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射频读写器

  • RD800M 射频读写器使用说明书.pdf RD800M 射频读写器使用说明书.pdf

    RD800M 射频读写器使用说明书.pdf RD800M 射频读写器使用说明书.pdf

    标签: 800M 800 RD

    上传时间: 2014-07-15

    上传用户:zhoujunzhen

  • 读写器与射频卡通信的设计采用RC522射频读写芯片与射频卡进行通信

    读写器与射频卡通信的设计采用RC522射频读写芯片与射频卡进行通信,符合ISO14443规范协议;硬件系统设计中主要有AVR单片机主控模块、电源模块、存储模块、外部时钟模块、LCD模块;软件系统设计采用C语言,遵循模块化和结构化编程模式,设计了射频卡操作程序、软关机与自动关机程序、LCD显示、串行Flash存储器、外部时钟等外部设备驱动程序。所设计的手持式读写器具备对MF1 S50、S70射频卡的读写、实时状态显示、系统在线升级以及关机等功能。

    标签: 522 射频卡 RC 读写器

    上传时间: 2017-04-13

    上传用户:Shaikh

  • MF800M射频读写模块采用PHILIPS公司的Mifare技术设计的微型嵌入式、非接触式IC卡读写模块。内嵌ISO14443 Type A协议解释器,并可直接驱动射频天线

    MF800M射频读写模块采用PHILIPS公司的Mifare技术设计的微型嵌入式、非接触式IC卡读写模块。内嵌ISO14443 Type A协议解释器,并可直接驱动射频天线

    标签: PHILIPS Mifare 14443 800M

    上传时间: 2015-05-06

    上传用户:zsjzc

  • 射频读写模块是采用最新Mifare技术的微型嵌入式非接触式IC卡读写模块。内嵌ISO14443 Type A协议解释器,并具有射频驱动及接收功能,可以简单实现对MifareOne等卡片的读写操作,读写

    射频读写模块是采用最新Mifare技术的微型嵌入式非接触式IC卡读写模块。内嵌ISO14443 Type A协议解释器,并具有射频驱动及接收功能,可以简单实现对MifareOne等卡片的读写操作,读写距离最大可达100mm(与卡片及天线设计有关)

    标签: MifareOne Mifare 14443 Type

    上传时间: 2016-06-18

    上传用户:xymbian

  • 利用C8051F31x的SMBus总线实现对射频读写芯片的基本读写

    利用C8051F31x的SMBus总线实现对射频读写芯片的基本读写,并将读写的结果通过串行接口传送 到PC端的演示程序显示出来

    标签: C8051F31x SMBus 总线 射频

    上传时间: 2013-12-25

    上传用户:qw12

  • 利用8051单片机驱动H6152射频读写模块

    利用8051单片机驱动H6152射频读写模块,实现对非接触式射频卡的读写操作。

    标签: H6152 8051 单片机驱动 射频

    上传时间: 2013-11-29

    上传用户:lht618

  • 非接触射频读写芯片RC500的中文说明

    非接触射频读写芯片RC500的中文说明,为非接触射频模块开发提供支持

    标签: 500 RC 非接触 射频

    上传时间: 2013-12-07

    上传用户:jkhjkh1982

  • 基于FM1702SL的射频读写器

    系统设计   系统框图如图1所示,系统由MCU、键盘、EEPROM、FMl702SL、液晶屏、485通信模块组成。MCu控制FMl702对Mifare卡进行读写操作,再根据得到的相应数据对液晶屏、EEPROM进行相应的操作。MCU 与PC机通过485,总线通信,即使PC机与MCU之间通信发生异常,MCU也可以独立工作,在与PC机通信恢复之后,MCU可以将备份在EEPROM中的信息再传给PC机。   P8912C931是一款单片封装的微控制器。P89LPC931采用了高性能的处理器结构,指令执行时间只需2~4个时钟周期。 P89LPC931集成了许多系统级的功能,这样可大大减少元件的数目和电路板面积,并降低系统的成本。EEPROM用的是FM24C64L,它是一款以 I2C为操作方式的存储芯片。液晶驱动芯片是PCF8576,也是以I2C为操作方式。整个系统用12V电源供电,再由稳压芯片2576稳压成3.6V。

    标签: 1702 FM SL 射频读写器

    上传时间: 2013-11-01

    上传用户:dsgkjgkjg

  • 基于单片机的RFID读写器设计

    射频识别(Radiofrequency identification,RFID),又称电子标签(E-Tag),是一种利用射频信号自动识别目标对象并获取相关信息的技术。随着技术的进步,RFID应用领域日益扩大,现已涉及到人们日常生活的各个方面,并将成为未来信息社会建设的一项基础技术。因此,研究、设计和开发RFID系统具有十分重要的理论意义和实际意义。论文系统地论述了射频识别系统和读卡器的理论分析,研究了射频识别系统中的许多关键技术,并提出了射频识别读卡器的设计方案。本文首先分析了射频识别技术的基本原理、研究方向和应用情况。在充分研究了射频卡的基本原理、技术特点、国际相关标准后,进而提出了基于STC11F32单片机的射频读卡器系统设计的方法。设计采用MFRC522射频读写模块在STC11F32单片机的控制下实现对Mifare卡的读写访问操作。硬件部分设计主要包括单片机控制电路设计,射频模块设计,天线电路设计,串行通信电路设计,声音提示及显示电路设计等,其中详细讨论了读卡器的软件设计方法。软件设计包括单片机处理程序,射频基站芯片RC522的基本操作、Mifare卡操作程序设计、声音提示及显示部分程序等。论文中系统地讨论了软件实现读卡器与Mifare卡之间通信所要求的请求应答、防冲撞、选卡片、认证、读写等功能模块的实现原理。

    标签: 单片机 RFID读写器

    上传时间: 2022-06-19

    上传用户:qingfengchizhu

  • PLC及PC与RFID射频识别读写器串行通讯的实现

    本文以EMS(Escort Memory Systems)的RFID 射频识别读写器LRP830 为例,分别介绍了可编程控制器及微机与RFID 射频识别读写器进行串行通讯,从而读取标识数据的具

    标签: RFID PLC 射频识别 串行通讯

    上传时间: 2013-06-12

    上传用户:fyerd