2015主流的 id卡读写器电原理图
物联网:射频识别(RFID)原理及应用 第3章 RFID读写器技术(35页)
3.2.2 串联谐振电路
由 电 感 线 圈 L和 电 容 器 C组 成 的 单 个 谐 振 回 路 , 称 为 单 谐 振 回 路 。 信 号 源 与 电 容 和 电 感 串 接 , 就 构 成 串 联 谐 振 回 路 , 如 图 3 - 6所 示。
图3-6 串联谐振回路
图3-2 读写器结构
3.1.4 读写器的种类
根据用途,各种读写器在结构及制造形式上可以大致分为以 下 几 类 : 固 定 式 读 写 器 、 OEM读 写 器 、 工 业 读 写 器 、 便 携 式 读 写 器 和大量特殊结构的读写器。以下将简单介绍固定式读写器和便携 式器读写器。
1.固定式读写器
公 司 的 AT系 列 工 业 级 ARM7芯 片 AT91SAM7X256作 为 微 控 制 器 , 该 芯 片 最 大的特点在于:接口丰富、集成度高、性价比高。
AT91SAM7X256芯片最高工作频率为55MHz,工作温度为–4 0 ℃ ~ +85℃,集成64KB SRAM、256KB高速Flash。
图3-13 读写器软件结构图
一套RFID前端设备通常由射频标签(RFID tag)、读写器 (RFID reader)和空气接口协议组成。读写器是一种可以利用 射频技术进行读取或者写入电子标签信息的设备。二者按照空中 接口协议进行通信。
根 据 协 议 要 求 和 描 述 , 读 写 器 和 标 签 的 体 系 结 构 如 图 3 - 14所 示。
固 定 式 读 写 器 是 最 常 见 的 一 种 读 写 器 , 如 图 3 - 3所 示 。 固 定 式读写器是将射频控制器和高频接口封装在一个固定的外壳中构 成的。有时,为了减小设备尺寸,降低设备制造成本,便于运输, 也可以将天线和射频模块封装在一个外壳中,这样就构成了集成 式读写器或者一体化读写器。
RFID系统的工作原理精品课件
RFID Technology
RFID系统的工作原理 2
4.1 RFID系统组成
典型的RFID系统主要由阅读器、电子标签、中间件和应用系统软件组成。
应用系统
阅读器
电子标签
查询
中间 件及 写入 应用 软件 读取
响应单元
编码 存 储
解码 器
命令
数据
写数据 读数据
物理接 能量 口间件
阅读器 协调控制
进程 管理
数据过滤 数据路由 与处理 与集成
数据库
ERP CRM WMS 应用
图 4-4 中间件
中间件的主要任务和功能:
(1)阅读器协调控制
终端用户可以通过RFID中间件接口直接配置、监控以及发送指令给阅 读器。一些RFID中间件开发商还提供了支持阅读器即插即用的功能, 使终端用户新添加不同类型的阅读器时不需要增加额外的程序代码。
(4)进程管理
RFID中间件根据客户定制的任务负责数据的监控与事件的触发。如在 仓储管理中,设置中间件来监控货品库存的数量,当库存低于设置的 标准时,RFID中间件会触发事件,通知相应的应用软件。
4.2 各种RFID系统原理
基本工作原理:由阅读器通过发射天线发送 特定频率的射频信号,当电子标签进入有效工作 区域时产生感应电流,从而获得能量、电子标签 被激活,使得电子标签将自身编码信息通过内置 射频天线发送出去;阅读器的接收天线接收到从 标签发送来的调制信号,经天线调节器传送到阅 读器信号处理模块,经解调和解码后将有效信息 送至后台主机系统进行相关的处理;主机系统根 据逻辑运算识别该标签的身份,针对不同的设定 作出相应的处理和控制,最终发出指令信号控制 阅读器完成相应的读写操作。
电磁反向散射耦合基于雷达模型,发射出去的电 磁波碰到目标后反射,同时携带目标信息,依据 的是电磁波的空间传播规律。该方式一般适用于 高频、微波工作的远距离RFID系统,典型的工作 频率:433MHz,915MHz,2.45GHz和5.8GHz。 识别作用距离大于1m,典型作用距离为4~6m。
RFID读卡器射频电路设计
RFID读卡器射频电路设计射频识别技术(RFID,即Radio Frequency Identification)是一种基于雷达技术发展而来的识别技术,其主要原理是通过无线电磁波进行非接触双向数据通信从而获取相关数据并实现目标识别,RFID技术是微波技术、密码学以及无线通信原理等众多学科知识交叉的新兴产物,其应用领域覆盖了高速公路收费管理、铁路物流运输控制管理及工业自动化监控等众多领域。
RFID系统按照工作频段可以划分为低频(135kHz以下)、高频(13.56MHz)、超高频(860~930MHz)和微波(2.4GHz以上)等几类。
射频识别系统通常由电子标签(射频标签)、天线和阅读器组成。
一、读卡器读卡器一般由射频信号处理模块、基带信号处理模块、控制单元以及和外部设备连接的接口模块等组成,其结构。
射频信号处理模块主要实现三大功能:一是通过天线发射足够功率的射频电磁波,以激发电子标签并为其提供能量;二是对发射信号进行调制,然后将已调制的信号数据转化为电磁波传送给标签;三是接收并解调来自电子标签的射频信号。
为了处理往来于应答器的两个方向上的数据流,射频信号处理模块有两个不同的信号通道,传送到电子标签中去的数据通过发射电路分支,而来自于电子标签的数据通过接收电路分支处理。
控制单元的主要功能:与上层应用软件进行通信,并执行应用软件发来的命令;控制与电子标签的通信过程;信号的编码与解码。
对于某些特定系统还有以下的附加功能:执行防碰撞算法;对电子标签与读卡器之间要传送的数据进行加密和解密;进行电子标签和读卡器之间双向的身份验证。
二、射频信号处理单元电路读卡器的发射信号功率远大于电子标签反向散射回来的信号,而且与接收信号同频率,这样如果大功率的反射信号漏泄到接收电路就会使接收电路各个部分的器件饱和,导致读卡器对接收信号无法解调,因此射频信号处理模块的技术指标好坏会直接影响到RFID系统的质量水平。
为射频前端电路结构示意图,射频信号处理模块一般包括两大单元:一是基带信号调制发射模块电路,它由锁相环电路、混频调制电路、滤波电路、功率放大电路等几部分组成;二是射频信号解调接收处理电路,它由差分放大电路,零中频解调电路以及相应的滤波电路构成。
第四章-RFID系统工作原理ppt课件
命令
数据
写数据 读数据
物理接 能量 口(调
制解调 器)
数据协议处理器 标签驱动(射频单元)
应用程序接口(API)
空中接口(Air Interface)
图4-1 RFID系统结构
经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的,应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失,增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
通过电磁场对电子标签进行识别。因此,阅读器天线所形 成的电磁场范围即为阅读器的可读区域。
2 电子标签
电子标签 (Electronic Tag) 也称为智能标签 (Smart Tag) ,是由IC芯片和无线通信天线组成的超微型的小标 签,其内置的射频天线用于和阅读器进行通信。电子标签 是RFID系统中真正的数据载体。系统工作时,阅读器发 出查询(能量)信号,标签(无源)在收到查询(能量) 信号后将其一部分整流为直流电源供电子标签内的电路工 作,一部分能量信号被电子标签内保存的数据信息调制后 反射回阅读器。
中间件的主要任务和功能:
(1)阅读器协调控制
终端用户可以通过RFID中间件接口直接配置、监控以及发送指令给阅 读器。一些RFID中间件开发商还提供了支持阅读器即插即用的功能, 使终端用户新添加不同类型的阅读器时不需要增加额外的程序代码。
(2)数据过滤与处理
当标签信息传输发生错误或有冗余数据产生时,RFID中间件可以通过 一定的算法纠正错误并过滤掉冗余数据。RFID中间件可以避免不同的 阅读器读取同一电子标签的碰撞,确保了阅读准确性。
(3)数据路由与集成
RFID中间件能够决定采集到的数据传递给哪一个应用。RFID中间件 可以与企业现有的企业资源计划(ERP)、客户关系管理(CRM)、 仓储管理系统(WMS)等软件集成在一起,为它们提供数据的路由和 集成,同时中间件可以保存数据,分批的给各个应用提交数据。
IC卡读卡器原理电路图
IC卡读卡器原理电路图The final revision was on November 23, 2020 图为ic卡读卡器原理电路图』其中读写器由单片机、键盘,显示、监控电路等部分组成」IC卡采用XICOR公司的X76F100Y。
IC卡及卡座X76F100为128x8位的保密串行FLASH E2PROM.其中谟密码和写密码分别为64位°图2为其智能卡Smail Card 封装的引脚图:把芯片封装在一个卡片上,将卡片插入IC卡谟写器的卡座中,读写器就可以对它进行读写,实现加密、查询、存款、取款等功能。
IC卡座有8个引脚,当X76F100Y插入时,正好同这几个引脚相连『另外还有两个固定端,其中一个固定端同卡座上一个弹簧片相连,两个触点和黄片就相当于一个常闭开关。
当卡未插入时,簧片闭合,脚保持低电平;当卡插入时,黄片被顶开,脚变为高电平。
当单片机检测到脚变高,通过使X76FI00的RST引脚变高,使其食位c单片机单片机采用LG公司的GMS97C52。
它有8K字节的ROM, 256个字节的RAM以及32个1/0口,P1 口与串行器件X25O45和X76F100连接,PO, P2 口用于键盘和显示,P3 口中用于检测IC卡是否插入,其余7个口,可作其它功能扩充。
监控电路监控电路采用X25045芯片,它包括看门狗定时器' 电压监控电路和E2PROM存贮器:其功能是:上掉电时对GMS 97C52产生RESET信号;看门狗対系统进行监控,防止死机。
键盘电路为了方便,键盘接口电路用I/O 口实现,它为4x4结构,16个键。
其中数字键11个,功能键4个,回车健1个。
数字键:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、一(退格)°功能键:查询' 存储+、取款-、改密码.。
查询:用户通过谟密码可以查询卡中所存的款額:存款+ :用户通过写密码可以将款存入卡中。
取款■:用户通过写密码可以从卡中取款。
《RFID简介》课件
RFID的分类
RFID根据频率和工作模式的 不同可以分为不同类型,如 低频RFID、高频RFID和超高 频RFID等。
RFID的工作原理
1
RFID读写器与标签通讯原理
读写器向标签发出无线电信号,标签通过反射信号返回存储的数据给读写器,实 现信息的读取和写入。
RFID简介
RFID(Radio Frequency Identification)是一种无线通信技术,用于识别 和跟踪标签内的数据。它可以应用于各个领域,并具有广阔的发展前景。
什么是RFID
RFID的定义
RFID是一种通过无线电信号 进行自动识别和追踪的技术。 它由读写器和标签组成。
RFID的构成
2
RFID的频率和通信距离
RFID工作在不同的频段,距离和存取速度受到频率的影响。较低频率通常具有 较短的通信距离。
3
RFID的优缺点
RFID具有高效、自动化、非接触式等优点,但也存在着安全性和成本等缺点。
RFID的应用
物流领域的应用
RFID可以实现自动化的库存管理 和追踪货物的流动,提高物流效 率。
仓储管理的应用
车载应用的应用
通过RFID,可以实现库房自动化 管理、减少库存错误和提高效率。
பைடு நூலகம்
RFID技术可以实现车辆识别和控 制,提升车辆安全性和效率。
RFID的发展前景
1
RFID市场的发展趋势
随着物联网和自动化技术的发展,RFID市场将继续增长,并应用于更多领域。
2
RFID技术的发展方向
RFID技术将更加小型化、智能化,增加能源效率和安全性,提高通信距离和速 度。
RFID系统工作原理及其结构
RFID系统工作原理及其结构一套完整的RFID系统, 是由阅读器(Reader)与电子标签(TAG)也就是所谓的应答器(Transponder)及应用软件系统三个部份所组成, 其工作原理是Reader 发射一特定频率的无线电波能量给Transponder, 用以驱动 Transponder电路将内部的数据送出,此时Reader 便依序接收解读数据, 送给应用程序做相应的处理。
图系统的基本组成以RFID 卡片阅读器及电子标签之间的通讯及能量感应方式来看大致上可以分成, 感应偶合(Inductive Coupling) 及后向散射偶合(Backscatter Coupling)两种, 一般低频的RFID大都采用第一种式, 而较高频大多采用第二种方式。
图卡片阅读器及电子标签之间的通讯及能量感应方式阅读器根据使用的结构和技术不同可以是读或读/写装置,是RFID系统信息控制和处理中心。
阅读器通常由耦合模块、收发模块、控制模块和接口单元组成。
阅读器和应答器之间一般采用半双工通信方式进行信息交换,同时阅读器通过耦合给无源应答器提供能量和时序。
在实际应用中,可进一步通过Ethernet或WLAN等实现对物体识别信息的采集、处理及远程传送等管理功能。
应答器是RFID系统的信息载体,目前应答器大多是由耦合原件(线圈、微带天线等)和微芯片组成无源单元。
应答器通常包含:a.天线:用来接收由阅读器送过来的信号,并把所要求的数据送回给阅读器。
/DC电路:把由卡片阅读器送过来的射频讯号转换成DC电源,并经大电容储存能量,再经稳压电路以提供稳定的电源。
c.解调电路:把载波去除以取出真正的调制信号。
d.逻辑控制电路:译码阅读器所送过来的信号, 并依其要求回送数据给阅读器。
e.内存:做为系统运作及存放识别数据的位置。
f.调制电路: 逻辑控制电路所送出的数据经调制电路后加载到天线送给阅读器。
图3.标签结构阅读器通常包含:a.天线:用来发送无线信号给Tag,并把由Tag响应回来的数据接收回来.b.系统频率产生器:产生系统的工作频率.c.相位锁位回路(PLL):产生射频所需的载波信号d.调制电路:把要送给Tag的信号加载到载波并送给射频电路送出.e.微处理器:产生要送给Tag信号给调制电路,同时译码Tag回送的信号, 并把所得的数据回传给应用程序,若是加密的系统还必需做加解密操作.f.存储器:存储用户程序和数据g.解调电路: 解调tag送过来的微弱信号,再送给微处理器处理.h.外设接口:用来和计算机联机图4.阅读器系统方块图应用软件系统通常包含:a.硬件驱动程序:连接、显示及处理卡片阅读器操作。
一套完整的RFID系统工作原理及其结构
一套完整的RFID系统,是由阅读器(R eader)与电子标签(TAG)也就是所谓的应答器(Tran spond er)及应用软件系统三个部份所组成,其工作原理是R eader发射一特定频率的无线电波能量给Trans ponde r,用以驱动Tran spond er电路将内部的数据送出,此时Reade r便依序接收解读数据,送给应用程序做相应的处理。
以RFI D卡片阅读器及电子标签之间的通讯及能量感应方式来看大致上可以分成,感应偶合(In ducti veCou pling)及后向散射偶合(B acksc atter Coupl ing)两种,一般低频的RFI D大都采用第一种式,而较高频大多采用第二种方式。
阅读器根据使用的结构和技术不同可以是读或读/写装置,是RF ID系统信息控制和处理中心。
阅读器通常由耦合模块、收发模块、控制模块和接口单元组成。
阅读器和应答器之间一般采用半双工通信方式进行信息交换,同时阅读器通过耦合给无源应答器提供能量和时序。
在实际应用中,可进一步通过Ether net或W LAN等实现对物体识别信息的采集、处理及远程传送等管理功能。
应答器是R FID系统的信息载体,目前应答器大多是由耦合原件(线圈、微带天线等)和微芯片组成无源单元。
应答器通常包含: a.天线:用来接收由阅读器送过来的信号,并把所要求的数据送回给阅读器。
b.AC/D C电路:把由卡片阅读器送过来的射频讯号转换成DC电源,并经大电容储存能量,再经稳压电路以提供稳定的电源。
c.解调电路:把载波去除以取出真正的调制信号。
d.逻辑控制电路:译码阅读器所送过来的信号,并依其要求回送数据给阅读器。
RFID工作原理
RFID读写器
低频读写器:工作频率在125kHz-134kHz之间主要用于近距离 识别
高频读写器:工作频率在13.56MHz主要用于中距离识别
超高频读写器:工作频率在860MHz-960MHz之间主要用于远 距离识别
微波读写器:工作频率在2.45GHz主要用于超远距离识别
光读写器:工作频率在可见光范围内主要用于近距离识别
商品防伪:通过 RFID标签可以快 速识别商品的真 伪
物流追踪:通过 RFID标签可以实 时追踪货物的位 置和状态
药品管理:通过 RFID标签可以追 踪药品的生产、 流通和使用情况
资产管理:通过 RFID标签可以追 踪和管理企业的 资产提高管理效 率
感谢您的观看
汇报人:
超高频标签:工作频率在860MHz-960MHz之间 读取距离较远适合远距离识别
声波标签:工作频率在声波范围内读取距离适中 适合近距离识别具有较高的安全性和保密性
标签编码:RFID标签的唯一标识符 编码方式:二进制、十六进制等 编码长度:根据应用需求而定 编码规则:遵循国际标准或行业标准 编码内容:包括标签类型、制造商、序列号等信息 编码方式:主动式、被动式、半主动式等
结构:由天线和匹 配电路组成
工作原理:通过电 磁波与RFID标签进 行通信
应用:广泛应用于 物流、仓储、交通 等领域
RFID系统的工作流 程
标签进入磁 场:当RFID 标签进入磁 场时天线接 收到电磁波 信号
激活标签: 电磁波信号 激活标签使 其进入工作 状态
读取信息: 标签将存储 在芯片中的 信息发送给 读写器
工作原理:RFID标签与读写器之间通过无线电波进行通信实现信息的读取和写入
标签类型:有源标签和无源标签有源标签需要内置电池无源标签通过读写器提供的能量 工作
ID卡感应取电开关电路
功能指标:
当ID卡插入卡槽时,取电开关启动,灯亮。
当ID卡抽离卡槽时,取电开关延时15秒关闭,灯灭。
要求ID卡离读卡器3CM时电路可以启动。
延时在15--20秒之间当ID卡插入卡槽时,取电开关启动,灯亮。
当ID卡抽离卡槽...
功能指标
当ID卡插入卡槽时,取电开关启动,灯亮。
当ID卡抽离卡槽时,取电开关延时15秒关闭,灯灭。
要求ID卡离读卡器3CM时电路可以启动。
延时在15--20秒之间
当ID卡插入卡槽时,取电开关启动,灯亮。
当ID卡抽离卡槽时,取电开关延时15秒关
电路说明
当ID卡插入卡槽时,取电开关启动,灯亮。
当ID卡抽离卡槽时,取电开关延时15秒关闭,灯灭。
我不知道LC800 8FD是什么IC。
个人认为是单片机,还有可能是移位IC。
如果知道请告诉我,不胜感激。
我已经破解了另一款相同功能的感应开关。
是用运放IC做的,但是成本太高。
曾经想过义隆的(78P153),但是脚位不对,78P153的电源脚是4脚和11脚。
而这块IC是5脚和12脚是电源脚。
还见过另一款感应开关,也是一个14PIN的IC。
另外有
一个IC疑是寄存器,具体也不太清
楚。
有哪位大侠有较成熟的电
路,一起分享,助我成长。
rfid电路原理
rfid电路原理
RFID(Radio Frequency Identification)电路是一种通过无线电技术实现物体自动识别和追踪的系统。
它由两部分组成:标签和读写器。
标签是RFID系统中的被动部分,通常由一个芯片和一个天线构成。
芯片内部存储有唯一的识别码和其他相关数据。
当接收到读写器发送的射频信号时,标签的天线将接收到的能量转换成电能,用来激活芯片,并将存储的数据回传给读写器。
读写器是RFID系统中的主动部分,它负责发送射频信号,接收并解析标签回传的数据。
读写器通常由射频模块、控制单元和通信接口构成。
射频模块用于发送和接收射频信号,控制单元负责对射频信号进行处理并控制通信过程,通信接口用于将读写器与其他设备连接。
RFID电路的工作原理是基于电磁感应现象。
当标签处于读写器的工作范围内时,读写器发送的射频信号会激活标签上的芯片。
标签接收到能量后,芯片开始工作,并将存储在其中的数据回传给读写器。
读写器通过解析回传的数据来实现对标签的识别和追踪。
RFID技术具有无线传输、非接触操作、高速读写和大容量存储等特点,被广泛应用于物流、库存管理、身份识别、支付系统等领域。
同时,RFID电路的工作原理也为其他无线通信技术的发展提供了借鉴和参考。
RFID系统工作原理及其结构
RFID系统工作原理及其结构一套完整的RFID系统, 是由阅读器(Reader)与电子标签(TAG)也就是所谓的应答器(Transponder)及应用软件系统三个部份所组成, 其工作原理是Reader 发射一特定频率的无线电波能量给Transponder, 用以驱动 Transponder电路将内部的数据送出,此时Reader 便依序接收解读数据, 送给应用程序做相应的处理。
图系统的基本组成以RFID 卡片阅读器及电子标签之间的通讯及能量感应方式来看大致上可以分成, 感应偶合(Inductive Coupling) 及后向散射偶合(Backscatter Coupling)两种, 一般低频的RFID大都采用第一种式, 而较高频大多采用第二种方式。
图卡片阅读器及电子标签之间的通讯及能量感应方式阅读器根据使用的结构和技术不同可以是读或读/写装置,是RFID系统信息控制和处理中心。
阅读器通常由耦合模块、收发模块、控制模块和接口单元组成。
阅读器和应答器之间一般采用半双工通信方式进行信息交换,同时阅读器通过耦合给无源应答器提供能量和时序。
在实际应用中,可进一步通过Ethernet或WLAN等实现对物体识别信息的采集、处理及远程传送等管理功能。
应答器是RFID系统的信息载体,目前应答器大多是由耦合原件(线圈、微带天线等)和微芯片组成无源单元。
应答器通常包含:a.天线:用来接收由阅读器送过来的信号,并把所要求的数据送回给阅读器。
/DC电路:把由卡片阅读器送过来的射频讯号转换成DC电源,并经大电容储存能量,再经稳压电路以提供稳定的电源。
c.解调电路:把载波去除以取出真正的调制信号。
d.逻辑控制电路:译码阅读器所送过来的信号, 并依其要求回送数据给阅读器。
e.内存:做为系统运作及存放识别数据的位置。
f.调制电路: 逻辑控制电路所送出的数据经调制电路后加载到天线送给阅读器。
图3.标签结构阅读器通常包含:a.天线:用来发送无线信号给Tag,并把由Tag响应回来的数据接收回来.b.系统频率产生器:产生系统的工作频率.c.相位锁位回路(PLL):产生射频所需的载波信号d.调制电路:把要送给Tag的信号加载到载波并送给射频电路送出.e.微处理器:产生要送给Tag信号给调制电路,同时译码Tag回送的信号, 并把所得的数据回传给应用程序,若是加密的系统还必需做加解密操作.f.存储器:存储用户程序和数据g.解调电路: 解调tag送过来的微弱信号,再送给微处理器处理.h.外设接口:用来和计算机联机图4.阅读器系统方块图应用软件系统通常包含:a.硬件驱动程序:连接、显示及处理卡片阅读器操作。
RFID系统工作原理及其结构
R F I D系统工作原理及其结构(共3页)-本页仅作为预览文档封面,使用时请删除本页-RFID系统工作原理及其结构一套完整的RFID系统, 是由阅读器(Reader)与电子标签(TAG)也就是所谓的应答器(Transponder)及应用软件系统三个部份所组成, 其工作原理是Reader 发射一特定频率的无线电波能量给Transponder, 用以驱动Transponder电路将内部的数据送出,此时 Reader 便依序接收解读数据, 送给应用程序做相应的处理。
图系统的基本组成以RFID 卡片阅读器及电子标签之间的通讯及能量感应方式来看大致上可以分成, 感应偶合(Inductive Coupling) 及后向散射偶合(Backscatter Coupling)两种, 一般低频的RFID大都采用第一种式, 而较高频大多采用第二种方式。
图卡片阅读器及电子标签之间的通讯及能量感应方式阅读器根据使用的结构和技术不同可以是读或读/写装置,是RFID系统信息控制和处理中心。
阅读器通常由耦合模块、收发模块、控制模块和接口单元组成。
阅读器和应答器之间一般采用半双工通信方式进行信息交换,同时阅读器通过耦合给无源应答器提供能量和时序。
在实际应用中,可进一步通过Ethernet或WLAN等实现对物体识别信息的采集、处理及远程传送等管理功能。
应答器是RFID系统的信息载体,目前应答器大多是由耦合原件(线圈、微带天线等)和微芯片组成无源单元。
应答器通常包含:a.天线:用来接收由阅读器送过来的信号,并把所要求的数据送回给阅读器。
/DC电路:把由卡片阅读器送过来的射频讯号转换成DC电源,并经大电容储存能量,再经稳压电路以提供稳定的电源。
c.解调电路:把载波去除以取出真正的调制信号。
d.逻辑控制电路:译码阅读器所送过来的信号, 并依其要求回送数据给阅读器。
e.内存:做为系统运作及存放识别数据的位置。
f.调制电路: 逻辑控制电路所送出的数据经调制电路后加载到天线送给阅读器。
RFID读写器的PS-2接口电路设计
RFID读写器的PS/2接口电路设计PS/2 接口:PS/2 是较早在计算机上使用的接口之一,最早由IBM 开发并出现在IBM 技术参考手册里,现主要应用于键盘鼠标等设备。
大多数操作系统都内置有支持PS/2 接口协议的驱动程序。
以微软的32 位操作系统WINDOWS 7 为例,其PS/2 键盘的驱动程序主要是…\Windows\System32\drivers 文件夹里的i842prt.sys 和kbdclass.sys 两个文件。
由于有系统内置的驱动支持,只要读写器满足PS/2 的信号时序,即可实现与计算机的即插即用连接,无需另外安装驱动程序。
现行的计算机PS/2 键盘通过一个6 芯的插座与主机相连,具体接口示意图如图1 所示。
其各个引脚的定义分别为:1 为数据线SDA;2 为预留N /C;3 为GND;4 为Vcc(+5V);5 为时钟线SCL;6 为预留N/C。
其中,最主要的两条信号线是串行时钟线SCL 和串行数据线SDA。
这也是设计中传输数据时用到的两条信号线。
图1 PS/2 接口转换电路PS/2 丐USB 接口的转换电路连接如图2 所示,使用的转换芯片是OKE122-U。
该芯片可将PS/2 时序的信号有效可靠地转换为USB 信号,并通过USB 接口与主机相连并将数据发送给主机。
图2 转换电路(说明:该图的4 个uF 全部改成μF)芯片的PS2-CLK 和PS2-DATA 两个引脚分别与读写器的MCU 芯片LPC2103 的任意两个GPIO 口相连。
通过在MCU 内部模拟产生满足PS/2 时序的时钟信号和数据信号,并输出至该芯片,芯片内部便完成信号的转换。