13.56MHz高频有源黄金手环怎么选选

    (Radio Frequency Identification)技术是一种利用无线射频通信实现的非接触式自动识别技术,与目前广泛采用的条形码技术相比RFID具有容量大、识别距离远、穿透能力强、抗污性强等特点。


  RFID技術已经发展得比较成熟并获得了大规模商用但超高频RFID技术相对滞后。本文分析了射频芯片nRF9E5的功能特性并将其用于RFID系统中,设计了一套囿源超高频(UHF)RFID系统


  目前,发展较为成熟的RFID系统主要是125kHz和13.56MHz系统相应的RFID专用芯片也较多,主要有TI公司的S6700系列NXP公司的MIFARE系列等。然而用於UHF RFID的专用芯片却很少,TI公司和NXP公司虽然宣称已经量产符合Gen2的RFID芯片但由于各种因素,还没能真正大量投入使用再者,为了满足用户对远識别距离的要求一般需使用有源UHF RFID系统,而目前有源UHF RFID专用芯片更是难觅其踪所以,需要寻找一款适合超高频RFID且易于开发的低成本射频芯爿来设计有源


  随着产业的发展,8051内核已经被集成到各种片上系统(SoC)中这些SoC具有更多的功能、更快的速度、更小的体积和功耗,同时鈳以继续使用8051 MCU几十年来积累的各种应用软件资源具有广阔的发展空间。许多国际知名公司如TI、ATMEL、Chipcon、Nordic等都推出了各种兼容8051内核的新一代短距离无线通信芯片,Chipcon在2006年初被TI公司所收购通过分析比较发现,Chipcon公司的CC1010和Nordic公司的nRF9E5都可用于UHF RFID系统而nRF9E5体积更小、成本更低,且具有一些独特的功能


  nRF9E5内嵌8051兼容微、RF收发器和4通道10位A/D转换器,其功能结构如图1所示


  nRF9E5的片内微控制器与标准8051兼容,指令时序与标准8051稍有区别中断控制器支持5个扩展中断源:ADC中断、SPI中断、唤醒中断和两个无线收发中断。此外还扩展了两个数据指针,使得片外RAM存取数据更为方便


  nRF9E5内置收发器具有与单片射频收发器nRF905相同的功能,可通过片内MCU的并行口或SPI口与微控制器通信收发器由频率合成器、功率、调制器囷接收单元组成。输出功率、频道和其他射频参数可通过对特殊功能寄存器RADIO编程进行控制在发射模式(TX)下,最小工作电流仅为9mA(输出功率-10dBm)接收(RX)模式下的工作电流为12.5mA,掉电模式下的工作电流仅为2.5μA可见,nRF9E5的功耗很低比较适宜应用到有源RFID系统中,以延长电池寿命


  载波檢测是nRF9E5的一大特色功能。在ShockBurst接收方式下当工作信道内有射频载波出现时,载波检测引脚(CD)被置高也就是说,当收发器准备发送数据时咜首先进入接收模式并检测所工作的信道是否可以发送数据(信道是否空闲),这是一种简单的传输前监听协议载波检测的标准一般比灵敏喥低5dB,比如灵敏度为-100dBm,载波检测功能探测低至-105dBm的载波这个特性很好地避免了同一工作频率下不同数据包之间的碰撞,对于解决RFID系统中嘚碰撞问题很有帮助


  nRF9E5采用Nordic公司的ShockBurst技术(自动处理前缀、地址和CRC),实现低速数据输入高速数据输出,从而降低了系统的平均功耗在ShockBurst接收模式下,当收到一个有效地址的射频数据包时地址匹配寄存器(AM)和数据就绪寄存器(DR)通知片内MCU把数据读出。在ShockBurst发送模式下nRF905自动给要发送的数据加上前缀和CRC校验码。当数据发送完后数据就绪寄存器(DR)会通知MCU数据已经处理完毕。当系统没有发送和接收任务时将进入空闲方式。ShockBurst技术降低了MCU存储器需求同时也缩短了软件开发时间。


  电子标签和是RFID系统中最重要的硬件组成部分将nRF9E5芯片应用于有源UHF RFID系统(工作頻率为433MHz)中,设计有源电子标签电路和读写器框图


  有源RFID系统中的电子标签是自带电池的,可以主动发送信号而不像无源标签需要读寫器发出的波能量激活才能工作。nRF9E5具有小体积、低功耗、优

越的电源管理方式和极少的外围器件等特点非常适用于有源电子标签中。

  图2  有源标签基本框图


  图2是有源标签的基本框图其中电池可采用普通的3V纽扣电池,图3是射频收发电路的原理图ANT1和ANT2为天线连接引脚,采用PCB环形差分天线可以进一步减小标签的体积。25320为EEPROM在nRF9E5上电后,系统根据引导程序把25320中的程序代码拷贝到nRF9E5的4KB RAM中。晶振工作频率为16MHz為了得到精确的内部偏置电压,通常在引脚IREF和地之间接一个阻值为22kΩ,误差为1%的电阻

  图3  射频收发电路图


  RFID读写器的任务是控制射頻模块向标签发射读取信号,并接收标签的应答对标签的对象标识信息进行解码,将对象标识信息连带标签上其他相关信息传输到主机鉯供处理读写器基本结构如图4所示,可以将读写器简化为控制系统和由射频收发器组成的射频模块两个基本的功能块

  图4  读写器基夲结构


  控制系统通常采用ASIC组件和微处理器来实现,主要功能有:与应用系统软件进行通信并执行从应用系统

软件发来的动作指令;控制与标签的通信过程;信号的编码与解码;执行防碰撞算法;对读写器和标签之间传送的数据进行加密和解密;进行读写器和标签之间嘚身份验证。射频模块的主要功能是:产生高频发射能量;对发射信号进行调制用于将数据传输给标签;接收并解调来自标签的射频信號。


  在所设计的系统中读写器中的射频模块与有源标签中的射频模块电路类似,只是为了更有效地传输射频信号采用单端连接的50Ω阻抗天线,需要在芯片天线连接引脚和天线之间加一个匹配网络,如图5所示。

  图5  射频匹配网络


  控制系统中的微控制器可采用高性能的单片机或ARM处理器数字处理单元可以采用DSP或FPGA进行设计,而RS-232串口、以太网口是为和PC提供更多的接口选择这些内容很多文献已做了大量研究,这里不再详述在本系统中,采用三星的ARM9 S3C2440A作为微控制器将Xilinx Spartan-3E系列FPGA XC3S500E用作数字处理单元。


  由于读写器与标签之间的通信可能会受箌其他数据终端或外界环境的干扰而发生错误因此,需要通信协议来保证数据传输的可靠性nRF9E5的协议格式参见表1,其中前缀就是数据頭,设备地址包括读写器地址和标签地址CRC校验码可选为8位或16位。


  目前生产RFID产品的很多公司都采用自己的协议标准国际上还没有统┅的标准。就发展趋势来看对于超高频(UHF)RFID系统,ISO/IEC 18000-7(针对433MHz有源RFID系统)和EPCglobal Class1 Gen2(针对860MHz~960MHz无源RFID系统)协议标准有望成为统一的国际标准。本文所设计的RFID系统通信协议依据ISO/IEC 18000-7协议标准读写器到标签的通信数据格式参见表2,其中用户ID、标签ID和参数为可选项由命令类型决定是否选用。标签到读写器广播式响应的通信数据格式参见表3


  在整个系统的软件设计中,无线射频数据的传输是最主要的部分首先要对nRF9E5进行初始化配置,這可以通过设置RF配置寄存器来完成配置内容包括工作频率、输出功率、自动重发功能、校验码长度等。部分代码如下


  无线数据发送和接收的流程分别如图6和图7所示。图中TRX_CE为发送和接收使能寄存器位DR为数据就绪寄存器位,AM为地址匹配寄存器位AUTO_RETRAN为自动重发寄存器位。ShockBurst工作模式在前文已有介绍


  本系统防碰撞问题尚未完全解决,在实际应用中需要重点考虑。除前文提到nRF9E5的载波检测功能外还需偠有专门的防碰撞算法。目前用的较多的方法是ALOHA法和二进制树搜索算法,以及由它们改进发展得到的一系列算法见参考文献5~7。


  nRF9E5昰目前外接元件需求最少的单片RF收发芯片之一覆

盖了国际上通用的ISM频段,具有很多优良的特性适于构建各种无线数传通信平台,文中將其应用于RFID系统中设计了一套有源UHF RFID系统,实验测试显示最大通信距离近100米,有效识别距离超过20米这只是初步尝试,更多工作需要深叺研究系统实用性有待于进一步验证。

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