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芯片
  • 为了加速校园信息化建设,实现校园一卡通系统,设计了RFID读写器。首先概述了RFID读写器的基本原理及结构框架,并对MFRC522芯片做了简单的介绍和说明,然后给出了实际的电路原理图及天线计算方法,并根据关键寄存器的设置给出了对Mifare卡完成读写基本功能的流程图,完成了基本的身份识别和电子钱包等应用。结果表明,读写器读写数据准确,易于扩展,有一定的发展空间。
  • 介绍了超高频RFID读写专用芯片AS3990/AS3991的主要功能与特点,以及采用这款芯片设计读写器的整体方案。分析了在兼容ISO18000-6A/B协议的工作模式下,对解码、校验电路处理速度的最低要求;介绍了直接采用MCU进行解码、校验的方法,并为设计读写器选取合适的MCU提供了依据。
  • FM1715是复旦微电子股份有限公司设计的,基于ISO14443标准的非接触卡阅读器专用芯片,它采用CMOS E2PROM工艺,支持13.56MHz频率下的Type A和TypeB两种非接触通信协议,以及多种加密算法。
  • 系统采用高性能的控制芯片 STC89C58RD+并结合技术成熟的射频识别技术,分析了非 接触式IC 卡电子密码锁的硬件组成和软件设计,提出了一种基于射频识别技术的非接触IC 卡电子密码锁系统的解决方案。
  • 考虑到井下人员定位系统中降低功耗的需要,选择了低功耗的射频芯片 ccl000及控制器AT—mega88V作为硬件设计的核心,提出了基于RFID技术下的身份码发射器的硬件选择中需要注意的问题。整个身份码发射器的硬件设计方案可以作为独立的模块应用到各种井下人员系统的整体设计中。
  • 本文设计了一种UHF频段RFID标签天线。在微带矩形天线理论基础上,改进了E型开槽天线的结构,用微带线侧馈代替了背馈方式,使天线与芯片能良好地匹配,并通过获得双谐振频率扩大了带宽。
  • 介绍了一种基于AS3992芯片的远距离RFID读写器设计。通过AS3992内部集成的模拟前端和协议处理系统,配合基带的MCU控制,实现了在通信频率840 MHz~960 MHz内发射功率可调、天线接口可切换等实用功能。为了达到更远的传输距离,使用了多种阻抗匹配网络对微带线阻抗进行微调,且对输出功率加以检测,有效防止了盲目增大发射功率导致接收干扰而影响识别距离的问题。设计了4个天线接口,扩展了读写器的应用距离,同时减少了单天线的盲区,降低了误码率。
  • 本文分析和设计了应用于超高频无源射频标签的射频接口电路,并利用0.18m工艺流片验证。根据芯片测试结果,该射频接口电路能够在读写器4W等效发射功率下距读写器4m处为射频标签芯片提供足够的工作电压,并且在芯片近场时能够有效地稳定电源电压。解调信号基本正常可用。因此,该射频接口电路可满足超高频远距离无源射频标签芯片的要求,具有实用意义。
  • 目前存在的一些阅读器,需要专用的读卡芯片进行解码,电路复杂,文中主要介绍了一种采用STM32解码、互补输出、死区控制的LF RFID阅读器。以STM32作为其控制核心,可以对电子标签卡进行检测、识别,并对识别的信息进行相应的处理。电路结构简单,用于读取EM4100型ID卡具有一定的实用价值。
  • 本文讨论了RFID芯片模拟前端的实现方法,在电源产生、数据收发方面采用了新技术,并且从整个系统上作了优化,简化了模拟前端的设计,使整个系统更可靠。该芯片已通过小额支付与门禁系统的实验室测试,其对恶劣外界干扰的抵御能力需要进一步测试与改进。
  • 设计了一款以ARM7 芯片AT91SAM7X256 为核心,μC/OS-II 为操作系统的基于Zigbee 技术无线投票基站。该基站用于连接Zigbee 网络和以太网。实现了无线投票表决器远程监控和多会议室同时投票功能。主要分析了该基站的软件设计,介绍了基站如何建立无线投票表决器网络,收集表决器的投票情况,接受远程监控访问的过程。并且对其硬件平台的结构做了相应描述。
  • 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。
  • 本文展示一种新的标签结构,具有容量大、尺寸小和带宽小等优点。目前该结构还处于仿真阶段,仿真平台是FEKO电磁场仿真软件。
  • 设计了一种基于RFID和ARM的医疗器械智能控制系统。采用STM32F107控制MFRC522射频芯片与射频卡进行通信,识别患者身份信息和消费信息,利用USB转换芯片实现单片机与PC机之间的串口通信,可以实现对用户信息和消费信息的调取和存储,对相应患者调取对应的治疗方案,在治疗完成后收取一定的费用,并可根据患者的反馈记录治疗效果。该系统采用模块化和通用化设计方法,可实现多种医疗器械的控制与操作,同时也可应用于嵌入式智能控制场合。
  • 以前,人们普遍认为由于采用了各种复杂的认证算法、密钥等来保护数据免受未获授权使用,IC卡具有磁卡无法比拟的安全性能。但在上个世纪90年代中期,大部分的IC卡处理器都被成功地实施了反向工程,因此这个看法有了很大的改变。除了采用更新的设计技术以外,更重要的是在IC卡芯片设计与实现过程中考虑抗攻击措施,以保护重要的数据不被非法使用。
  • 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。
  • 随着信息技术不断升级和信息服务逐渐提升, 图书馆管理的信息化迫切需要一种更新更完善的智能化解决方案, 因此基于X-RFID 的图书馆管理系统便应运而生。X-RFID 是将XPM 技术应用于RFID 芯片中, 用XPM 存储器替代传统的E2 PROM 作为ID 码存储器件, 性能明显优于传统RFID 技术, 它的应用将给图书馆现代化管理带来革命性变化。
  • RFID卡由于成功结合了射频识别技术和IC卡技术,解决了无源(卡内无电池)和免接触的难题,因此,具有磁卡和接触式IC卡不可比拟的优点。 RFID卡由IC芯片、感应天线组成,完全密封在一个标准PVC卡片中,无外露部分。学生考勤系统设计利用无线射频识别(RFID)技术,实现对学生进行考勤、记录等功能。
  • 本文介绍了基于TCP/IP 的多串口转换网关,采用GM8142芯片扩展了串行口数目,较好的适应了,低速,多串口的工业场合,实现了串口设备和监控层透明数据传输,以及设备的网络化控制及信息的分布式管理,能够广泛的应用在基于以太网的分布式测控网络中。
  • 该方案在硬件上采用了MSP430F2012单片机和nRF24L01射频芯片的低功耗组合;软件上则结合了RFID定位的特点,有别于一般以识别为主要目的的标签的设计方法,并分析了其软件设计流程以及简单的防冲突能力。通过良好匹配的天线,本设计方案有效读取距离可达几十米,足以应付一般空间内定位的需求。
  • 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。
  • 提出了一个适用于无源RFID温度检测标签芯片的低压、低功耗、快速A/D转换的数字温度传感器电路。采用BJT管的Vbe电压和PTAT电流相结合的方法,同时使用SAR A/D转换器,避免了使用带隙基准电压电路所需的较高工作电压,使电路在1 V以上就可工作。电路的功耗电流约4 μA,使用80 kHz 的时钟,A/D转换时间小于100 μs。
  • 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。
  • 智能化门禁管理系统通过对出入口的控制来限制人员进出公司,进而达到确保公司安全的目的。提出了一个非接触式IC卡智能门禁管理系统,包括管理中心端、门禁端和非接触式IC卡。介绍了各组成部分并着重设计了M1卡与读/写卡器的通信及控制器与PC的通信。该系统使用简单,可靠性高,系统维护方便且价格低廉,有很好的应用推广价值。
  • 针对U盾与金融卡分离引起的安全漏洞,设计了一种安全电子现金系统。该系统基于华虹SHC1302-N芯片,集公钥基础设施PKI卡和电子现金卡功能为一体,支持接触式和非接触式通信。阐述了文件系统、应用管理系统、安全机制、双通信模块的设计方法,给出了电子现金的功能模式和交易流程,说明了硬件仿真系统测试和智能卡系统测试的方法。
  • 设计了一种短距离2.4 GHz无线通信方案,基于此方案研制的手持阅读器和低功耗电子标签成功应用于油田设备上。电子标签和阅读器分别由ARM和MSP430系列单片机控制无线收发芯片NRF24L01实现身份识别与数据传输,相关参数由软件进行设置。手持阅读器具有好的人机接口,电子标签具有体积小、功耗低、性能稳定、抗干扰能力强的特点。可在一定距离范围内实现误码率低的快速通信。
  • 由于粘接件在实际的使用中会受到多种应力考验,我们在实验室内会进行不同的测试以确保粘接质量。常用做法是测试用目前生产设备制作的RFID标签。芯片的定位情况我们可通过视觉系统检测,标签的性能可通过读卡系统来进行测试。
  • 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。
  • 本文在介绍TI公司推出的多协议完全集成13.56 MHz收发一体芯片TRF7970A的基础上,设计了具有主动模式和被动模式的NFC模块。
  • 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。
  • 电子标签和识读终端是构成射频识别系统的基本条件。本文对低频电子标签与识读终端之间的作用基理进行了研究分析,据此提出了以基站芯片EM4095为射频接口的识读终端硬件设计,并对解码程序设计中的关键问题进行了具体论述。
  • 设计出一种超高射频识别系统(UHF RFID)读写器设计的新方案。该读写器采用了Intel R2000收发器芯片、AT91SAM7S256微控器,方案符合lSO 18000-6C和EPC global Gen2标准,工作频率为840~960 MHz,标签识别距离可达10 m。重点给出了读写器硬件系统组成和软件工作流程,同时介绍了相关射频电路。