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接口
  • 首先弄清无源标签的供电机理,继而针对UHF RFID空中接口的应用环境进行分析,才可能寻得完整的解决方案。
  • RFID 中间件扮演RFID标签和应用程序之间的中介角色,从应用程序端使用 中间 件所提供一组通用的应用程序接口(API),即能连到RFID读写器,读取RFID标签数据。
  • 使用ULINK2仿真器连接EduKit-IV实验设计平台的主板JTAG接口;使用EduKit-IV实验设计平台附带的交叉串口线,连接实验设计平台主板上的COM2和PC机的串口;使用EduKit-IV实验平台附带的电源适配器,连接实验设计平台主板上的电源接口。
  • 该设计选用W78E465作为主控模块,IntelR1000收发器作为射频模块。该设计可以作为手持终端,并用RS 232串行通信模块和电平转换接口MAX232与上位机相连。系统硬件原理见图1。
  • 当前,电网企业普遍应用资产安全管理评估决策系统开展结果性指标评价。系统主要从PMS系统和SAP系统抽取数据,但缺少现场实物数据的信息,而通过RFID中间件系统及现场采集设备对实物标识进行数据采集,通过接口及时将实物信息反馈到资产安全管理评估决策系统,实现真正意义上的账、卡、物相符的纵向闭环,为资产安全管理理提供更加精准的资产营运状态数据。
  • 典型的RFID系统包括可编程数据的电子标签,读写器以及处理数据的远端计算机三个部分。电子标签也就是射频卡,具有智能读写及加密通信的能力。读写器由无线收发模块、控制模块和接口电路组成,通过调制的RF通道向标签发出请求信号,标签回答识别信息,然后读写器把信号送到计算机或者其他数据处理设备。
  • 阅读器主要由控制单元、高频收发模块、天线以及其他与后台设备相连的接口组成。应答器,又叫作标签,是RFID读取数据的来源,主要由天线和微电子芯片组成。RFID系统的关键部分是阅读器,实现阅读器的核心技术是接收电路。本文主要分析和构造了UHF无源RFID阅读器接收电路。
  • 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。
  • 射频识别(Radio Frequency Identification, RFID)中间件介于RFID 阅读器和上层应用之间,用来屏蔽不同型号的阅读器和各种协议标准的标签,为上层应用软件提供统一接口。另外,还负责整合和过滤数据,产生报表,工字电感器减少应用层软件的处理负担,使海量标签数据的传输和应用成为可能。目前,国内外的RFID 中间件体积庞大,只适用于PC 机,不能移植到嵌入式阅读器中。本文提出一种可直接运行于各种嵌入式阅读器设备,基于EPCglobal ALE 标准的嵌入式 RFID 中间件,并详细研究其中的标签数据处理流程。
  • 基于NFC技术的RFID门禁读头采用模块化设计,实现NFC手机和门禁读头之间的通信。读头配备标准Wiegand26接口,且兼容传统的非接触式门禁读头功能。相比传统门禁读头只能作为读卡器来读取非接触式卡片,基于NFC技术的RFID门禁读头可以和符合NFC标准的设备如手机、非接触式卡、读卡器等直接通讯,大大拓展了系统的可扩展性。电路板在升级优化之后,能够具有数据存储,转发功能,以及记录不同NFC设备的特征码,存储并授权,当NFC设备进入有效场后,即开启门锁。
  • 由于QE4具有超低功耗,丰富的外围接口,性价比高等特点,因此非常适合于在RFID中的设计应用。 Freescale 将不断推出新的基于HCS08内核的系列单片机,来满足低功耗市场应用的需求。
  • 针对近距离无线传输系统中nRF2401芯片在实际应用中存在的数据丢失问题,提出一种对通信协议加以扩展的解决办法,并在用单片机与该芯片设计的实验电路上给予证明,给出了程序开发流程及硬件接口电路。实验结果分析表明,此方法可以有效解决数据丢失的问题,实现可靠的无线数据传输。
  • 根据RFID系统特点和RFID中间件功能需求,本文提出基于JMX的分布式RFID中间件架构,并从RFID中间件系统整体架构、各功能模块的软件设计和实现等方面介绍了其构建方法。该分布式RFID中间件实现了数据采集和应用的分离,通过阅读器代理方式,有效地屏蔽底层RFID硬件设备信息,并向外提供Web service接口,封装RFID中间件向外逻辑,实现屏蔽上层应用的功能。动态灵活的JMX架构,模块化的设计,阅读器代理、过滤器等功能模块可根据需求进行添加和裁剪,使RFID中间件拥有高度的伸缩性,方便系统集成和扩充。
  • 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。
  • 针对汽车制造企业在总装环节出现的数据采集手段落后,生产线实时监控能力弱,制造执行系统和物流执行系统、企业资源计划等系统之间存在信息和管理断层等问题,在对RFID技术进行了汽车生产流程适用性分析之后,将RFID技术引入生产过程之中,通过工位RFID读写器完成现场生产数据的实时采集,通过系统集成接口实现MES与各系统的数据和业务集成,提出了基于射频识别技术的总装生产模式,构建了该模式下的总装制造执行系统,并在实际应用中取得成效。
  • 本文对完整的RFID应用系统进行研究,重点分析了目前相对成熟的RFID中间件系统,并明确了RFID中间件的功能需求。在此基础上,提出了一种基于面向服务架构(SOA)的分布式RFID中间件,其中的总控子系统与设备管理子系统分布于网络上;实现了对读写器的完全控制以及标签的过滤与整合功能,并通过规范的数据服务接口按需提供RFID数据服务
  • 本文介绍了高频RFID读写芯片MFRC530和USB接口芯片CH374T,给出了13.56MHZ阅读器的设计方法,对单片机控制MFRC530的具体开发方案和电路原理图进行分析。通过USB接口,实现了上位机和阅读器之间的数据传输,并详细介绍下位机软件的实现。
  • 本文设计了一种基于便携式射频卡记录仪。首先从射频识别技术出发,分析了射频识别的工作原理和技术标准;然后结合嵌入式硬件和软件详细阐述了系统的设计,对数字接口和天线进行了详细的分析,介绍了RFID读写程序流程和SD存储卡记录程序流程。最后本文进行了测试,分析了应用价值。
  • 提出了一种CPU卡低层读写驱动接口的设计方案,该方案采用MCU的通用I/O引脚直接驱动CPU卡的方式实现。首先分析了CPU卡的接口特性及传输协议,介绍了方案设计时对MCU选型的注意事项和ESAM安全模块的功能及作用;接着基于Microchip公司的PIC16LF1946芯片,完成了方案中硬件接口设计和软件接口函数设计;最后对方案中给出的设计进行实现和接口验证测试。测试结果表明,该设计方案符合ISO7816标准的要求,能高效实现CPU卡的读写。
  • 设计一种射频识别读写器,包括射频收发芯片、巴伦电路、功率放大电路、衰减器、低通滤波器、耦合器、收发天线、微控制器模块、RS232接口和USB接口。该射频识别读写器通过优化电路的设计以及相关组件、电路和模块的合理选型,使得整个射频识别读写器的工作稳定,能够准确地进行信息读取,应用范围广,实用性强。
  • 为了改善这种情况,介绍了一种基于图形化虚拟仪器编程软件LabVIEW的超高频RFID读写器测试系统。在该系统中PC/LabVIEW控制待测对象和所需仪器组成一个测试系统,把所测数据实时的显示在前面板上,并自动保存至文件中。通过现场测试,该软件运行良好,简化了测试过程,降低了对测试人员的要求,极大地提高了工作效率。
  • RFID标准化组织EPCglobal在2007年推出了底层读写器协议LLRP(Low Level Reader Protocol),它为读写器和其控制器提供了标准的网络接口,极大地提高了RFID应用系统的构建效率。借助于开源的RFID中间件平台Fosstrak对LLRP协议及其实现进行分析对比,会使开发者对LLRP协议有更深入的理解,为实现EPCglobal系统打下了坚实的基础。
  • NFC技术被认为在手机支付等领域具有很大的应用前景。近年来由于手机的功能与普及度快速的成长,使早期的电子钱包有了推广的机会点。NFC的演进取自于RFID的特定频段,由于手机的市场应用使的NFC可在较快的时间点取得标准接口与平台,本文将针对NFC的架构与规范做一简要讨论。
  • 近年来由于手机的功能与普及度快速的成长,使早期的电子钱包有了推广的机会点。NFC的演进取自于RFID的特定频段,由于手机的市场应用使的NFC可在较快的时间点取得标准接口与平台,本文将针对NFC的架构与规范做一简要讨论。
  • 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。
  • 按照915MHzRFID电子标签的要求,设计电子标签整体电路如下。它主要由射频接口部分和控制部分组成 ,射频接口部分是研究的重点,具体设计如图1所示。
  • RFID 中间件应该提供符合ALE 标 准的接口供企业系统或者第三方组件访问,扩大中间件的适用范围,因此设计和开发可重构 的、可靠的ALE 引擎对实现成熟的RFID 中间具有重要意义。
  • RFID ( Rad io Frequency Identificat ion)的基本原理就是将电子标签安装在被识别的物体上, 当被标识的物体进入RFID 系统的阅读范围时, 射频识别技术利用无线电波或微波能量进行非接触双向通信, 来实现识别和数据交换功能。
  • 本文利用射频读卡模块、电子标签和主控单片机,搭建了一个应用于胶体金免疫层析检验的RFID系统。利用RFID技术的自动识别和电子标签的体积小、息容量大等特点,将电子标签和免疫分析试条封装在一起构成试条卡,并在电子标签中存储试条信息(制造厂商、有效期等)、检测结果、被测对象的身份信息、检测日期等数据信息,提高样本管理和数据记录的效率,保证试条的正确使用。通过RS-232接口,电子标签中的信息还可以传输到计算机,实现测量数据的记录和管理。
  • 笔者创新采用内嵌USB接口的单片机和EM4095设计USB接口ID读卡器,同时介绍一种新的解码技术,使得载波频率偏移不影响解码,而且无需检测信号的边沿状态,能够更可靠、快速读卡。
  • 主要介绍一种基于 Philips公司的 MF RC522的射频识别读写模块的设计:首先介绍系统的组成以及MF RC522的特性,接着给出天线的设计规范,最后给出MCU LPC2132与MF RC522的接口原理图和对Mifare卡操作流程。该系统选用Mifare卡作为系统的应答器(PICC),电路稳定,系统运行正常。