基于U2270B的RFID系统天线设计解析

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"125kRFID资料,包含rfid读写程序u2227,用于实现ID卡的读写功能。这份资料可能包括读卡器的源代码、电路设计、天线设计以及相关电子工程的信息,如三极管参数数据库、单片机编程技巧等。还提供了丰富的PDF资料下载链接,涵盖从基础到高级的电子电路知识,例如LED设计、32位MCU开发、电子电路实例和名家电路设计案例。特别提到了基于U2270B的射频识别系统天线设计,该设计对于理解RFID系统的通信距离和数据传输可靠性至关重要。" 本文将深入探讨RFID技术,特别是基于U2270B芯片的射频识别系统天线设计。RFID(Radio Frequency Identification)是一种自动识别技术,它在多个领域如物流、零售、生产等广泛应用。RFID系统由阅读器(PCD)和应答器(PICC)组成,其中阅读器包含高频模块、控制单元和耦合元件,而应答器则由耦合元件和微电子芯片构成,无独立电源,依赖阅读器的射频能量工作。 天线作为RFID系统的核心组成部分,对系统性能有着直接影响。在U2270B芯片的系统中,天线的设计关乎通信距离和数据传输的稳定。RFID系统中的LC电路包括基站线圈的LRCR电路和应答器线圈的LTCT电路,两者协同工作,使得能量和数据能在阅读器与应答器之间有效传输。设计良好的天线可以优化这种非接触式的能量耦合和数据交换,从而提升系统的整体效能。 此外,提供的资料还包括了单片机编程技巧,这对于理解并开发基于微控制器的RFID系统非常重要。单片机(Microchip MCU)如PIC系列,广泛应用于嵌入式系统,其兼容性和灵活性使得它们在各种RFID解决方案中大有用途。 资源中还提到了通用模电技术、LED设计指南、32位MCU开发全攻略等,这些都是电子工程师在设计和优化RFID系统时可能会用到的基础知识。例如,LED设计涉及光学、热学和电子学的结合,对于理解能量传输有参考价值;32位MCU的开发则涉及到更复杂的系统级编程和硬件集成,这对于构建复杂的RFID应用至关重要。 这份125kRFID资料是一份全面的RFID学习资源,不仅包含实际的读写程序,还有理论知识、设计实践和相关电路设计案例,对于想要深入了解或从事RFID技术的人来说,极具价值。
2021-04-22 上传
RFID读卡模块原理图是ORCAD的,有PDF预览,PCB是PADS的,还有BOM烧写说明,标注图等。其中UART输出是量产过的 韦根输出的只是看示波器波形是对的,没有实际应用;里面有源代码,编写前提是是CODE小于1K RAM小于64字节。 原理图原理就是CD4060产生125KHZ的方波,经过推挽电路进行功率放大,高频电流进入LC串联谐振电路,345uH和4.7NF的谐振频率正好是125KHZ,这时电容两端电压会到十几伏,如果用CBB电容,会到二十多伏,这时读卡距离会到10CM以上。当有卡接近线圈时,线圈两端会有曼彻斯特编码的调幅波。通过二极管以及电容的检波和滤波,产生的小信号送入LM358进行放大和整形,变成单片机可以读取的曼彻斯特编码信号。 关于硬件电路设计上,CD4060在3.3V时 4M以下的晶振都可以起振,但2M的晶振体积很大,所以用了4M。实验发现ATTINY13的频率随着工作电压的变化会有很大的变化,所以不能用RC校准了,正好CD4060会输出4M,所以用来当系统时钟,保证时序的精确性。这样模块在3.3V 5V都能工作。 ATTINY13接不了无缘晶振 只能接有源的~ 它只有一个CLKIN脚~有源晶振价格就贵了。 另外ATTINY13只有5个IO口 1个用于中断 1个用于UART输出 1个用于CLKIN 1个用于上电波特率配置 1个用于曼彻斯特编码输入 正好用完了 RFID读卡模块 模块正反面 串口收到5个字节 前4个字节就是卡号 程序中,根据曼彻斯特原理,找到长电平和短电平,根据跳变沿分析出0数据还是1数据。然后寻找消息头,后面的数据进行 行 列奇偶校验,从而分析出卡号。 程序上电时,通过ADC引脚读取外部电阻的分压配置,从而初始化出4中波特率。然后进行读卡操作。实际应用中,要保证读卡的稳定,当卡靠近线圈时,要只发一次数据。要很好的去抖。代码不能超过1K。现在代码正好1024个字节。关于奇偶校验算法,异或和要比对2取余简洁,但我测试时发现异或和代码长度大于对2取余,所以用了对2取余。 RFID读卡模块原理图+PCB+代码+调试至附件下载