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RFID模块与读写器产品
  • 日前,由中国汽车工业协会、AI《汽车制造业》杂志共同主办的第十六届“先进制造技术与汽车制造业”高层论坛暨第四届AI“用户好评奖”颁奖典礼在京隆重举行。倍加福UHF超高频F190系列产品,凭借其优异的性能获得用户的广泛赞誉,帮助客户提高效率、降低成本、创造价值。凭借这些长期给客户带来的出色表现,倍加福再次荣获AI“用户好评奖”。
  • 由于RFID 阅读器内部没有大容量的数据存储器,所以需要连接计算机(通常是笔记本电脑)才能对数据进行采集,这不仅使RFID 系统的经济成本很难降低,而且给数据采集操作人员带来了一定的不便。如果能够开发出带有大容量数据存储器的阅读器,不但能使用其脱离计算机独立进行数据采集,还将增加阅读器的便携性, 同时还能降低其经济成本。
  • 本文介绍了此RFID安检系统的硬件框架和软件设计,实现了RFID安检系统基于嵌入式Linux下的串口通信以及数据库的应用。最后通过实验证明并确定了其在速率、稳定性方面的可行性,对于当今大多数RFID安检系统的开发具有一定的参考价值。
  • RFID技术在工业自动化,物体跟踪,交通运输控制管理,防伪校园卡,电子钱包,行李标签,收费系统,医用装置,电子物品的监控和军事用途等方面已经得到了广泛的应用。例如第二代居民身份证,使用基于ISO/IEC4443-B标准的13.56MHz电子标签,该项目可以说国内乃至国际上最大的RFID应用的项目之一。
  • 针对目前市场上射频识别阅读器只能识别单协议标签的情况,设计了一种能够识别ISO/IEC15693和ISO/IEC14443-3 TYPE A两种协议标签的射频识别阅读器。采用TI公司的13.56 MHz频段下的芯片S6700作为射频模块,现场可编程逻辑器件作为控制器,和单片机相比,减少了外围电路。同时针对同时读取多标签的情况,提出了一种改进的动态二进制防碰撞算法,用计数器保存标签的休眠程度,理论分析和仿真结果表明其性能优于动态二进制算法。
  • 针对目前应用广泛的有线传输射频识别阅读器,提出了一种以EMZ3118 ZigBee为无线收发器,在传统的RFID射频识别阅读器上进行无线功能拓展的无线传输射频识别系统。无线传输射频识别系统主要包括与上位机进行无线通信的功能模块和RFID射频识别阅读器模块,重点对EMZ3118 ZigBee模块的工作原理、使用配置、RFID射频读写电路的设计及工作原理进行了详细介绍。测试结果显示,该设计具有一定实际应用价值。
  • 购买RFID设备的企业除了要了解他们所部署的RFID系统对读写器的要求是什么,还要了解通用读写器的特点。当分析了RFID的业务需求并确认了RFID定能带来不菲的回报以后,下一步就应该考虑应该购买什么型号的读写器的问题了。这篇文章对那些准备部署UHF EPC的用户具有很好的参考价值,它给出了即能节省硬件投资又能满足当前RFID需要的情况下选择读写器的较好方法。
  • 针对超高频(UHF)读卡器在实际应用中容易出现盲区而无法顺利读取标签的情况,提出了应用于UHF读写器的数字跳频技术方案。通过上位机软件发送数字跳频参数给FPGA,FPGA根据得到的参数对集成锁相环芯片Si4133、功率放大器RF2173及外设进行配置,得到数字跳频的栽波信号。测试结果证明,该方案应用于UHF读卡器项目中,能顺利读到标签。
  • 根据超高频RFID国际标准协议EPC GEN2中的规定,基于ARM9芯片S3C2440提出一种适用于超高频读写器的PIE编码以及MILLER2解码的实现方式。设计中使用该芯片的PWM输出进行编码,并使用其外部中断进行解码。通过分析示波器捕捉到的MILLER2波形以及串口打印的解码输出,验证了该设计的正确性。
  • 目前的读写器远远不能满足应用要求,因此,需要一款远距离读写器配合远距离天线,实现远距离水平或垂直方向的读写要求。这里给出一种远距离RFID读写天线的设计方案,采用射频标签专用读写器RI-R6C-001A,该器件要求天线阻抗为 50 Ω,频率为13.56 MHz,因此采用_亡艺简单、低成本的PCB环形天线。
  • 公交收费系统结构复杂,环节较多,因此,公交非接触IC 卡的读写器至少应包括公交售卡机、公交车载机和公交制卡机三个读写器。除了售卡机要求有键盘外,其余的硬件组成大体相同。
  • 传统射频识别(RFID)防伪系统仅利用标签编码的唯一性完成,存在着非法读写器恶意读取和假数据欺骗的安全隐患。针对上述缺点,介绍了一种新的基于RFID技术的防伪读写器的设计与实现,探讨了利用RFID和GSM通信,对读写器和商品编码进行双重认证的防伪验证机制。建立了商品防伪模型,并进行了实际测试。结果表明,系统能够安全、高效地运行。
  • 给出了一种改进型的RFID读写器" title="读写器">读写器设计方案。介绍了各硬件模块,并给出了软件的总体流程、防碰撞" title="防碰撞">防碰撞算法及实现代码,最后进行了研发测试。对比基于射频芯片的RFID读写器设计,此方案提高了系统灵敏度和读写距离" title="读写距离">读写距离。本设计拥有自主知识产权,已用于开放式门禁系统" title="门禁系统">门禁系统。实践表明,该系统电路稳定,运行正常。
  • 作为一种非接触式的自动识别技术,射频识别(RFID)技术在社会生活中起到越来越重要的作用,但是安全隐患的存在制约了RFID的广泛应用。分析了现有的RFID安全机制,在EPCglobal UHF协议规定的基础上,提出了针对标签和阅读器之间安全通讯的模型,并且对原有的DES加密算法进行改进,降低了标签电路的尺寸,同时也提高了RFID读写系统的安全性。
  • 介绍如何利用EM Microelectronic公司的射频卡读写基站芯片EM4094和Arasan公司的SDIO接口芯片AC2200来构建一种基于通用接口SDIO的即插即用型的RFID读写器,它可以在支持SDIO接口的掌上电脑或智能手机上使用,实现对13.56 MHz(ISOl5693,IS014443A/B/C等多种协议)RFID电子标签的读写,插拔方便,尺寸较小,可利用依托设备取电。这种方案为具有SDIO接口的智能终端提供了一种性能价格比很高的射频识别功能的扩展,从而使RFID在各 行业的应用更加广泛和灵活。
  • 在工业现场、野外甚至水中,RFID读写器天线电特性参数将发生改变,导致阻抗不匹配和发射功率大幅下降,最终降低RFID读写器读写范围和效率。为了解决这个问题,构建了一个自适应天线匹配RFID读写器系统。
  • 射频(Radio Frequency) 专指具有一定波长可用于无线电通信的电磁波。射频识别技术 (Radio Frequency Identification)是20 世纪90 年代开始兴起的一种非接触的自动识别技术, 它是利用射频信号和空间耦合(电感或电磁耦合)或雷达反射的传输特性,实现对被识别物 体的自动识别。但是,就目前来看, RFID 的发展仍然存在较多瓶颈,数据读取率不高就是其中主要瓶颈之一。
  • 本文重点介绍基于Altera公司Cyclone系列FPGA和ISO1800 0-6C标准超高频RFID读写器的软硬件实现方法。
  • 本文介绍了SAW RFID阅读器的信号处理电路设计与软件设计过程,通过实验表明,采用FIFO作为ADC与MCU之间的桥梁,起到很好的数据缓冲作用,降低了对MCU性能的要求,结构简单,成本低,容易实现。
  • 本文利用MSP430单片机的中断、定时、运算等功能,借助于软件优势,及MFRC522的低电压,小体积等特点,使读卡器读卡距离为0~60mm,休眠模式的电流<10μA,工作模式时电流约为150mA,延长了电池的寿命,增加了系统可靠运行的时间。
  • 本文给出了阅读器的总体结构、硬件部分结构和软件部分结构,研究了RFID 射频模块与FPGA 之间的接口实现及标签信息在LCD 显示。具有广泛的使用价值。
  • 本文以 ARM 微处理器S3C44B0X 为核心,设计实现了RFID 双频读写器系统。在对高频RFID 卡的寻卡过程中,通过对最大操作次数的限制,有效地防止了死锁。系统具有LCD 显示器,通过键盘操作便可对RFID 卡的进行读写。设计的USB 接口可方便地与PC机连接,在PC 机上实现对 RFID 卡的操作。系统功能强,使用灵活,可满足多种应用场合。由于采用了低成本的ARM 微处理器,简化了硬件,提高了系统的性价比。
  • 本项目的目标就是基于PIC32技术,实现具有联网功能的嵌入式RFID阅读器终端。
  • 本文设计了一款应用于超高频RFID阅读器的整数型电荷泵锁相环。在SMIC工艺下进行设计,采用Cadence进行了后仿真和版图绘制。仿真得到系统中心频率为966 MHz,输出信号幅度为1.4 V,系统相位裕度为49.8°,建立时间为2 μs,功耗为12 mW,芯片面积为880 μm×750 μm。
  • 有源射频识别定位系统现已被广泛应用于各种定位场景。针对实际场景下电子标签小型化的需求,在半径为14 mm的半圆里,应用弯折线实现了标签PCB天线的小型化设计,增益达到-17 dB。基于集总元件电路,天线实现了433 MHz的谐振特性,且标签天线与标签芯片实现了50 Ω的阻抗匹配。
  • RFID(射频识别)技术是一种非接触式的自动识别技术,通过发射射频信号对目标进行自动识别。RFID 系统由电子标签和阅读器及后台的管理系统构成。阅读器的主要功能是读写电子标签上存储信息,并与后台的管理系统进行数据交换,再由后台管理系统对数据进行处理。
  • 本文就说明了怎样利用EM Microelectronic公司的EM4094 RFID读写基站(又称读写芯片、模拟前端模块、基站芯片、收发器)来构建支持多种协议的13.56MHz通用型或能满足上述特定要求的特殊RFID读卡器。
  • 在超高频段,ISO18000-6标准中的6B多用于交通领域,而6C主要用于物流、生产管理和供应链管理领域,二者都是目前常用的标准协议。鉴于此,提出一种同时支持ISO18000-6B和6C双协议超高频RFID读写器的设计。该设计采用基于专用芯片AS3992的射频前端模块和以LM3S8962为主的控制模块,搭载μC/OS-Ⅱ系统,通过程序进行串口初始化、AS3992驱动、防碰撞算法、CRC校验和寄存器的读写操作等实现对电子标签的远距离操作。本系统具有开发简单、功耗低、体积小、成本低的特点。
  • 在此针对ISO18000-6C/B标准,研究和分析了UHF RFID无源标签芯片的系统组成以及模拟射频前端的电路方案。基于Cadence Spectre设计仿真平台和TSMCO.18μm CMOS混合信号工艺,对模拟射频前端的整流电路、稳压电路、ASK调制/解调电路、上电复位电路、时钟产生电路等核心模块进行了设计与仿真,通过MPW项目流片实现。最后,给出了芯片各模块的测试结果。
  • 本文采用零中频方案,通过仿真分析收发单天线读写器的射频模块指标设计,克服收发单天线读写器比收发双天线隔离度差的问题,制定出合理的发射载波信号的相位噪声指标和接收链路噪声系数及P1dB压缩点指标,从而设计出UHF频段(902MHz-928MHz)高集成度的2组收发单天线读写器射频模块,其输出功率能达到1W,读标签的距离可以达到5米以上。
  • “物联网”可以实现全球范围内物品跟踪与信息共享,大幅提高管理与运作效率,降低成本,给全球供应链的各个环节(仓储物流、生产制造、物品追踪、商业零售、公共服务等等行业)带来深层次变革。而要实现上述愿景,则必须有大量分布式的基础设施——具有联网功能的嵌入式RFID阅读器终端,才能“随时随地”的采集RFID标签信息,实现物联网的无缝全面覆盖。因此,本项目的目标就是基于PIC32技术,实现具有联网功能的嵌入式RFID阅读器终端。
  • 目前生产RFID产品的很多公司都使用自己的标准,可供射频卡使用的几种标准有ISO/IEC 11784、ISO/IEC 14443、ISO/IEC 15693和ISO/IEC 18000等。其中应用最多的是ISO/IEC 14443、ISO/IEC 15693和ISO/IEC 18000这三个标准[4]。本文基于ISO/IEC 18000-6 Type B协议设计了一款工作频率为915 MHz的读卡器。