基于STM32的LF RFID识别系统设计.docx
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1、基于STM32的LFRFID识别系统设计射频识别技术(RadioFrequencyIdentification,RFID)是从八十年代起走向成熟的一项自动识别技术。RFID利用射频方式进行非接触双向通信,以达到识别目的并交换数据,主要通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的。RFID技术在近年取得了长足的发展,目前已广泛应用的频段分布在LF、HF、UHF和徽波频段,各频段的RFID系统均有各自的优点和相应的应用范围。对于LF频段的RFID系统而言,最明显的优点在于拥有很好的穿透性能,如可穿透液体物质,建筑物,人体等,且各种动物体细胞和各种气体分子对LF频
2、段的能量吸收很小。可见LFRFID系统可以在需要良好穿透性,需要不间断长时间工作,以及存在较高危险性场合(如含爆炸性气体矿井)下良好工作。本文正是由于它的这些重要优点提出了一种基于STM32的LFRFID系统,并对该系统进了设计制作并测试。测试结果表明该系统具有实现简单、可靠性高等特点。根据RFID系统原理,LF系统一般由以下3部分构成:1)电子标签:应放置在要识别的物体上,在本设计研究主要采用工业生产中的标准125kHz电子标签EM4100.其内置小型的ROM和整流电路,能实现应答器和阅读器的无接触工作。3)天线:天线应放置在应答器和阅读器之间,它主要起到桥梁的沟通作用,不管是能量提供还是信
3、息传送都要通过耦合元件来实现。1系统总体设计本次设计以STM32作为控制模块的核心,通过输出125kHz的方波源为后面的功放电路提供驱动信号,功放电路为天线负载提供放大后的125kHz方波,从而使天线负载能为标签提供足够的能量,同时获取标签信息。检波电路实现对标签信息的检波功能,检波后通过方波信号转换电路转换传送给STM32进行解码,同时将标签信息通过STM32串口传送到上位机进行后续处理。整个系统框图如图1所示。620)this.style.width=620;本系统与现有系统的区别在于:1)不需要专用的解码芯片进行解码直接利用STM32具有的捕获功能对检波转换后的电子标签信号进行解码。2)
4、利用了STM32能输出一对带死区互补方波的功能对一对开关管进行驱动,省去了复杂的模拟电子电路生成同样的驱动波形。3)借鉴开关电源中半桥逆变电路的原理,使IC电路形成串联谐振,从而实现了功事放大。2硬件电路设计2.1功率放大电路设计功率放大电路采用两个开关管和一个LC振荡电路(天线)形成,经过分析功率放大电路设计如图2所示。620)this.style.width=620;其中S1、S2是由STM32输出经驱动芯片IR2110后的两路带死区控制的PWM波,频率为125kHz.这样就使天线L1与电容C1构成串联谐振电路,谐振频率为125kHz,谐振电路的作用是使天线获得最大的电流,从而产生磁通量,
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