基于RFID的防伪读写器设计与实现.docx
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1、基于RFID的防伪读写器设计与实现长期以来,防伪技术一直是人们关注的问题。我国的防伪技术经过十几年的发展,已经达到了百亿元的市场规模。目前,防伪领域逐渐兴起电子防伪的潮流,其中,RFID作为新兴的防伪技术已经引起了广泛关注。射频识别RFID(RadioFrequencyIdentification)是一种非接触无线识别技术。目前,RFID防伪应用基本上是基于唯一的ID号来完成。RFID标签芯片内有用于产品标识的全球唯一编码以及产品验证信息,该信息被专用读写器所读取,读取到的信息被发送到后台数据库,后台数据库通过查询验证将结果返回到显示设备,标签采用可损坏式标签,一旦损坏,信息就无法被读取,这样
2、能够保证数据内容不被窃取,通过以上措施达到防伪目的1-2。1系统特点和功能传统的RFID防伪应用模式只考虑利用标签的唯一编码来实现防伪验证,由于无线信道的开放性,系统难以防止来自非法读写器的标签数据恶意读取和假数据欺骗。针对以上缺点,本文设计一种基于RFID和GSM短消息通信的防伪系统。该系统由手持式读写器前端系统和后台防伪数据库两部分组成。手持式读写器系统位于零售商处,后台防伪数据库由生产企业管理,前后端系统之间利用GSM短消息实现数据交互。防伪读写器以SIM(SubscriberIdentityModel)卡号作为本身的ID号,SIM卡是一块大规模集成电路,上面存储了客户的信息、加密的密钥
3、等内容,完全防止了被复制和盗用的可能,能够有效防止非法读写器的标签恶意读取和信息欺骗。本文重点介绍手持式RFID防伪专用读写器的设计和实现。该读写器工作频段为13.56MHz,符合ISO/IEC15693协议,能够通过GSM通信收发短消息与企业防伪服务器交互,对产品进行验证。下面详细介绍RFID防伪读写器的硬件设计和软件流程以及防伪读写器的防伪机制。2硬件设计RFID防伪采用专用防伪读写器对标签内数据进行读取,现场验证设备包括标签和防伪读写器两部分。本文只介绍防伪读写器的硬件设计与实现,对标签部分不作介绍,只要符合ISO/IEC15693协议的标签均可读取。系统采用ATMEL公司的AT89C5
4、1RD2作为主控芯片,采用专用读写器芯片对标签进行读写,标签中的数据验证通过后由液晶屏显示,同时标签中的防伪数据通过GSM/GPRS模块发送到后台防伪服务器,防伪服务器接收数据,并对防伪读写器(SIM卡号)和商品信息进行双重验证,并将结果返回防伪读写器,完成验证。硬件框图如图1所示。620)this.style.width=620;border=0alt=基于RFID的防伪读写器设计与实现src=技术2021/frzkbl3xmix2021.gif2.1射频电路设计读写模块选用韩国3Logic公司的TRH031M芯片。该芯片具有高达64B的内部数据FIFO,通过内部硬件电路完成CRC校验。系统
5、与主控制器采用3.3VCMOS接口,采用数据总线为8位的Intel读写模式,并选用地址数据总线共享模式。同时有中断请求线(IRQ)与主控制器相连。ISO/IEC15693协议规定,识别卡到读写器的通信使用副载波进行振幅键控或者频移键控。当使用振幅键控时,副载波的频率fs为424kHz(fc/32);当使用频移键控时,2个副载波频率fs分别为424kHz(fc/32)、484kHz(fc/28)。调制后的信号频谱将在载波频率两边产生2条边带谱线,其频率分别为fH=fc+fs、fL=fc-fs,因此必须保证天线能良好接收此边带信号。天线带宽应大于fH-fL=2fs=848kHz或968kHz。以了
6、保证天线能良好接收信号,天线带宽应大于968kHz。以此综合考虑能量供应和通信距离,建立所需要磁场。采用的天线大小约为8cm10cm,并按照要求,采用LC低通滤波器,将天线阻抗匹配为5003。2.2GSM/GPRS通信GSM通信选用Wavecom公司的Q2403A模块,Q2403A为双频E-GSM/GPRS900/1800模块,在3.6V工作电压下EGSM通信功耗为2W,具有2个对外接口:天线接口和通用接口,用于数字通信、键盘和音频等。2.2.1SIM卡电路SIM卡符合GB/T16649标准和ISO/IEC7816协议所规定的SIM卡的物理特性、触点规范、传输协议和数据编码规则等。为了实现对S
7、IM卡的静电保护,需要在除SIM卡电源脚外的管脚加入保护二极管,并且要求保护二极管的寄生电容不超过10pF。在此选用集成保护二极管芯片DALC208作为保护芯片。DALC208片内集成8只两两串联的二极管,寄生电容小于5pF,可实现对4个管脚的保护4。2.2.2LED指示电路Q2403A模块提供LED指示功能。LED状态与模块的工作状态对应关系如表1所示。通过LED指示灯,用户可以直观了解Q2403A的工作状态。620)this.style.width=620;border=0alt=基于RFID的防伪读写器设计与实现src=技术2021/pwiwtwo5x2y2021.gif2.3主控模块系
8、统选用单片机AT89C51RD2作为主控制器,具有4个8位数据输入输出端口,时钟频率最高可达60MHz,1792B的片内XRAM,双数据指针,具有电源管理功能,另外还有UART接口、键盘接口、看门狗电路;内部程序存储器达64KB,可在线编程;工作电压为2.7V5.5V。主控芯片可与TRH031接口、Q2403A接口、键盘接口、液晶接口、键盘接口、蜂鸣器接口。2.3.1电源管理本系统选用锂电池作为主要供电电源,也可以通过外部开关电源输入供电。选用TI公司的BQ24032来管理电池的充放电。电池充电期间,系统仍能正常工作。主控制器电源电压可以在2.7V5.5V之间选择,LED与蜂鸣器可以工作在3.
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- 关 键 词:
- 基于 RFID 防伪 读写 设计 实现
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