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契合ISO/IEC18000-6C规范的RFID读写器数字基带体系规划

RFID(射频识别,Radio Frequency Identification)是一种非接触式的自动识别技术,它利用射频信号自动识别目标对象并获取相关信息。本项目针对现有的RFID读写器具有体积大和

体系原理和技能特色:

ISO/IEC 18000-6(《信息技能——针对物品办理的射频辨认(RFID)——第 6 部分:针对频率为 860-960MHz 无触摸通讯空气接口参数》)界说了阅读器和应答器之间的物理接口、协议、指令和防磕碰机制,它包括三种通讯形式:Type A、Type B 和 Type C。Type C 是ISO/IEC 18000-6的最新规范,它与之前的 Type A、Type B 两种类型空中接口协议比较具有:更快的识读速度;在多阅读器环境下更强的多标签识读功能;更好安全性、私密性。

RFID主要由四部分组成:电子标签、读写器、天线、使用体系。如图1所示。电子标签内含物品的电子码,记录着物品的某些信息,如制造商、生产日期和地址、有效期等;读写器就如同人的眼睛,能自动辨认标签并能读取标签中的信息,是RFID体系中的最重要组成部分;天线是标签和读写器传递射频信号的桥;使用体系从读写器获取信息,并作进一步处理。

在读写器的规划中,把发送指令的波形编码、回波信号的解码以及反磕碰算法等界说成用户逻辑,用FPGA硬件电路来完结。对射频模块前端的操控、与使用体系的通讯、对用户逻辑的操控可由嵌入式MicroBlaze内核来完结,这样既能够缩小体积,又能够大大提高体系的处理速度以及安稳度。如图2所示。

依据ISO/IEC 18000-6C规范,RFID读写器的前向链路选用PIE编码方法,回来链路选用FM0编码或Miller副载波编码,过错检测选用16位CRC校验,抵触裁定选用时隙随机防磕碰算法。故FPGA用户逻辑框图如图3。

体系框图

软件流程介绍:

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