资源说明:无线射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)是利用感应、电磁场或电磁波为传输手段,完成非接触式双向通信、获取相关数据的一种自动识别技术。该技术完成识别工作时无须人工干预,易于实现自动化且不易损坏,可识别高速运动物体并可同时识别多个射频卡,操作快捷方便,已经得到了广泛的应用。
目前存在的一些读卡器,都需要读卡芯片作为基站,成本较高。本文介绍了一种采用分立元件构成的125kHzRFID阅读器,电路结构简单,成本极低,用于读取EM4100型ID卡。
1、RFID系统的分类
RFID系统的分类方法有很多,在通常应用中都是根据频率来分,根据不同
《基于AVR单片机的125kHz RFID阅读器设计》
无线射频识别(RFID)技术,是现代自动识别技术的重要组成部分,它利用电磁感应、电磁场或电磁波进行非接触式双向通信,以获取物体的相关数据。由于其无需人工干预,能自动化识别高速移动物体,同时读取多个标签,因此在众多领域如门禁、物流、交通管理等方面得到了广泛应用。
目前市场上的RFID读卡器多依赖于专用的读卡芯片,导致成本较高。本文提出了一种创新设计,即基于AVR单片机的125kHz RFID阅读器,它采用分立元件构建,简化了电路结构,显著降低了成本,特别适用于读取EM4100型ID卡。
RFID系统按照工作频率可以分为四类:低频(120-135kHz)、高频(10-15MHz)、超高频(850-960MHz)和微波(2.45-5.8GHz)。低频系统穿透性强,适用于门禁系统;高频系统具有防冲撞功能,适用于图书管理;超高频系统能远距离识别,常见于铁路车辆识别;微波系统则能在更远距离识别,常见于智能交通。
RFID系统的基本组件包括阅读器、电子标签和天线。阅读器负责发射读取信号,解码电子标签信息并传输至主机;电子标签存储识别数据,通过内置天线与阅读器通信;天线则作为数据传输的媒介。其中,EM4100电子标签采用曼彻斯特编码,通过电平跳变识别数据,每个数据位的传送时间为64个振荡周期。
在软件设计方面,AVR单片机ATmega8的T/C1定时/计数器的输入捕捉功能被用于解码。当捕捉到外部事件(如电平变化)时,计数器的值会被记录并触发中断,以此实现对RFID信号的准确解析。
基于AVR单片机的125kHz RFID阅读器设计巧妙地利用了分立元件和单片机的输入捕捉功能,降低了系统的复杂性和成本,同时保持了良好的识别性能。这一设计对于推动RFID技术在更多领域的普及具有积极意义。
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