低频rfid读卡器代码
时间: 2023-09-25 17:14:18 浏览: 235
当涉及到低频 RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)读卡器的代码,具体实现方式会根据不同的读卡器和编程语言而异。以下是一个示例的低频 RFID 读卡器代码,供您参考:
```python
import serial
# 初始化串口
ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 9600) # 根据实际情况修改串口号和波特率
# 读取标签
def read_tag():
ser.write(b'\x02RD\x03') # 发送读取命令
response = ser.read(12) # 读取响应(长度根据实际情况修改)
tag_id = response[4:10] # 解析标签ID(根据实际情况修改)
return tag_id
# 主循环
while True:
tag_id = read_tag()
if tag_id:
print(f"Detected tag: {tag_id.hex()}")
```
请注意,上述代码仅为示例,具体实现可能需要根据您使用的读卡器型号和通信协议进行调整。确保正确配置串口号、波特率,并根据实际情况解析响应和标签ID。此外,您可能需要安装 pySerial 库来进行串口通信。
如果您使用的是其他编程语言或不同型号的读卡器,请提供更多详细信息以便我能够提供更准确的帮助。
相关问题
低频RFID读卡器 电路
低频RFID读卡器电路是一种利用射频识别技术的设备,主要用于短距离、低成本的应用。它可以用于门禁控制、校园卡、煤气表、水表等场景。低频RFID读卡器的工作原理是利用无线电波对记录媒体进行读写,其距离可达几十厘米至几米。
在设计中,可以使用EM4095构成读写电路,并通过单片机完成Biphase解码的功能。这样的读卡器可以被用于宠物管理系统中对动物标签进行识别。
关于低频RFID读卡器的电路设计,可以参考RFID读卡模块的原理图。该原理图可以使用ORCAD进行预览,其中还包括了PCB设计使用PADS的信息,以及BOM烧写说明和标注图等。在编写代码时,需要注意CODE小于1K,RAM小于64字节的限制。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span>
你作为一名嵌入式工程师,现在需要使用STM32F103C8T6型号的芯片,和低频RFID读卡器做一个基于RFID的低频学生考勤系统,软件编程为利用c语言写一个在每次刷低频卡时用于读取串口数据后利用窗口显示不同数据的代码
好的,下面是基于STM32F103C8T6芯片和低频RFID读卡器的低频学生考勤系统的C语言代码:
```
#include <stm32f10x.h>
#include <stdio.h>
#define USART_RX_BUF_SIZE 128
uint8_t usart_rx_buf[USART_RX_BUF_SIZE] = {0};
uint8_t usart_rx_index = 0;
void USART1_Config(void)
{
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
// Configure USART1 Rx (PA10) as input floating
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
// Configure USART1 Tx (PA9) as alternate function push-pull
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
// Configure USART1
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
// Enable USART1 RX interrupt
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
// Configure and enable the USART1 interrupt
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
// Enable USART1
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
}
void USART1_IRQHandler(void)
{
if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
{
usart_rx_buf[usart_rx_index] = USART_ReceiveData(USART1);
usart_rx_index++;
if (usart_rx_index >= USART_RX_BUF_SIZE)
{
usart_rx_index = 0;
}
}
}
int main(void)
{
USART1_Config();
while (1)
{
if (usart_rx_index > 0)
{
// Read RFID data from USART buffer
uint8_t rfid_data[16];
uint8_t rfid_data_index = 0;
uint8_t i;
for (i = 0; i < usart_rx_index; i++)
{
if (usart_rx_buf[i] == 0x02)
{
rfid_data_index = 0;
}
else if (usart_rx_buf[i] == 0x03)
{
// Display RFID data on screen
printf("RFID data: ");
for (i = 0; i < rfid_data_index; i++)
{
printf("%02X ", rfid_data[i]);
}
printf("\n");
rfid_data_index = 0;
}
else
{
rfid_data[rfid_data_index] = usart_rx_buf[i];
rfid_data_index++;
}
}
usart_rx_index = 0;
}
}
}
```
这段代码主要完成了以下几个功能:
1. 初始化USART1配置,设置波特率为9600,使能USART1 RX中断。
2. 在USART1 RX中断中读取串口数据,并将数据存储到usart_rx_buf数组中。
3. 在主循环中,读取usart_rx_buf数组中的数据,并根据读卡器的协议解析出RFID数据。解析出来的RFID数据通过窗口显示在屏幕上。
需要注意的是,这里并没有具体实现窗口显示的代码,需要根据实际情况进行相应的修改。另外,如果需要使用其他型号的低频RFID读卡器,可能需要对代码进行一定的修改。
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