第7章 125 kHz RFID技术.pptVIP

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125KHz RFID技术 7.4 ATA2270-EK1主板简介 END * 第7章 125 kHz RFID技术 同步获取 * 第7章 125 kHz RFID技术 Biphase码的解码 * 第7章 125 kHz RFID技术 阅读器电路设计 基于U2270B芯片的阅读器典型电路2 具有天线谐振频率调节的电路 * 读应答器的工作流程 * 第7章 125 kHz RFID技术 阅读器电路设计 基于U2270B芯片写模式的应用 阅读器写 ATA5577C芯片的流程 《RFID原理与应用》 第七章 125KHz RFID技术 125 kHz RFID技术采用电感耦合方式工作。由于电子标签的成本低,非金属材料和水对该频率具有较低的吸收率,所以在动物识别、工业和民用水表领域得到广泛应用。 电感耦合的射频载波频率为13.56MHz和小于135KHz的频段,应答器和读写器之间的工作距离小于1m,典型的作用距离为10~20cm 。 * 第7章 125 kHz RFID技术 7.1 ATA5577C应答器芯片 7.1.1 芯片性能和电路组成 主要技术性能 低功耗、低工作电压; 非接触能量供给和读/写数据; 工作频率范围为100~150 kHz; EEPROM存储器容量为363位,分为11块,每块33位; 具有7块用户数据,每块32位,共224位; 具有块写保护; 采用请求应答(Answer On Request,AOR)实现防碰撞; 可编程选择传输速率(比特率)和编码调制方式; 可工作于密码(口令)方式。 * 第7章 125 kHz RFID技术 内部电路组成 * 第7章 125 kHz RFID技术 两种模式下的调制 基础模式下的调制—PSK/FSK 扩展模式下的调制类型 * 第7章 125 kHz RFID技术 配置存储器——EEPROM的块0 基础模式 * 第7章 125 kHz RFID技术 扩展模式 * 第7章 125 kHz RFID技术 7.1.2 ATA5577C芯片的读工作模式 所示电压波形是ATA5577C芯片所接谐振回路(即引脚Coil1和Coil2)两端的电压波形 * 第7章 125 kHz RFID技术 读模式 读模式时的传送数据序列 序列终止符ST ST的结构 * 第7章 125 kHz RFID技术 7.1.3 ATA5577C芯片的写模式 写模式和gap 标准写序列成功的过程 * 7.1.4 ATA5577C芯片的防碰撞技术 * ATA5577C芯片的工作过程 * 第7章 125 kHz RFID技术 7.2 U2270B阅读器芯片 7.2.1 芯片性能和电路组成 性能 产生载波的频率范围为100 kHz~150 kHz; 在125 kHz载波频率下,典型的数据传输速率为5 kbps; 适用于采用曼彻斯特码及Biphase码调制的应答器; 电源可采用汽车蓄电池或5 V直流稳压电源; 具有可调谐的能力; 便于和微控制器接口; 可工作于低功耗模式(Standby模式) * 第7章 125 kHz RFID技术 内部电路结构 * 第7章 125 kHz RFID技术 芯片引脚的功能 * 第7章 125 kHz RFID技术 7.2.2 U2270B芯片的工作原理和外围电路设计 供电方式 单电源 双电源 蓄电池 振荡器 频率调节电路的等效电路 * 第7章 125 kHz RFID技术 U2270B芯片的工作原理和外围电路设计 低通滤波器 解调器和U2270B芯片低通滤波器的连接 * 第7章 125 kHz RFID技术 U2270B芯片的工作原理和外围电路设计 放大器 放大器的增益 低频截止频率fcut * 第7章 125 kHz RFID技术 U2270B芯片 U2270B芯片的工作原理和外围电路设计 放大器 CGain和C2的值与数据传输速率的关系 * 第7章 125 kHz RFID技术 U2270B芯片 U2270B芯片的工作原理和外围电路设计 驱动

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