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IEC
  • 一套典型的RFID系统由电子标签、读写器和信息处理系统如图1所示。当带有射频识别标签(以下简称标签)的物品经过特定的信息读取装置(以下简称读写器)时,标签被读写器激活并通过无线电波开始将标签中携带的信息传送到读写器以及计算机系统完成信息的自动采集工作。电子标签可以如身份证大小,由人携带并当作信用卡使用,也可以像商品包装上的条型码似地贴附在商品等物品上。RFID计算机系统则根据需求承担相应的信息控制和处理工作。
  • 英特尔、微软、IBM、NEC、日立、讯宝等巨头企业,都对RFID技术倾注了巨大的热情。TI,Intel等美国集成电路厂商目前都在RFID领域投入巨资进行RFID芯片开发,IBM、Microsoft等也在积极开发相应的软件及系统来支持RFID的应用,而菲利普电子公司则是RFID芯片制造业的领头产商。故本文以Philips生产的Mifare lS50为例子,剖析RFID卡的结构及其芯片的通讯、存储技术。该卡的RFID芯片所具有的独特的MIFARE RF(射频)非接触式接口标准已被制定为国际标准ISO/IEC 14443 TYPE A标准,其应用很广泛。
  • 英特尔、微软、IBM、NEC、日立、讯宝等巨头企业,都对RFID技术倾注了巨大的热情。TI,Intel等美国集成电路厂商目前都在RFID领域投入巨资进行RFID芯片开发,IBM、Microsoft等也在积极开发相应的软件及系统来支持RFID的应用,而菲利普电子公司则是RFID芯片制造业的领头产商。故本文以Philips生产的Mifare lS50为例子,剖析RFID卡的结构及其芯片的通讯、存储技术。该卡的RFID芯片所具有的独特的MIFARE RF(射频)非接触式接口标准已被制定为国际标准ISO/IEC 14443 TYPE A标准,其应用很广泛。
  • Melexis公司的MLX90132是13.56MHz全集成的多协议NFC/RFID收发器,可处理亚载波频率106kHz~848kHz,高达848kbps,双路驱动器架构把外接元件数减少,能向合适的天线负载提供高达70mW的RF功率。器件和ISO/IEC 18092 (NFC),ISO/IEC 14443 A1与B2, ISO/IEC 15693以及ISO/IEC 18000-3 模式1兼容,主要用在汽车接入和起动, 汽车发动机防盗,汽车诊断和汽车租赁。
  • 基于 NI TestStand 管理软件,设计了一套测试软件,实现了对符合 ISO/IEC 18000-63 协议的芯片清点功能的测试。本测试软件使用 NI RFID 测试仪,根据测试设计人员的需求开发出自动化测试序列,自动完成与被测芯片的通信交互,实现对响应的判断,并完成结果的保存。该软件充分采用了 NI TestStand,相比之前测试清点功能的传统的手动测试、半自动测试,测试时间分别缩短了 5/6、2/3。实践证明,使用本测试软件可以提高对超高频电子标签开展功能测试的效率。
  • ISO/IEC联合技术委员会JTC委托SC31子委员会,负责所有RFID通用技术标准的制定工作,也即对所有RFID应用领域的共同属性进行规范化;委托各专业委员会负责应用技术标准的制定,如ISO TC104 SC4负责制定集装箱系列RFID标准的制定,ISO TC 23 SC19负责制定动物管理系列RFID标准,ISO TC122和ISO TC104组成的联合工作组制定物流与供应链系列应用标准。
  • 根据ISO/IEC 14443一A协议.完成无源电子标签数字集成电路的设计及其功能测试,实现了对芯片面积、速度和功耗之间较好的平衡。结果表明,在采用中芯国际的0.35 μm工艺条件下,所研制芯片面积为36 877.75μm2,功耗为30.845 8 mW,可完全满足协议对标签的性能要求。
  • 超高频RFID系统空中接口标准包括ISO/IEC 系列,F2C系列,以及中国正在研究制定的国家标准,数字接收机可实现软件升级和多协议支持,相比模拟接收机具备易于调试、应用灵活的优势,因而在超高频姗读写器中得到了广泛应用.提高超高频RFID读写器的读取效果一直是近年来的研究重点.在经过详尽分析和实验验证后,本文给出相关问题的解决办法。
  • 本文基于ISO/IEC 18000-6C标准,给出了UHF无源电子标签芯片模拟电路的设计,设计结果表明电路具有很高的整流效率,满足了设计要求。下一步的研究将进行标签芯片的版图设计和流片,用实际测试结果来进一步验证设计的有效性。
  • RFID卡片或徽章通常用来实现非接触式访问控制。这在写字楼中很常见,主要用于提供楼宇门禁功能,并且限制对特定区域的访问。与13.56MHz RFID一样,近场通信 (NFC) 采用同样的ISO和IEC标准与协议,应用于很多智能手机中。这些设备可在住宅中实现全新的访问控制应用,并实现应用与电话及支持RFIC的徽章或卡片之间的通信。在设计此类访问控制系统时,其中需要考虑的一个主要因素就是低功耗。
  • 针对超高频(UHF)RFID标签群快速运动通过读卡器的情景进行了研究,分析了ISO/IEC 180006 Type C类防冲突算法的具体实现过程。结果表明,当UHF RFID标签群在快速运动通过读卡器范围时,会产生新旧标签竞争现象。部分标签一段时间内不被识别,然后离开读卡器识别范围,导致“漏读”,造成系统不可靠。在Type C类防冲突算法的前提下,提出了两种解决方案。
  • 本文提出了一种基于ISO/IEC 18000-6B标准的低成本、便携式的超高频RFID读写器的设计。该设计采用了基于零中频结构的射频收发机模块和以单片机为主的数字基带处理模块,从而实现了低成本,并且达到了单标签80bit/5ms的读写速度。读写器不需外接天线,具有单机工作模式,便于携带,包括机壳在内重量不足200克。读写器可在860MHz~960MHz的频率范围内进行跳频操作,从而可以避免频带内其他信号的干扰。另外还可以在受控工作模式下进行在线升级,并在有相应软件支持下可以支持其他标准或多标准。目前已经进入产品化阶段。
  • 在实际应用中,RFID系统的应用要综合考虑位置、距离、温度、湿度、干扰等诸多影响系统性能的因素。未经过测试的RFID系统,系统整体性能不明确,可能会影响实际应用效果,甚至打击最终用户对RFID技术本身的信心。不同的无线信号传播方式需要不同的测试设备支持,并且要采用不同的方法。ISO/IEC 18047-3定义了用于物品管理的RFID标签的性能特性的测试方法,规定了标签性能的一般性要求和测试要求。下面对各个具体测试内容进行分析。
  • 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。
  • 随着通用计算机性能的不断提高,虚拟无线电技术得以发展。根据虚拟无线电处理基带信号具有更好的灵活性、通用性和开放性的优点以及ISO/IEC 18000-6C标准中超高频RFID读写器的特桂,在此提出了一种基于虚拟无线电的超高频RFID读写器的实现方案。该方案介绍了常见RFID系统的结构和工作原理,重点阐述了基于虚拟无线电的RFID读写器的整体结构和工作流程,并对接收端算法做了研究与实现。
  • 摘要:以STM32F103VET6微处理器为核心,配合CR95HF射频芯片构成符合ISO/IEC 15693标准的便携式读卡器。同时,采用无线存储芯片M24 LR64,开发了与读卡器配套的新型无源RFID标签。该RFID系统工作在13.56 MHz频率,其标签的存储容量达到24 KB,并通过I2C总线实现数据传输,适用于需要在标签中携带大量数据的应用场合。实验证明,开发的RFID系统能稳定地进行无线数据通信,具有工作稳定、适用性强的特点。
  • 超高频RFID系统空中接口标准包括ISO/IEC系列,F2C系列,以及中国正在研究制定的国家标准,数字接收机可实现软件升级和多协议支持,相比模拟接收机具备易于调试、应用灵活的优势,因而在超高频姗读写器中得到了广泛应用.提高超高频RFID读写器的读取效果一直是近年来的研究重点.在经过详尽分析和实验验证后,本文给出相关问题的解决办法。
  • 参照ISO/IEC 18000-6 Type B 协议设计了一款工作频率为915 MHz的射频读卡器,采用FPGA完成协议中规定的数字信号处理,C8051F020单片机作为主控器。利用Verilog HDL硬件描述语言,搭建FPGA内部各个小模块及系统的验证平台,选用Altera公司Cyclone系列的EP1C6Q240C8芯片为目标器件,使用Quartus II进行综合,并通过时序和功能验证。实验结果表明,该读卡器符合ISO/IEC 18000-6 Type B 协议要求,具有结构灵活、体积小、升级容易等优点。
  • 为满足对移动手持终端高性能、低功耗、低成本的需求,设计了一种基于STM32的RFID手持终端。介绍了以STM32F103VET6为核心,CL RC632作为读卡芯片的RFID手持终端设计方案。设计了直接耦合天线、人机接口、数据存储以及数据通信等电路。实验证明,该手持终端可以读写符合ISO/IEC 14443和ISO/IEC 15693标准的射频标签,读卡距离满足使用需求。
  • 电子标签芯片是无线射频识别(RFID)技术的核心,其模拟电路的设计十分关键。基于ISO/IEC 18000-6C标准,以设计出符合标准的标签芯片为设计目标,超高频(UHF)无源电子标签芯片模拟电路被提出。它分为电源产生电路、调制解调电路以及上电复位模块等模块。设计结果表明,设计的电路具有很高的整流效率,满足了设计需求。
  • 以TI公司的超低功耗单片机MSP430F149为主控芯片,控制恩智浦公司的高集成度读卡器芯片MF RC522,设计实现了遵循ISO/IEC 14443A协议的读卡器模块。介绍了系统组成和读卡器芯片MF RC522,并详细描述了MF RC522与MCU的接口方案和天线及其匹配电路的设计,最后简要描述了读卡器的操作流程。
  • 在超高频段, ISO/ IEC 18000-6 标准中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。分析了ISO/ IEC 18000-6 C 标准, 基于此标准设计了一种超高频射频识别读写器。详细阐述了读写器的软硬件设计, 其中硬件设计主要包括射频发送电路、射频接收电路和数字基带处理电路。读写器软件设计中叙述了整体设计结构、基于概率、槽计数器的防冲突算法、发送接收链路的数据编解码设计、16 bit CRC 校验以及读写器对标签操作命令流程。
  • 在ISO/IEC 7816-8标准中与加密有关的功能分解在两条命令之间,MANAGE SECURITYENVIROMENT(达成安全 环境)命令允许在实际执行加密算法之前先设定各种一般的条件,这条命令传送一“模板”给卡,此模板中 含有相关的参数。它们一直保持有效,直到被一条新的MANAGE SECURITY ENVIROMENT命令所取代。模板本身 含有TLV编码的数据对象,它允许在参数传输中的高度可变性(而遗憾其复杂性)。
  • 接收器模块为来自ISO/IEC 14443 A/MIFARE兼容卡和转发器的信号提供高效的解调和解码。该数字模块具有完全的ISO/IEC 14443A架构和误差检测(奇偶和CRC)功能。
  • 针对射频识别系统常见的标签冲撞问题,探讨在实际应用环境中遇到的标签卡号无序和连续的情况下标签的读写特性,提出相应的动态调整二进制树形搜索法和轮询算法。分析和比较两种算法的性能,同时在国际标准ISO/IEC 18000-6B应用中仿真比较了动态调整算法的有效性。结果表明两种算法都有很高的实际应用价值。
  • ISO/IEC18000-6B协议的传输机制是基于“阅读器先发言”的。阅读器到标签之间的数据传输采用ASK调制曼彻斯特(Manchester)编码,调制深度是11%或99%,位速率为10 kb/s或40 kb/s(采用40 kb/s)。
  • 根据ISO/IEC 14443-A协议.完成无源电子标签数字集成电路的设计及其功能测试,实现了对芯片面积、速度和功耗之间较好的平衡。结果表明,在采用中芯国际的0.35 μm工艺条件下,所研制芯片面积为36 877.75μm2,功耗为30.845 8 mW,可完全满足协议对标签的性能要求。
  • 这里介绍了RFID系统组成,提出了基于ISO/IEC15693协议无源电子标签系统结构,基于低功耗、低成本实现原理。给出了芯片射频接口电路、数字控制电路和E2PROM各个模块的研究与设计实现,并给出了版图设计的布局图。已成功应用到基于ISO/IEC 15693协议无源电子标签芯片设计中,在SMIC 0.35 μm E2PROMCMOS工艺条件下流片成功,芯片面积1.86mm2,各项测试和设计指标满足电子标签的性能要求。
  • ISO/IEC14443规定了邻近卡(PICC)的物理特性;需要供给能量的场的性质与特征,以及邻近耦合设备(PCDs)和邻近卡(PICCs)之间的双向通信;卡(PICCs)进入邻近耦合设备(PCDs)时的轮寻,通信初始化阶段的字符格式,帧结构,时序信息;非接触的半双功的块传输协议并定义了激活和停止协议的步骤。传输协议同时适用于TYPE A 和 TYPE B。
  • 国际标准组织于2007年正式批准并公佈的RTLS技术标准—ISO/IEC 24730,有助于满足使用者进一步的需求,扩展供应链应用,增强RFID标籤的实用性和有效性,提高硬体设施之间的互通性,并且促使标籤价格的降低。
  • ISO/IEC 14443B标准安全晶片IC与模组为RFID非接触式智慧卡开启新安全应用市场
  • 根据矿井安全生产的需要,设计了基于RFID技术的矿井定位系统。使用带ECAN模块 的PIC单片机PIC18F4580和射频收发芯片ADF7020作为读写器的核心器件,并使用CAN总线网络实现各个读写器与监控器通信。在读写器的软件设计中,实现了CAN总线通信的收发程序以及基于ISO/IEC 18000—6e协议的收发器与电子标签间的通信程序。矿井定位系统提高了矿井生产的管理效率,保障了矿井的安全生产,实现了人员定位、生产监控等功能。