实验二-rfid低频阅读器

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1、实验二LFReader低频阅读器实验一.课时安排:2学时二.实验目的■掌握STM32F103芯片程序设计方法;■掌握以RF前端芯片EM4095为基础的RFID阅读器设计思路;•RFID网关板通过10口控制低频阅读器,并通过中断来接收数据。三.实验设备(1)硬件:■DK-RFID200物联M开发套件一套■PC机一台(2)软件■IAREmbeddedWorkbenchforARM集成开发环境四.实验内容学会使用LFReader低频阅读器,通过阅读器读取低频卡信息。五.实验原理1.低频RFID阅读器工作原理一个完整的RFID阅读器系统,

2、需要至少包栝射频模块RFM和控制模块CM两个部分來实现对射频标签的读写和与外部系统的接口。射频模块的功能是产生岛频发射功率,启动应答器并为它提供能量;对发射信号进行调制,用于将数据传送给应答器;接受并借条来自应答器的高频信号。对于发送部分,首先有频率稳定的石英晶体振荡器产生所需的工作频率,振荡器信号被馈送到有信号编码的基带信号控制调制器。对输入的数据进行ASK或FSK的调制,变力Manchester、Miller或NRZ码。同时发送部分将此基带信号送到频率合成器,经过功率放大输出使调制后的信号达到所需电平,耦合到震荡线圈输出。接收

3、端采用隔开的信号信道接收震荡线圈上收到的微弱信号,将其放大、滤波除杂波,经过混频提取出基带信号,然后经过ASK或FSK解调后可以得到来自应答器的信号。射频模块工作如下图所示:鬱通渴顯觭调H发生在阅读器和电子标签之间的射频信号的耦合类型有两种。(1)电感耦合:变压器模型,通过空间岛频交变磁场实现耦合,依裾的是电磁感应定律;(2)电磁反向散射耦合:雷达原理模型,发射出去的电磁波,碰到目标后反射,同时带冋目标的信息,依据的是电磁波的空间传播规律。实验二LFReader低频阅读器实验一.课时安排:2学时二.实验目的■掌握STM32F103

4、芯片程序设计方法;■掌握以RF前端芯片EM4095为基础的RFID阅读器设计思路;•RFID网关板通过10口控制低频阅读器,并通过中断来接收数据。三.实验设备(1)硬件:■DK-RFID200物联M开发套件一套■PC机一台(2)软件■IAREmbeddedWorkbenchforARM集成开发环境四.实验内容学会使用LFReader低频阅读器,通过阅读器读取低频卡信息。五.实验原理1.低频RFID阅读器工作原理一个完整的RFID阅读器系统,需要至少包栝射频模块RFM和控制模块CM两个部分來实现对射频标签的读写和与外部系统的接口。射

5、频模块的功能是产生岛频发射功率,启动应答器并为它提供能量;对发射信号进行调制,用于将数据传送给应答器;接受并借条来自应答器的高频信号。对于发送部分,首先有频率稳定的石英晶体振荡器产生所需的工作频率,振荡器信号被馈送到有信号编码的基带信号控制调制器。对输入的数据进行ASK或FSK的调制,变力Manchester、Miller或NRZ码。同时发送部分将此基带信号送到频率合成器,经过功率放大输出使调制后的信号达到所需电平,耦合到震荡线圈输出。接收端采用隔开的信号信道接收震荡线圈上收到的微弱信号,将其放大、滤波除杂波,经过混频提取出基带信

6、号,然后经过ASK或FSK解调后可以得到来自应答器的信号。射频模块工作如下图所示:鬱通渴顯觭调H发生在阅读器和电子标签之间的射频信号的耦合类型有两种。(1)电感耦合:变压器模型,通过空间岛频交变磁场实现耦合,依裾的是电磁感应定律;(2)电磁反向散射耦合:雷达原理模型,发射出去的电磁波,碰到目标后反射,同时带冋目标的信息,依据的是电磁波的空间传播规律。电感耦合方式一般适合于中、低频工作的近距离射频识别系统。典型的工作频率有:125kHz、225kHz和13.56MHz。识别作用距离小于典型作用距离为10〜20cm。本实验所介绍的12

7、5kHz的RHD系统,采用的就是电感耦合的方式。控制模块的功能主要是控制与应答器的通信、信号的编码与解码、数据的校验、加密解密。阅读器一般都用微处理器为核心部件,地址总线与数裾总线控制和读写寄存器、储存器的内容。同时采用各种接口与外部计算机等系统连接。一个典型的控制模块如下图1所示。图1射频模块工作原理图1.EM4095的基本介绍EM4095是EMMICROELECTRONIC公司开发的一款CMOS集成的应用丁UOOkHz〜150kHz频率的RFID系统的收发前端芯片,其工作电压为5V,主要完成的工作是:(1)载波频率的天线驱动(

8、2)对发送的数据进行AM调制送到天线上发送出去(3)解调天线上感应到的AM调制信号在这里没计的RFID阅读器系统中,EM4095属于射频模诀的部分,并由其来实现射频模块收发的主要功能。针对EM4095,需要完成其适配的天线和驱动电路的设计,其基本的

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