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基于RI-R6C-001A IC與ISO15693標(biāo)準(zhǔn)的讀卡器設(shè)計

時間:2023-05-01 11:37:30 電子通信論文 我要投稿
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基于RI-R6C-001A IC與ISO15693標(biāo)準(zhǔn)的讀卡器設(shè)計

摘要:文中給出了采用TI公司最新的射頻收發(fā)器芯片RI-R6C-001A,并結(jié)合微處理器設(shè)計ISO/IEC15693讀卡器的具體方法,同時介紹了RI-R6C-001A的通信協(xié)議和ISO/IEC15693標(biāo)準(zhǔn)。

    關(guān)鍵詞:IC卡;射頻識別;ISO15693;讀卡器

1 概述

IC卡的發(fā)展經(jīng)歷了從存儲卡到智能卡、從接觸式卡到非接觸式卡、以及從近距離到遠距離的過程。對于接觸卡(ISO/IEC7816標(biāo)準(zhǔn)定義),讀卡機必須和卡的觸點接觸才能與卡進行信息交換,因此存在磨損嚴(yán)重、易受污染、壽命短、操作費時等缺點。為解決上述問題,人們開始采用非接觸式卡技術(shù)。

非接觸式卡又稱射頻卡或感應(yīng)卡。它采用無線電調(diào)制方式和讀卡機進行信息交換。射頻識別?RFID?技術(shù)是從九十年代興起的一項自動識別技術(shù)。它利用無線射頻方式進行非接觸雙向通信,以達到識別目的并可進行數(shù)據(jù)交換。

    RFID與磁卡、IC卡等接觸式識別技術(shù)不同,RFID系統(tǒng)的電子標(biāo)簽和讀寫器之間無須物理接觸就可完成識別,因此它具有多目標(biāo)識別、運動目標(biāo)識別的特點。

目前ISO/IEC10536定義的卡稱為密耦合卡;ISO/IEC 14443定義的卡則是近耦合卡(PICC),對應(yīng)的讀卡機簡寫為PCD;而ISO/IEC15693對應(yīng)的卡是遙耦合卡(VICC),對應(yīng)的讀卡機簡寫為VCD。VICC比PICC具有更遠的讀卡距離(為1m左右),二者均采用13.56MHz工作頻率,并都具有防沖突機制。

2 硬件設(shè)計

圖1所示是一個射頻讀寫系統(tǒng)的工作原理圖,它主要由ASIC和VICC兩部分組成。

2.1 ASIC電路的工作原理

對于圖1所示的射頻讀寫系統(tǒng),ISO/IEC 15693-2所規(guī)定的VCD與VICC通信物理層協(xié)議全部可由ASIC芯片RI-R6C001來實現(xiàn),用戶通過同步串行接口(SPI),并遵照ASCI的通信要求就可實現(xiàn)VICC的讀寫操作。MCU和ASIC的通信接口有三根線:SCLOCK、DIN、DOUT,分別代表時鐘線、數(shù)據(jù)輸入線、數(shù)據(jù)輸出線。時鐘線是雙向的,發(fā)送數(shù)據(jù)時由MCU控制,接收數(shù)據(jù)時則由ASIC控制, ASIC在時鐘的上升沿鎖存數(shù)據(jù)。DOUT除了具有在接收數(shù)據(jù)期間的數(shù)據(jù)輸出功能外,還有表征ASIC內(nèi)部FIFO的功能。DOUT帶有內(nèi)部下拉,平時為低電平。輸入數(shù)據(jù)過程中,當(dāng)ASIC的16位FIFO寄存器滿時,DOUT線會自動跳變?yōu)楦唠娖,直到FIFO寄存器為空,DOUT線又會跳變?yōu)榈碗娖。在DOUT為高電平期間,輸入數(shù)據(jù)無效。除了通信線外,系統(tǒng)還有一條M_ERR線,用于在同時讀多張卡的時候表征數(shù)據(jù)的沖突情況。同樣,M_ERR線也有內(nèi)部下拉,平時為低電平,沖突時此線會升為高電平。

對ASIC的操作有三種模式:普通模式、寄存器模式和直接模式。直接模式下,MCU要直接面向射頻信號處理,比較復(fù)雜,所以此種模式一般不用。普通模式和寄存器模式均為標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字信號操作,其區(qū)別在于規(guī)定芯片操作的一些參數(shù)不同(例如規(guī)定所采用的射頻協(xié)議、調(diào)制方式及傳輸速率是在命令序列中規(guī)定,還是由寄存器來設(shè)定的)。普通模式每條指令均含有該指令使用的參數(shù),而寄存器模式指令序列中并不含這些參數(shù),而是由預(yù)先寫入的寄存器中的數(shù)值來決定。若使RI-R6C-001A芯片正常工作,ASIC上電后必須首先初始化時間寄存器。

    2.2 VICC-Tag-it應(yīng)答器

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