当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]  系统设计  系统框图如图1所示,系统由MCU、键盘、EEPROM、FMl702SL、液晶屏、485通信模块组成。MCu控制FMl702对Mifare卡进行读写操作,再根据得到的相应数据对液晶屏、EEPROM进行相应的操作。MCU 与PC机通过485

 系统设计

  系统框图如图1所示,系统由MCU、键盘、EEPROM、FMl702SL、液晶屏、485通信模块组成。MCu控制FMl702对Mifare卡进行读写操作,再根据得到的相应数据对液晶屏、EEPROM进行相应的操作。MCU 与PC机通过485,总线通信,即使PC机与MCU之间通信发生异常,MCU也可以独立工作,在与PC机通信恢复之后,MCU可以将备份在EEPROM中的信息再传给PC机。

  P8912C931是一款单片封装的微控制器。P89LPC931采用了高性能的处理器结构,指令执行时间只需2~4个时钟周期。 P89LPC931集成了许多系统级的功能,这样可大大减少元件的数目和电路板面积,并降低系统的成本。EEPROM用的是FM24C64L,它是一款以 I2C为操作方式的存储芯片。液晶驱动芯片是PCF8576,也是以I2C为操作方式。整个系统用12V电源供电,再由稳压芯片2576稳压成3.6V。

  工作原理

  Mifare卡包含一片容量为8K位EEPROM,为16个扇区,每个扇区为4块,每块16个字节,以块为存取单位,每个扇区有独立的一组密码及访问控制。每张卡有唯一序列号,为32位。无电源,自带高频天线,内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路。

  信息存储在Mifare卡里,读写器与Mifare卡通过各自的天线建立起二者之间非接触信息传输通道。当Mifare卡进人系统的工作区域时,读写器向Mifare卡发一组固定频率的电磁波,Mifare卡内有一个LC串联谐振电路,其频率与读写器发射的频率相同,在电磁波的激励下,Lc谐振电路产生共振,从而使电容内有了电荷,在这个电容的另一端,接有一个单向导通的电子泵,将电容内的电荷送到另一个电容内储存,当所积累的电荷达到2V时,此电容可做为电源为其它电路提供工作电压,将卡内数据发射出去或读取读写器的数据。通过调整天线驱动电压可以改变通信的最长距离。

  FMl702SL与MCU的接口电路

  电路如图2所示,MCU与FMl702SL是通过SPI总线通信的,采用中断工作模式。需要注意的是在FMl702SL复位后,必须进行一次初始化程序以便初始化SPI接口模式,而且可以同步MCU和FMl702SL的启动工作。 

  读写器天线的设计

  根据互感原理可知,半径越大、匝数越多,读写器上的天线和卡上的天线的互感系数就越大。根据国际标准的要求,卡和读写器的通信距离为10cm。天线可等效成R、L、c并联回路,示意图如图3所示,图3中,L为天线的自感,R为天线的等效电阻,C为天线的分布电容。图4为天线的PCB图。

  设计天线时还要注意天线的品质因数。国际标准ISOl4443规定无论TYPEA或TYPEB非接触式IC卡,读写器和卡之间的数据传输速度为 106kbit/s,载波的频率f0=13.56MHz,因此,每一位的数据维持的时间tO=106/104k=9.44μs,TypeA类射频卡智能卡读写器到射频卡的信号编码是修正米勒编码,传送每一位数具有t=3μs的载波中断,因此,该信号的带宽近似为 B="lT"=1/3μs=333.333kHz,故天线的品质因数Q= fO/B=13.56 MHz33.333kHz=35,天线的传输带宽与品质因数成反比关系。因此,过高的品质因数会导致带宽缩小,从而减弱读写器的调制边带,会导致读写器无法与卡通信。

  读写器对卡的操作流程

FMl702SL内部有8个寄存器页,每页有8个寄存器,每个寄存器有8位数据。这些寄存器是统一编址的,从Ox00~0x3F,MCU通过SPI 接口与 FMl702SL通信对这些寄存器进行设置。例如,MCU需要让FMl702SL执行某个命令(Transceive)时,把此命令的代码(1E)写入 Command寄存器就可以了。

 必须注意的是,MCU对卡片的操作不是简单的一条指令所能完成的,其中必须有对FMl702SL硬件内部寄存器的设置。操作步骤如图5所示。

  (1)复位初始化FMr702SL:初始化FMl702SL的SPI接口,初始化FMl702SL定时器,设置定时器控制寄存器,打开Txl、TX2。

   (2)Request(请求):当一张Mifare卡片处在卡片读写器的天线的工作范围之内时,程序员控制读写器向卡片发出R:EQUEsT all(或REQUEsT std)命令。卡片的ATR将启动,将卡片BLOCkO中的卡片类型(TagType)号共2个字节传送给读写器,建立卡片与读写器的第一步通信联络。如果不进行复位请求操作,读写器对卡片的其它操作将不会进行。

  (3)Antieollision LOOp(防冲突机制):如果有多张Mifare卡片处在卡片读写器的天线的工作范围之内时,读写器将首先与每一张卡片进行通信,取得每一张卡片的系列号。由于每一张Mifare卡片都具有其唯一的序列号,决不会相同,因此读写器根据卡片的序列号来保证一次只对一张卡操作。该操作读写器得到卡的返回值为卡的序列号。
 

  (4)Select Tag(选择卡片):完成了上述二个步骤之后,读写器必须对卡片进行选择操作。执行操作后,返回卡上的SIZE字节。

  (5)Authentication(三次相互验证):经过上述三个步骤,在确认已经选择了一张卡片时,读写器在对卡进行读写操作之前,一必须对卡片上已经设置的密码进行认证。如果匹配,才允许进一步的读写操作。

  (6)读写操作:对卡的最后操作是读、写、增值、减值、存储和传送等操作。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

北京 2025年6月9日 /美通社/ -- 2025年6月5日,国家知识产权局官网发布了《关于第二十五届中国专利奖授奖的决定》(国知发运字〔2025〕20号)。同方威视"一种行李物品CT安检系统及其探测器装置...

关键字: BSP 探测器 智能机 系统设计

超市水果识别主要依赖人工,计算机视觉成为一种解决方案。然而目前仍面临部分水果识别精度低、终端设备部署困难、误识别图片难处理等挑战。因此,文章基于深度学习对移动端水果识别进行研究,旨在替代人工识别。首先文章构建了包含49种...

关键字: 水果识别 数据集构建 改进注意力机制 ViT 系统设计 模型权重自更新

新3U服务器支持最多18个GPU,搭载双Intel® Xeon® 6900系列P核处理器 加利福尼亚州圣何塞2024年10月10日 /美通社/ -- Super Micro...

关键字: MICRO SUPER 人工智能 系统设计

经过优化的 EDA 和 IP 全面解决方案为台积公司 N2 和 A16 工艺带来强化的计算性能、功耗和工程生产力 摘要: 由Synopsys.ai赋能、可投入生产的人工智能驱动EDA流程面向N2工艺可实现全球领...

关键字: 人工智能 晶体管 系统设计 芯片

数字可编程变频电源是一种能够根据用户需求调整输出电压和频率的电源设备。它在工业生产和实验室研究等领域中被广泛使用。

关键字: 单片机 可编程电源 系统设计

太阳能供电应用系统的设计需要考虑多个方面,包括太阳能电池板、储能装置、控制模块等。本文将介绍一种基于太阳能供电的应用系统设计方法,并从这几个方面进行详细阐述。

关键字: 太阳能 系统设计

北京2023年8月15日 /美通社/ -- 日前,在第五届OCP China Day 2023(开放计算中国技术峰会)上,浪潮信息正式推出融合架构3.0原型系统,以开创性的系统架构设计实现了计算资源、存储资源、...

关键字: 系统设计 内存 软件定义 数据中心

北京2023年8月7日 /美通社/ -- 随着大模型智能水平的提升,AIGC所需要的算力在不断增长。大模型的参数量超过千亿,甚至突破万亿级别,预计智算中心将迎来更快发展。IDC预测,2022-2026年,全球AI计算市场...

关键字: CHINA 数据中心 AI 系统设计

无论温度怎么变化始终UCQ1=UCQ2,电路以两只管子集电极电位差作为输出,就克服了温漂 当u11=u12(共模信号)T1管和T2管所产生的电流变化相等;因此集电极电位的变化也相等。

关键字: 差分放大器 系统设计 电极电位

大家好,我是鲏。认识我的朋友都知道,我是一个实践派,相比研究枯燥的理论知识,我更喜欢做自己想做的项目,用技术来实现自己的想法的感觉真的很棒。所以从大学期间一直到现在,除了工作中的项目外,我依然保持着自己做项目的习惯,有坚...

关键字: 系统设计 技术选型 需求分析
关闭