RFID系统架构与进展分析

需积分: 9 0 下载量 2 浏览量 更新于2024-07-30 收藏 2.28MB PPT 举报
"RFID架构设计包括底层IP和Nios两部分,ARM作为控制系统。CSR8900具有高速读取、高效解码和长识别距离的特性。项目进度显示ARM和Nios的设计及调试已完成大部分,IP核设计仍在进行。在IP核实现中,Aloha防冲突算法尚未完成。Nios主要负责底层外设配置、与ARM通过SPI通信以及控制IP模块。在Nios开发中,跳频方案和天线切换策略有待优化。" RFID(Radio Frequency Identification)架构是一种利用无线射频技术进行非接触式双向通信的系统,用于识别特定目标并读写相关数据。在本项目中,RFID架构由三个关键组件构成: 1. **底层IP**:这部分设计包含了实现RFID功能的基础电路和逻辑,可能包括信号处理、编码和解码等模块。目前,设计进度达到60%,但Aloha防冲突算法尚未实现。Aloha算法通常用于多标签环境下的冲突解决,确保每个标签都能被正确识别。 2. **Nios**:Nios是 Altera 公司的嵌入式处理器,它在RFID系统中扮演着重要角色,负责底层外设的配置和管理,如频合控制、功率调整、天线切换等。此外,Nios通过SPI串口与ARM进行通信,控制SOPC自带的IP模块进行参数配置。在开发过程中,Nios的跳频方案和天线切换策略需要改进。当前的跳频方案是基于频率点的交替跳变,而天线切换则需要在设备启动时关闭所有天线口,这可能导致在远程操作时的不便。 3. **ARM**:ARM处理器作为控制中心,协调整个RFID系统的运行。其设计及调试进度已达80%,表明系统的主要控制逻辑已基本完成。 4. **CSR8900**:这是一种高性能的RFID芯片,具备高速标签读取能力(超过100个/秒)、高解码效率和长识别距离。它符合EPC-6C标准,支持数据区和TID区的读写,还具有EAS(电子防盗系统)功能,兼容EPC-6B标准。 项目进度方面,ARM和Nios的设计与调试均进展良好,而IP核设计还有40%的工作量。评估指标包括设计框架、代码编写、调试结果和文档编写。未来的工作重点应放在解决Nios开发中遇到的问题,优化跳频策略,确定天线切换方案,以及完成IP核的设计和调试,以确保RFID系统的稳定性和效率。