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  • 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。
  • 对于标签芯片,降低系统时钟频率是降低功耗、提高通讯距离的最有效手段。首先从理论上按照一种等效判决方法推导出PIE解码电路的更低时钟频率,提出了一种低时钟频率下基于ISO 18000-6 TYPE C协议的UHF RFID标签芯片解码电路的实现方案。设计的解码电路大幅度降低了标签芯片解码电路功耗,提高了标签响应灵敏度。
  • 文章详细介绍了射频识别技术在数控加工中刀具识别的应用。首先介绍了整个系统的硬件构架,其中主要包含两个接口:工控机与射频读写模块之间的接口,射频读写模块与存储刀具信息的射频卡之间的接口。而后在系统的软件实现里,给出了工控机与射频读写模块间实现通信的具体编程方法;而射频读写模块与射频卡之间通信功能的实现通常由其生产厂家提供, 文章以Phllips 公司的mifare one 卡和通信协议ISO14443 TYPE - A为例,介绍了mifare one 卡的存储结构以及它如何支持该协议从而实现与射频读写模块间的通信。至此就可以完成加工现场的刀具信息在整个系统内的流动。
  • 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。
  • 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。
  • 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。
  • 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。
  • 为了分析UHF RFID读写器系统抗干扰性能,本文提出了基于ISO18000-6 type B 协议下UHF RFID读写器的设计方案,并对其通信过程进行了Simulink仿真,给出了曼彻斯特编解码以及2ASK调制解调的模型。最后,结合实际中经常遇到的高斯白噪声信道分析了系统的信道抗干扰性能,给出了系统的误码率随信噪比变化曲线。仿真表明本方案所设计的UHF RFID读写器系统具有较高的抗干扰性能。
  • 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。
  • 介绍了非接触式IC卡的概念和TYPE B非接触式IC卡的工作原理;详细分析了TYPE B防冲突协议的基本工作原理,举例分析了防冲突循环的工作过程;最后,在非接触式IC卡芯片上实现了防冲突协议,实际应用证明系统运行正确。
  • 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。
  • 就餐比较集中的学校基本上采用非接触式RFID卡组成的现场前台系统与微机后台管理系统相结合的形式。AT88RF020使用频率在13.56 MHz的低端非接触式射频卡芯片,它遵循lS0/IEC 14443 Type B协议。本文着重介绍AT88RF020的特点及工作原理,并对其在学校就餐管理中的应用及管理系统作相应介绍,同时也给出部分程序代码。由AT88RF020射频芯片组成的现场前台系统使用方便,价格低廉。
  • AT88RF020是13.56MHz的低端射频识别卡,遵循ISO/IEC 14443 Type B协议。着重介绍AT88RF020型射频卡的特点、工作原理及其在学校就餐管理中的应用,同时给出部分程序代码。
  • RFID(Radio FreqtJency IdentifICation)技术被全球高科技领域誉为最有市场前景、最具改变人类生活方式和高科技产业面貌的技术。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。
  • 介绍了13.56MHz PCD发送通道的电路结构和设计思路,给出了一种适合TYPE A、TYPE B、REID等多种非接触式IC卡的PCD发送通道的设计方法。