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芯片
  • 本文详细描述了这两颗芯片的使用方法以及对模块的调试方法与步骤等。该模块采用贴面封装的元件,具有低成本、低功耗、小尺寸、读写卡距离远等特点,使用起来很方便,具有较高的应用价值。
  • 本文介绍的非接触射频卡读写器就是基于单片机AT89C51CC01 (笔者应设计需要选择带独立CAN控制器的MCU)与复旦微电子股份有限公司的FM1712嵌入式读写芯片开发的。它能完成对Mifare卡的所有读写及控制操作,并可方便地嵌入到其它的系统(例如:门禁,公交,考勤等)中而成为用户系统的一部分。
  • 为实现基于S3C6410核心处理器与ZigBee技术的智能家居系统的语音控制,研究设计了基于SPCE061A单片机的ZigBee语音子节点。凌阳单片机SPCE061A能够进行语音信号的采集、处理以及语音识别,并与无线射频芯片CC2530之间通过串口进行通信。由语音识别系统以及Zig Bee无线收发模块等所组成的语音子节点通过ZigBee无线网络与网关进行通信,通过网关来控制其他的ZigBee子节点。该系统实现了对开关型以及红外型家电的智能语音控制。该智能家居语音控制系统具有识别率高,控制使用方便等特点,有一定的发展前景。
  • 设计了基于耦合线圈的射频识别装置。系统由阅读器与应答器两部分组成:阅读器采用PT2272、耦合线圈、发光二极管;应答器采用PT2262、耦合线圈、拨码开关等。阅读器采用单电源供电,应答器能量则全部来自耦合线圈;无线数据传输采用异步串口通信与负载调制等方法实现。阅读器可识别靠近的应答器并显示识别结果,识别距离≥10 cm,显示正确率≥95%,响应时间≤1 s。
  • 文中以ST公司的超低功耗单片机STMS8L152C6T6为主控芯片,控制恩智浦公司的高集成度读写器芯片MFRC1522,设计实现了遵循ISO/IEC14443AA协议的读写器模块,该模块提供了用户二次开发功能。可方便地集成到用户应用系统中。同时读写摸块还具有在线编程特性,因此可以很方便地供用户使用读写摸块继续开发RFID卡应用产品。
  • 介绍一种以AT91SAM9260处理器和Linux嵌入式操作系统为平台的RFID信息采集与处理系统。该系统充分利用AT91SAM9260芯片丰富的标准接口资源,集门禁、考勤、监控为一体,以Linux操作系统为软件平台,完成了RFID数据信息和USB摄像头照片数据的采集、保存与TCP/IP远程数据传输等。介绍了系统的硬件组成原理、软件设计方案和实现方法,为射频识别技术在智能一卡通系统中的应用提供了一种先进的解决方案。
  • 在射频识别(RFID)领域中,超高频(UHF)射频标签一直是一项空白。本文阐述了一种基于MSP430F122单片机和芯片nRF401组成的433MHz射频标签的设计,并给出了系统的硬件原理图和软件设计方案。从成本和功耗等方面综合考虑得出一种可投产的实用型标签。
  • 目前存在的一些读卡器,都需要读卡芯片作为基站,成本较高。本文介绍了一种采用分立元件构成的125 kHz RFID阅读器,电路结构简单,成本极低,用于读取EM4100型ID卡。
  • 为了解决纸质车证用于车辆出入管理存在的问题,经过市场调研和产品考察,采用RFID无源芯片与现有纸质车证相结合,既兼顾了纸质车证的使用,又增加了防伪功能。通过现场测试及试运行,达到了设计和使用要求。
  • 实现了一种基于MP300读卡器电路的射频前端电路仿真模型。通过对读卡器的发射线圈及场强标定线圈等进行分析和建模,结合ISO14443对RFID模拟前端电路的要求,搭建了与测试条件高度吻合的仿真电路模型。模型中射频发射线圈、场强标定线圈及标签线圈之间的电磁耦合用耦合系数k表示。经测试验证,该仿真模型在1.5 A/m~7.5 A/m场强下对待测卡片电源获取、时钟获取、信号解调、信号调制及信号串扰等方面的仿真结果与实际测试结果的一致性较好,能帮助模拟前端芯片设计快速收敛至设计目标。
  • 根据车辆管理系统对身份识别需求,提出基于国产芯片的RFID读卡机方案。数据接口设计为ISO14443 TypeB的设备,在满足安全保密前提下,很好地兼顾了使用方便和高效便捷,大规模的车载应用验证了该方案的可靠性。
  • 本文介绍了一种电能控制系统,作为智能家居的重要组成部分,它在不改动原有电器设备的基础上实现了远程自动控制功能。
  • 本系统是基于数字通信原理、利用集成单芯片窄带超高频收发器构建的无线识别系统。阐述了该无线射频识别系统基本工作原理和硬件设计思路,并给出了程序设计方案的流程图。从低功耗、高效识别和实用角度设计适用于车载的射频识别标签。测试结果表明,本系统在复杂路面状况(繁忙路面)的条件下可实现300m范围内有效识别,视距条件下可达到500 m范围有效识别。
  • 无源RFID标签的读写性能主要取决于其天线和芯片的性能,其中超高频RFID标签通常采用偶极子天线。从理论-仿真-实验的角度详细介绍了偶极子天线的设计和优化方法,并制作了4款小型超高频RFID标签样品。测试结果表明,4款样品标签的性能与仿真的优化结果高度一致,该设计和优化方法可行。
  • 射频识别是物联网的关键技术之一,其中超高频段(860 MHz~960 MHz)射频识别系统是目前比较成熟的射频识别系统。设计出一款太阳能无线超高频阅读器。LPC2138片内PLL可达60 MHz,具有很好的数据处理能力。μCOS-II操作系统是一款嵌入式强实时操作系统,使用它能够满足阅读器的多任务要求。CN3722是一款太阳能采集芯片,能够实现最大功率点跟踪。本设计采用CN3722配合锂电池充电芯片TP4056,设计出一款多功能充电电路。无线数据传输方案采用蓝牙转串口模块实现。
  • 目前,安全问题成为制约物联网大规模应用的重要因素。国内外一些企业已经意识到安全在物联网发展中的重要作用,针对物联网某一层次或某一关键环节的技术特点和安全需求,开展了安全技术和产品的研究开发,提供相应的物联网安全解决方案,以助力物联网的健康发展。本文简要介绍了国内外主要物联网安全企业,并进行了比较研究。
  • 采集人体动作信息,提出了一种基于ZigBee无线传感技术的采集系统,以CC2530芯片为核心设计网络的协调器和终端节点,以MMA7361L三轴加速度传感器为采集传感器,搭建ZigBee无线采集网络,并在Visual Studio开发环境下设计上位机监控界面。介绍了ZigBee协议工作原理和节点的软硬件设计方法,并给出了上位机的软件设计。实验给出了无线传感网络节点的部分采集结果,并在上位机软件中显示加速度变化的曲线图。
  • 本文在此主要介绍一种基于ARM的RFID智能门禁控制系统的设计,系统由上位机和下位机两部分组成。下位机以ARM-STM32F103VET6芯片为主控制单元,通过M102GPCV3模块读/写卡片信息,该模块内嵌MFRC522,采用13.56 MHz非接触射频技术进行读/写。上位机采用NySQL数据库管理卡片信息,用Java Web页面展示信息,用户可登录指定网站查看、修改信息。
  • 作为一款符合ISO14443A协议和NFC Forum Type 2 Tag 标准的 NFC标签芯片,英飞凌SLE66R01PN带有128 Bytes的用户存储容量,7 Bytes的UID,1万次以上的数据读写次数和10年的数据保存时间。蓝牙配对功能是目前NFC Forum Type 2 Tag标签的主流应用领域,而大部分应用方案都是采用类似于下图1的不带触发功能的设计。
  • 文中介绍了半主动式电子标签硬件和软件的设计方案,应用AS3933低频唤醒接收芯片实现了电子标签低频唤醒接收功能。针对低频唤醒接收模块,计算和讨论了其并联谐振电路相关的参数,并给出了电路和程序设计的方案。应用低频唤醒技术的半主动式电子标签可靠的低频通信距离可达3m以上,同时低频唤醒技术显著降低了电子标签的运行功耗。
  • 文章以门禁控制为例,介绍一款基于RFID应用的通用型控制器的设计原理,并给出了利用Proteus软件进行仿真调试的方法。该控制器由RFID卡、天线、读卡模块、单片机、LCD1602显示器等组成,采用AT89SXX系列单片机作为控制芯片,采用EEPROM保存卡号,不怕掉电。采用125kHz射频读卡模块,读卡模块工作方式为主动方式,当RFID卡靠近读卡模块时,卡号连续以串行方式输出,经串口送入单片机或PC机进行处理。可用于公共场所的门禁管理,具有成本低、性能可靠、通用性好、用途广泛等优点,在此电路基础上进行简单应用功能扩展,便能满足各种场合用户的需求。
  • 介绍了一种具有防拆卸功能的低功耗有源电子标签设计,对标签的硬件电路和软件进行了讨论。电子标签采用nRF24L01作为射频芯片,通过一个开关实现电子标签的防拆卸功能。为携带异常状态的数据包分配单独的数据通道,使得标签与物体分离时能够快速通知监测人员。在强行拆除标签时,读卡器采用记录标签异常状态的次数来区别对待非法人员和合法人员。最后,对只读型有源电子标签的防碰撞算法进行了讨论。该有源电子标签非常适合用于户外某些物品的实时监控或查询管理。
  • 针对目前读卡器主频低、速度慢、便携性差等不足,提出了一种基于S3C6410的RFID读卡系统设计方案。本文以高性能的S3C6410嵌入式微处理器为核心,选用新型的CR95HF射频芯片,开发设计了一款高主频的搭载Android嵌入式系统的新型手持式RFID读卡器。该读卡器工作在高频13.56 MHz,支持ISO14443、693等多种协议。实验证明,该读卡器能对符合协议的标签进行读写操作,读写距离能够满足需要,具有便携、稳定性高、处理速度快等特点。
  • 利用Xilinx的FPGA设计了一个FPGA原型验证平台,用于无源高频电子标签芯片的功能验证。主要描述了验证平台的硬件设计,解决了由分立元件实现模拟射频前端电路时存在的问题,提出了FPGA器件选型原则和天线设计的理论模型。同时,给出了验证平台的测试结果,通过实际的测试证明了验证平台设计的正确性和可靠性。该验证平台有力地支撑了RFID芯片的功能验证,大大提高了标签芯片的投片成功率。
  • 使用分立元件搭建的新型超高频读写器方案设计灵活,相比于一些读写器使用集成芯片,这种方法可以大大缩减设计成本,且其性能毫不逊色于市面上大多数读写器。读写器系统包括了软件和硬件两部分,在这里重点讲述其硬件电路的设计并同时介绍软件系统的实现。系统的硬件主要包含了基带信号的处理部分和射频前端,在处理器上配套运行的软件系统主要包括了协议处理、编解码、硬件系统的控制以及与上位机的通信。
  • 提出一种测试UHF频段无源RFID标签芯片灵敏度的方法。该方法依据矢量网络分析仪和标签测试仪接口特性阻抗相同的特性,利用矢量网络分析仪测试标签芯片的反射系数,然后通过标签测试仪测试芯片和仪器接口的匹配损耗,进而计算标签芯片的灵敏度。利用该方法对NXP_G2XM芯片和ImPINj_Monza3芯片在800~1 000 MHz频段内灵敏度进行测试,并将测试结果与datasheet进行对照,分析误差产生的原因,最终证明此方法的准确性。该测试方法采用常规仪器对800~1 000 MHz频段内灵敏度进行测试,有重要实际意义。
  • 根据系统设计对芯片的性能、功耗、信息安全和传输速率的要求,选用STM32F103RBT6为阅读器的微控制器。经实验测试,该阅读器可触摸操控,能读写S50和S70卡,具有数据存储功能;采用锂电池供电,充电时电源自动切换,具有待机时间长等功能。
  • 提出了一种基于ISO/IEC15693 协议的标签芯片编解码系统设计的实现方法,使编解码更加完整准确。采用Verilog HDL建立RTL模型,用ModelSim进行功能仿真,并在Altera DE2-115与射频前端搭建的平台上进行了FPGA验证。最后不仅功能验证正确,而且比协议中要求的识别凹槽宽度范围广,处理更加灵活,同时减小了射频前端模拟解调的压力。对其他编解码系统的实现也有一定的借鉴意义。
  • 介绍了一种基于RFID、GPS、GPRS技术的物流追踪系统。该系统采用GPRS数据传输方式结合上位机监控管理,采用低功耗控制芯片STM32F103RBT融合了GPS技术、GPRS枝和ARM等工控领域的技术,实现对物流环节中物品的实时追踪,确保物流环节物流不会丢失和替换。
  • 本文分析了读写器和标签之间的通信条件,通过配置无线收发芯片的寄存器可设定芯片的工作频率和传输速率,通过调整芯片外围匹配网络的元件参数达到与芯片的工作频率相匹配,并用软件编程实现所需的编解码方式和数据包格式,得到一种新型适应性强的RFID读写器的设计方案。
  • 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。
  • 本文以设计一种超高频射频读写器为目的,设计和实现了基于射频芯片Intel R1000和微控制器AT91SAM9263的读写器系统,增加了外部PA设计,从而大大提高了读写器的读写距离。