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13.56MHzRFID技术
第八章 13.56MHzRFID技术
8.1 13.56MHz射频存储器应答器
8.1.1 H4006芯片
8.1.2 MCRF355/360芯片
8.1.1 H4006芯片
13.56MHz射频存储器应答器的品种众多,从存储器的类型分,主要有ROM和EEPROM两大类。本节介绍的H4006片内带有ROM类存储器,是只读应答器;MCRF355/360芯片片内的存储器是EEPROM,以接触式方式编程,在射频工作时为只读方式。这两种应答器都是在应答器进入阅读器工作距离有限范围时即送出信息数据也称TTF方式。在13.56MHz,也有可在射频环境下读/写的应答器,如MCRF450/451/452/455,它们既可以工作于TTF方式,也可以工作于ITF方式。
8.1.1 H4006芯片
8.1.1 H4006芯片
8.1.1 H4006芯片
1.技术性能
※工作频率范围:10-15MHZ
※工作选用频率:13.56MHZ
※数据传输速率:26.484kbps
※内部存储器: 64位,可编程
※信息传输方式:负责调试
※只读存储卡,在线编程
※编码方式: 密勒码(Miller)
8.1.1 H4006芯片
2.内部电路组成
组成:谐振电路、时钟提取、分频链、整流电路、电源管理、存储器、Miller码产生、负载调制电路
8.1.1 H4006芯片
(1)整流电路:将耦合的射频(13.56MHz)信号进行整流并经滤波电容C2平滑后为芯片提供能量 。
(2)电源管理:电源管理电路将在电源电压达到内部电路工作电压时激活卡内电路。
(3)分频链:将13.56MHz信号被分频链电路分频(分频系数为512),可产生26.484kHz的时钟 。
(4)序列电路: 循环输出。
(5)存储器: 64位。
(6)Miller码产生器:将NRZ码变换为密勒码。
(7)负载调制电路: 将密勒码以速率26.484kbps通过负载调制方式输出。
序列结构组成
起始位
数据
CRC
终止位
空隙
长度
1位
64位
16位
1位
9位
8.1.1 H4006芯片
3.引脚功能
Vss
TESTn
Tout
VDD
C1
C2
H4006
8.1.1 H4006芯片
4.工作原理说明
当整流电路将耦合的射频(13.56MHz)信号进行整流并经滤波电容C2平滑后,电源管理电路将在电源电压达到内部电路工作电压时激活卡内电路, 13.56MHz信号被分频链电路分频(分频系数为512),可产生26.484kHz的时钟,此时钟即是数据传送的波特率。如果希望将分频系数定为 128、256、1024、2048、4096或8192,则需预先选定。存储在LASERROM中的信息(64位)经读出后,可通过Miller码产生器产生Miller码,同时可用该Miller码进行负载调制,并将存储信息送出。
8.1.1 H4006芯片
5.输出序列
※ 1~5位为晶片号组合设置位,每一晶片有一号码。在1~25之间设置。
※ 6~9位是制造厂保留位。
※ 10~19位为IC名称位。
※ 20~32位为用户标识(ID)位,由厂家定义。
※ 33~50位为扩展号位,这是唯一的系统号码。
※ 51~64位为IC位置号设置位,指示被加工晶片的精确位置。
序列结构组成
起始位
数据
CRC
停止位
空隙
长度
1b
64b
16b
1b
9b
8.1.1 H4006芯片
6.H4006的应用
H4006是只读存储器芯片,在进入阅读器的射频能量场后,即传输所存储的数据信息,其阅读器设计比较简单,仅需要提供射频能量场与解调,解码,读取数据的功能。
※ 应用领域: 身份识别、工业生产、产品识别
※在13.56MHz时L1的电感值应为1.4μH。
8.1.2 MCRF355/360芯片
1.技术性能
※工作频率为13.56MHz;
※具有防冲突能力;
※数据传送采用曼彻斯特编码;
※数据调制频率为70kHz;
※采用接触式编程, 编程后为只读器件;
※内含100pF 谐振电容;
※采用低功耗CMOS 电路设计;
※采用PDIP 或SOIC 封装。
8.1.2 MCRF355/360芯片
2.引脚功能
※V PRG: 编程和读测试
※ CLK: 时钟脉冲输入
※ V DD: 直流电源输入
※V S S: 接地; 接电感L2
※ Ant . A: 连接外部谐振电感L1
※Ant . B: 连接外部谐振电感L1和L2
※NC(4)、NC(7)空脚
8.1.2 MCRF355/360芯片
3.工作原理
MCRF 355/ 360 电路组成:射频前端电路、控制逻辑、存贮器。
MCRF355/360芯片的
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