网等众多领域。
针对目前学生自制力差经常逃课,导致荒废学业的问题,本文提出了RFID 考勤管理方案,对学生的考勤进行了系统的管理。
本设计以AT89S52单片机为控制核心,以美国TEMIC公司生产的发射频率为125kHz的射频芯片U2270B为主的射频模块、RS485串口通信模块、存储模块、时钟模块和声光提示电路共同构成了低频读卡器的设计,并应用于学生考勤管理。
本文详细设计了低频读写器的硬件电路,并阐述了各个模块的器件选型及电路设计。
其次,在低频读写器硬件电路的基础上介绍了软件设计的基本思想框架,以及对程序的编写和调试。
关键词:低频读写器;射频识别;考勤管理;U2270BAbstractRadio frequency identification (RFID) technology is an advanced automatic identification technology, rf signal through the automatic identification of target object as well as the related data acquisition. Radio frequency identification system is mainly composed of electronic tag and to read and write, the identification can be completed without contact between them and the data is read. Radio frequency identification technology compared with traditional magnetic card and contact with non-contact IC card technology and fast reading, no wear, has been widely applied to public transportation, access control, Internet of things, and many other fields.Aiming at poor students often skip classes, which leads to the academic waste problem, RFID attendance management scheme is proposed in this paper, on the students' attendance management system. This design with the AT89S52 single chip microcomputer as the core, to the United States TEMIC transmitting frequency is 125 KHZ rf chip U2270B based radio frequency module, RS485 serial communication module, storage module, clock module and acousto-optic hint circuit constitute the design of low frequency card reader, and applied to the student attendance management.This paper designed the hardware circuit of low frequency, speaking, reading and writing, and expounds the components selection and circuit design of each module. Secondly, on the basis of the hardware circuit of low frequency, speaking, reading and writing device on framework, the basic idea of software design are introduced as well as for the writing and debugging of the program.Keywords:Low frequency read/write device; Radio frequency identification; The attendance management;U2270B目录引言 (5)第一章射频识别RFID技术 (6)1.1 射频识别技术概述 (6)1.1.1 射频识别技术的特点及历史 (6)1.1.2 射频识别技术的应用现状及发展方向 (7)1.2 射频识别系统 (8)1.2.1 射频识别系统的构成 (8)1.2.2 射频识别系统的工作原理 (9)第二章 RFID读写器整体设计方案 (10)2.1 学生考勤管理系统的方案设计 (10)2.2 低频RFID读写器的设计方案 (11)2.2.1 RFID读写器的分类 (11)2.2.2 低频RFID读写器的结构 (11)2.2.3 低频RFID读写器的基本功能 (13)第三章低频RFID读写器的硬件设计 (14)3.1 电源电路 (14)3.2 单片机控制电路 (15)3.2.1 器件选型 (15)3.2.2 控制模块电路设计 (16)3.3 射频卡读写电路 (17)3.3.1 器件选型 (17)3.3.2 射频卡读写电路设计 (18)3.4 串行通信电路 (19)3.4.1 器件选型 (19)3.4.2 串行通信电路设计 (20)3.5 时钟电路 (21)3.5.1 器件选型 (21)3.5.2 时钟电路设计 (22)3.6 存储电路 (22)3.6.1 器件选型 (22)3.6.2 存储电路设计 (23)3.7 声光提示电路 (23)第四章低频RFID读写器的软件设计 (25)4.1 通信协议 (25)4.1.1 数据帧格式 (25)4.1.2 CRC校验算法 (25)4.2 数据表达方式 (25)4.3 系统软件工作流程 (25)4.3.1 复位 (25)4.3.2 状态初始化 (26)4.3.3 流程图 (26)结论 (26)参考文献 (27)附录 (28)谢辞 (30)引言射频识别(RFID)技术是一种先进的非接触式自动识别技术,其工作原理是射频信号通过空间耦合(电感或电磁耦合)或反射的传输特性,实现自动对识别物体的识别。
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中图分类号:TN914论文编号:10006SY0302422北京航空航天大学硕士学位论文基于ISO18000-6B协议的RFID读写器的设计作者姓名 濮剑锋学科专业 通信与信息系统指导老师 常青 教授培养院系 电子信息工程学院iDesign of RFID Reader based on ISO18000-6B ProtocolA Dissertation Submitted for the Degree of MasterCandidate:Pu JianfengSupervisor:Chang QingSchool of Electronic and information Engineering,Beihang University, Beijing ,chinaii中图分类号:TN914论文编号:10006SY0302422硕士学位论文基于ISO18000-6B协议的RFID读写器的设计作者姓名: 申请学位级别:指导老师姓名: 职 称:学科专业: 研究方向:学习时间自 年 月 日 起至 年 月 日止论文提交日期 年 月 日 论文答辩日期 年 月 日学位授予单位 学位授予日期 年 月 日iii关于学位论文的独创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在指导老师指导下独立进行研究工作所取得成果,论文中有关资料和数据是实事求是的。
尽我所知,除文中已加标注和致谢外,本论文不包含其他人已经发表或撰写的研究成果,也不包含本人或他人为获得北京航空航天大学或其它教育机构的学位或学历证书而使用过的材料。
与我一同的同志对研究所做的任何贡献均已在论文中作出了明确的说明。
若有不实之处,本人愿意承担相关法律责任。
学位论文作者签名:日期:年月日学位论文使用授权书本人完全同意北京航空航天大学有权使用本学位论文(包括但不限于其印刷版和电子版),使用方式包括但不限于:保留学位论文,按规定向国家有关部门(机构)送交学位论文,以学术交流为目的赠送和交换学位论文,允许学位论文被查阅、借阅和复印,将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,采用影印或其他复制手段保存学位论文。
保密学位论文在解密后的使用授权同上。
学位论文作者签名:日期:年月日指导教师签名:日期:年月日iv摘 要RFID是九十年代兴起的、目前在理论和应用研究方面都十分引人注目的一种自动识别技术。
远距离RFID系统具有数据量大,保密性高,抗干扰能力强,识别时间短,费用较低等优点,有很好的应用前景。
如:物流供应、电子路牌、票务系统、车辆管理、自动化生产线管理等。
本文首先研究了用于RFID系统的基本理论,包括密码学、校验和纠错码原理及应用,DSP接口技术……等;然后介绍了远距离RFID系统的结构,数据结构层次,系统中读写器和应答器的结构。
基于这些理论和设计,以TMS320F2812 DSP为核心进行了基于18000-6B协议的RFID读写器的设计,用基于DSP的C语言设计了标签防碰撞——二进制搜索树算法,CRC校验算法等程序,并对硬件和软件进行了测试和调试,研制成功了试验样机,并对样机进行了大量试验测试,结果表明,用本文设计的RFID读写器具有可扩展性及很大的灵活性,为RFID系统的进一步研制和发展提供了设计实例和大量的测试数据,达到了本文的目的。
关键词:RFID读写器,DSP,二进制搜索树算法,CRC校验,18000-6B协议vAbstractRFID(Radio Frequency Identification)is a kind of automation identification technology, rising in 90's, which is remarkable in theories and application fields. Long-distance RFID system has many advantages, such as abundance of data information, high security of data, great ability of anti-EMI(Electro magnetic interference), short recognizing time and low cost, therefore it has a promising future. Such as in application to goods circulation suppling, to electronic street nameplate, to system of ticket service, to automobile management, to assembly line administration.This paper studied basic theories of RFID system, including algorithms of encryption, error correcting codes, theory and application of CRC(Cyclic Redundancy Check), I/O techniques of DSP(Digital Signal Processing). Then, it introduces structure of long-distance RFID system, hierarchical structure of data stream and structures of reader and responder. Based on the theorieses and design above, the reader takes the TMS320F2812 DSP as the core according to the 18000-6B protocol; label anti-collision-binary searching tree calculation method and CRC check use C language; the hardware and software were both tested and debugged;finially,the trial machine was successfully made,and was tested a lot. The result showes that the design is very expansible and flexible, and it supplies design instance and great test data for further study and develop of RFID system. The whole system meets the requirement of the design. cbKeyword: RFID reader,DSP(Digital Signal Processing),ollision-binary searching tree calculation method,CRCvi目 录第一章绪论 (1)1.1 RFID系统的概述 (1)1.2现状和发展 (1)1.2.1 射频识别技术发展历史 (1)1.2.2 国际射频识别技术发展状况 (2)1.2.3 射频识别技术应用领域 (2)1.2.4 国际国内射频识别技术应用状况对比 (3)1.3 研究背景 (4)1.4 研究内容 (5)1.5 论文安排 (5)第二章 RFID系统的基本理论 (6)2.1 ISO18000-6B协议 (6)2.1.1 ISO/IEC18000标准 (6)2.1.2 ISO/IEC18000-6协议 (6)2.1.3 ISO/IEC18000-6B协议的物理接口 (6)2.2 编码和调制 (11)2.2.1 典型的 RFID 系统结构 (11)2.2.2 基带中的编码 (12)2.2.3 MANCHESTER 编码的特点 (13)2.2.4 数字调制 (14)2.2.5 全双工和半双工 (14)2.3 校验和纠错方法 (15)2.3.1 CRC校验 (15)2.3.2 CRC校验的多字节算法 (16)2.3.3 汉明码 (17)2.3.4 用汉明码纠正多位突发性错 (18)2.4 数据安全性 (19)2.4.1 互相对称的鉴别 (19)2.4.2 DES加密算法 (20)2.4.3 DES加密算法实现 (21)2.5 多路存取理论 (24)2.5.1 问题的提出 (24)vii2.5.2 多路存取理论 (25)2.6 二进制搜索算法 (26)第三章 RFID读写器的总体设计 (29)3.1 RFID系统工作原理 (29)3.2 RFID系统组成 (29)3.2.1 应答器(标签/IC卡) (29)3.2.2 上层应用软件 (31)3.3 RFID读写器电路设计 (34)3.3.1 基带处理电路 (34)3.3.2 射频处理和射频发射模块 (34)3.3.3 电源解决方案 (36)第四章 RFID读写器基带处理电路的设计 (37)4.1 基带处理电路的设计解决方案 (37)4.2数字信号处理器DSP (38)4.2.1DSP技术 (38)4.2.2 DSP芯片的基本结构 (39)4.2.3DSP系统的特点 (40)4.2.4DSP芯片—TMS320F2812 (40)4.3 RFID读写器基带处理电路 (42)4.3.1 信号的限幅处理 (42)4.3.2 信号的A/D采集 (43)4.3.3 信号的处理 (46)4.3.4 与上层应用软件的接口 (46)4.3.5 GPRS无线通信接口 (49)第五章 RFID读写器的软件设计 (52)5.1 概述 (52)5.2 流程图 (53)5.3 读写器各软件模块的实现 (54)5.3.1 读写器发送命令的程序 (54)5.3.2 曼彻斯特编码的程序 (56)5.3.3 防碰撞的实现------二进制搜索 (58)5.3.4 CRC校验的实现 (61)5.3.5 汉明编码和解码 (64)第六章 RFID系统的安装与调试 (67)viii6.1 组建RFID射频识别系统 (67)6.2提供的实验环境 (67)6.3 测试项目 (67)6.3.1 天线合适的配置 (67)6.3.2 标签粘贴位置的选择 (68)6.3.3 标签的筛选 (68)6.3.4 金属、液体外部标签的处理 (68)6.3.5 最高读识率的标签数量 (68)6.3.6 最佳的天线切换时间 (68)结论 (69)参考文献 (70)攻读硕士学位期间发表的论文及所取得的研究成果 (73)致谢 (74)ixx北京航空航天大学硕士学位论文第一章绪论1.1 RFID系统的概述RFID (Radio Frequency Identification)技术是从九十年代兴起的一项自动识别技术。