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MF RC500中文资料 pdf
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更新于2023-03-03
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1
MF RC500-
高集成
ISO14443A
读卡芯片
1 通用信息
1.1 范围
该文档讲述了
MF RC500
的功能
包括功能及电气规格 并给出了如何从系统和硬件的角度使用该芯
片进行设计的细节
1.2 概述
MF RC500
是应用于
13.56MHz
非接触式通信中高集成读卡
IC
系列中的一员
该读卡
IC
系列利用了
先进的调制和解调概念
完全集成了在
13.56MHz
下所有类型的被动非接触式通信方式和协议
MF RC500
支持
ISO14443A
所有的层
内部的发送器部分不需要增加有源电路就能够直接驱动近操作距离的天线
可达
100mm
接收器部分提供一个坚固而有效的解调和解码电路
用于
ISO14443A
兼容的应答器信号
数字部分处理
ISO14443A
帧和错误检测
奇偶
CRC
此外 它还支持快速
CRYPTO1
加密算法用
于验证
MIFARE
系列产品
方便的并行接口可直接连接到任何
8
位微处理器
这样给读卡器
/
终端的设计提供了极大的灵活性
1.3 特性
y
高集成度模拟电路用于卡应答的解调和解码
y
缓冲输出驱动器使用最少数目的外部元件连接到天线
y
近距离操作
(
可达
100mm)
y
支持
MIFARE
双接口卡
IC
和
ISO14443A1
4
部分
y
加密并保护内部非易失性密匙存储器
y
并行微处理器接口带有内部地址锁存和
IRQ
线
y
灵活的中断处理
y
自动检测微处理器并行接口类型
y
方便的
64
字节发送和接收
FIFO
缓冲区
y
带低功耗的硬件复位
y
软件实现掉电模式
y
可编程定时器
y
唯一的序列号
y
用户可编程的启动配置
y
位和字节定位帧
y
数字
模拟和发送器部分各自独立的电源输入脚
y
内部振荡器缓冲连接
13.56MHz
石英晶体
低相位抖动
y
时钟频率滤波
y
短距离应用中发送器
天线驱动器 为
3.3V
操作
2
2 方框图
V
+
GND
V
+
GND
图 2-1 MF RC500 方框图
3 管脚信息
3.1 管脚配置
下图所示用黑体字母标注的管脚由
AV D D
和
AV S S
供电
黑线所标的管脚由
TVSS
和
TVDD
供电
其它管脚由
DVDD
和
DVSS
供电
3
图 3-1 MF RC500 SO32 封装管脚配置
3.2 管脚描述
管脚类型
I
输入
O
输出
PWR
电源
管脚
符号
类型
描述
1 OSCIN I
晶振输入
振荡器反相放大器输入 该脚也作为外部时钟输入
(fosc=13.56MHz)
2 IRQ O
中断请求
输出中断事件请求信号
3 MFIN I MIFARE
接口输入
接受符合
ISO14443A(MIFIRE)
的数字串行数据流
4 MFOUT O MIFARE
接口输出
发送符合
ISO14443A(MIFIRE)
的数字串行数据流
5 TX1 O
发送器
1
发送经过调制的
13.56MHz
能量载波
6 TVDD PWR
发送器电源
提供
TX1
和
TX2
输出电源
7 TX2 O
发送器
2
发送经过调制的
13.56MHz
能量载波
8 TVSS PWR
发送器地 提供
TX1
和
TX2
输出电源
9 NCS I /
片选
选择和激活
MF RC500
的微处理器接口
NWR I /
写
MF RC500
寄存器写入数据
D0~D7
选通
R/NW I
读
//
写
选择所要执行的是读还是写
10
nWrite I /
写
选择所要执行的是读还是写
NRD I /
读
MF RC500
寄存器读出数据
D0~D7
选通
NDS I /
数据选通 读和写周期的选通
11
nDStrb I /
数据选通
读和写周期的选通
12 DVSS PWR
数字地
MIFARE 卡是目前世界上使用量最大、技术
最成熟、性能最稳定、内存容量最大的一种
感应 式智能IC卡。
4
管脚
符号
类型
描述
13 D0~D7 I/O 8
位双向数据总线
20 AD0~AD7 I/O 8
位双向地址和数据总线
21 ALE I
地址锁存使能 为高时将
AD0~AD5
锁存为内部地址
AS I
地址选通 为低时选通信号将
AD0~AD5
锁存为内部地址
nAStrb I /
地址选通 为低时选通信号将
AD0~AD5
锁存为内部地址
22 A0 I
地址线
0
寄存器地址位
0
nWait O /
等待 信号为低可以开始一个存取周期 为高时可以停止
23 A1 I
地址线
1
寄存器地址位
1
24 A2 I
地址线
2
寄存器地址位
2
25 DVDD PWR
数字电源
26 AVDD PWR
模拟电源
27 AUX O
辅助输出 该脚输出模拟测试信号 该信号可通过
TestAnaOutSel
寄存器选择
28 AVSS PWR
模拟地
29 RX I
接收器输入
卡应答输入脚 该应答为经过天线电路耦合的调制
13.56MHz
载波
30 VMID PWR
内部参考电压 该脚输出内部参考电压 注
:
必须接一个
100nF
电容
31 RSTPD I
复位和掉电 当为高时 内部灌电流关闭 振荡器停止 输入端与外部断开
该管脚的下降沿启动内部复位
32 OSCOUT O
晶振输出 振荡器反向放大器输出
表 3-1 MF RC500 管脚描述
4 并行接口
4.1 所支持的微处理器接口概述
MF RC500
支持与不同的微处理器直接接口
可与个人电脑的增强型并口
EPP
直接相连
下表所示为
MF RC500
所支持的并口信号
总线控制信号
总线
独立的地址和数据总线
复用的地址和数据总线
控制
NRD NWR NCS NRD NWR NCS ALE
地址
A0,A1,A2 AD0,AD1,AD2,AD3,AD4,AD5
独立的读和写选通信号
数据
D0 … D7 AD0 … AD7
控制
R/NW,NDS,NCS R/NW,NDS,NCS,AS
地址
A0,A1,A2 AD0,AD1,AD2,AD3,AD4,AD5
共用的读和写选通信号
数据
D0 … D7 AD0 … AD7
控制
nWrite,nDStrb,nAStrb,nWait
地址
AD0,AD1,AD2,AD3,AD4,AD5
带握手的共用读和写选通
信号
EPP
数据
AD0 … AD7
表 4-1 所支持的并口信号
4.2 微处理器接口类型自动检测
在每次上电或硬复位后
MF RC500
也复位其并行微处理器接口模式并检测当前微处理器接口的类
型
MF RC500
在复位阶段后根据控制脚的逻辑电平识别微处理器接口
这是由固定管脚连接的组合 见
下表
和一个专门的初始化程序实现的 见
11.4
4.3 与不同微处理器类型的连接
如下表所示
5
并行接口类型
独立读/写选通 共用读/写选通
MF RC500
专用地址总线 复用地址总线 专用地址总线 复用地址总线 带握手的复用地址总线
ALE HIGH ALE HIGH AS nAStrb
A2 A2 LOW A2 LOW HIGH
A1 A1 HIGH A1 HIGH HIGH
A0 A0 HIGH A0 LOW nWait
NRD NRD NRD NDS NDS NDStrb
NWR NWR NWR R/NW R/NW NWRite
NCS NCS NCS NCS NCS LOW
D7 … D0 D7 … D0 AD7 … AD0 D7 … D0 AD7 … AD0 AD7 … AD0
表 4-2 检测并行接口类型的连接配置
4.3.1 独立的读/写选通信号
图 4-1 独立的读/写选通连接到微处理器
时序规格参见
20.5.2.1
章节
4.3.2 共用的读/写选通信号
图 4-2 共用的读/写选通连接到微处理器
时序规格参见
20.5.2.2
章节
4.3.3 带握手机制的共用读/写选通信号
EPP
这两种情况分别是带锁存和不带锁存的情况
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