基于DSP技术的RFID读写器设计.docx
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1、基于DSP技术的RFID读写器设计RFID是RadioFrequencyIdentification的缩写,即射频识别。射频识别(RFID)技术是从20世纪80年代兴起并逐渐走向成熟的一项自动识别技术,它利用射频方式进行非接触双向通信,以达到目标识别与数据交换的目的。RFID是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预。作为条形码的无线版本,RFID技术具有条形码所不具备的防水、防磁、耐高温、使用寿命长、读取距离大、标签上数据可以加密、存储数据容量更大、存储信息更改自如等优点,已经被世界公认为本世纪十大重要技术之一,在生产、零售、物流、交通等
2、各个行业等各个行业有着广阔的应用前景。我国的第2代身份证即采用了RFID技术,世界上最大的零售商沃尔玛也要求其最大的100个供应商从2005年1月1日起开始采用RFID技术。1RFID概述一个最基本的RFID系统如图1,有以下几部分组成:标签(Tag),由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象;读写器(Reader),读取(有时还可以写入)标签信息的设备;天线(Antenna),在标签和阅读器间传递射频信号。620)this.style.width=620;border=0图1最基本的RFID系统电子标签的工作频率有3种:低频(125kHz)、中频(1356M
3、Hz)和高频(245GHz,58GHz)。文中的读写器设计基于IS015693标准,工作于1356MHz,适用的电子标签是无源的。无源标签从读写器产生的电磁场中以电感耦合的方式获得能量。读写器首先从后台计算机接收命令,然后将命令数据按照ISO标准进行编码调制并通过天线发射出去,处于读写器工作区的电子标签接收命令数据通过改变能量强度发射响应信息,读写器通过天线接收电子标签的响应信号,进行解调解码后传送给上位机做进一步处理。2读写器的设计21读写器的核心控件在本读写器的设计中采用的控制核心器件是DSMS320F2812,它是TI公司2003年推出的32bit定点DSP芯片。最高主频可达150MHz
4、,128kbit的Flash,18kbit的RAM,16通道的12bitADC,支持ANCICC+。由于TMS320F2812内部集成了16通道的12bitADC,故无须再外扩ADC,这样可以使硬件电路变得更简洁。使DSP工作它采用了位域编程的环境,程序结构更加清晰,缩短软件开发周期。22读写器的硬件设计读写器的硬件组成,如图2所示,是一个基于TMS320LF2812的DSP系统,完成与电子标签和上位机的双向通信,其中DSP在与电子标签的数据交换中完成编码和解码的功能。620)this.style.width=620;border=0图2读写器硬件结构图DSP产生脉冲位置编码,控制1356MH
5、z载频的输出,实现脉冲位置调制。调制电路输出信号的功率很弱,需将此信号进行功率放大,然后经过滤波和调谐后加到天线上,以提高对卡的操作距离。功率放大电路采用NPN型的射频功率晶体管MRF426,发射功率为4w,工作频率可达25MHz。输出通过电位器实现功率调节,可以调整的最小功率为05W,最大为6W。天线线圈在1356MHz的工作频率时表现为阻抗z,为了实现与50系统的功率匹配,系统通过无源的匹配电路将此阻抗转换为50,然后通过50的同轴电缆将功率从读写器末级传送到天线匹配电路。在设计过程共配有4个天线,可根据不同的距离需求调换。在ISO15693协议中,电子标签到读写器的数据采用负载调制的方式
6、(同时使用副载波)进行发射,即首先将曼彻斯特编码的信号加载到副载波(有ASK单副载波42375kHz和FSK双副载波42375kHz、48428kHz两种方式),然后再将信号加载到主载波1356MHz上。因此,在读写器的接收通道中,首先通过带通滤波器取出一个边带,放大后再送人解调器,解调器将边带信号与本地1356MHz载波混频滤波后获得调制到副载波上的中频信号,再进行ASK或FSK检波,从而得到曼彻斯特码波形。这里所得的曼彻斯特码波形没有经过抽样判决是模拟信号,经过DSP的片上AD采样、处理、判决后进行解码和校验,完成整个信号的接收处理过程。23读写器的软件设计在ISO15693标准中,从读写
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