可以用不同形式的代码来表示二进制的“1”和“0”。射频识别系统通常使用下列编码方法中的一种:反向不归零(NRZ)编码、曼彻斯特(Manchester)编码、单极性归零(UnipolarHZ)编码、差动双相(DBP)编码、米勒(Miller)编码利差动编码。通俗的说,就是用不同的脉冲信号表示0和1.    (1)反向不归零(NRZ,Non R
转载 2024-03-21 16:12:37
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在移动设备快速发展的今天,PDA(个人数字助理)结合RFID(射频识别)技术的应用逐渐增多。本篇博文将带领大家一步步了解如何在Android设备上实现PDA读取RFID的功能。我们将详细记录整个过程,包括环境准备、分步指南、配置详解、验证测试、排错指南和扩展应用,助你快速入门。 ## 环境准备 ### 软硬件要求 - **软件环境**: - Android Studio 4.0+ -
原创 6月前
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RFID是射频识别技术的英文(Radio Frequency Identification)的缩写。射频识别技术是20世纪90年代开始兴起的一种自动识别技术。该技术在世界范围内正被广泛的应用,而在我国起步较晚,与先进国家相比存在一定的差距。去年年1月份,全球最大零售商沃尔玛公司向供应商发出最后通牒,要求从2005年1月1日开始,所有出口到美国的商品集装箱托盘都必须使用电子标签,而我国现在这项技术还
RFID是Radio Frequency Identification的缩写,即射频识别。  RFID是射频识别技术的英文(Radio Frequency Identification)的缩写,射频识别技术是20世纪90年代开始兴起的一种自动识别技术,射频识别技术是一项利用射频信号通过空间耦合(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的技术。RFID 系统由三部分组成:标
转载 2024-06-04 05:41:06
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简介RFID射频识别(英语:Radio Frequency IDentification,缩写:RFID)是一种无线通信技术,可以通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或者光学接触。无线电的信号是通过调成无线电频率的电磁场,把数据从附着在物品上的标签上传送出去,以自动辨识与追踪该物品。某些标签在识别时从识别器发出的电磁场中就可以得到能量,并不需要电池;也有标
RFID读写器正常情况下一个时间点只能对磁场中的一张RFID卡进行读或写操作,但是实际应用中经常有当多张卡片同时进入读写器的射频场,读写器怎么处理呢?读写器需要选出特定的一张卡片进行读或写操作,这就是标签防碰撞。防碰撞机制是RFID技术中特有的问题。在接触式IC卡的操作中是不存在冲突的,因为接触式智能卡的读写器有一个专门的卡座,而且一个卡座只能插一张卡片,不存在读写器同时面对两张以上卡片的问题。常
转载 2024-05-13 08:40:00
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GB/T 39768通信交互模型读写器使用TPP对基带数据进行编码,使用DSB-ASK或者SSB-ASK方式调制射频载波,向一个或者多个标签发送命令。命令发送后,读写器继续发送未经调制的射频载波,并监听来自标签的响应数据包。标签从读写器发送的射频载波中获得工作能量,使用FM0或者米勒编码对基带数据进行编码,反向散射调制射频载波的幅度和(或)相位。读写器和标签之间使用半双工的方式进行通信。通信时,读
转载 2024-07-24 06:56:59
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射频识别技术中的调制方法一般使用调幅(AM),也就是将有用信号调制在载波的幅度上传送出去。这里的“有用信号”指用高低电平表示的数据“0”或“1”。那么如何用高低电平表示数据“0”或“1”呢?     最简单的办法就是用高电平表示“1”,用低电平表示“0”,这种代码叫反向不归零(NRZ)编码,如下图所示:         这种编码方式存在的最大缺陷
 连接图和  中的一样在这次试验中,我们会进行写与读两种操作,全部代码如下:#include <SPI.h> #include <RFID.h> RFID rfid(10,5); //D10--读卡器MOSI引脚、D5--读卡器RST引脚 //4字节卡序列号,第5字节为校验字节 unsigned char serNum[5]; //写卡数据 u
转载 2024-05-01 14:12:56
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2015年12月04日(周五) 上午  博士的智能卡实验——RFID识别实验,基于51单片机;我们的实验用的读写器是 RFID-RC522 模块,刚好和我买的 Arduino RFID 套件里的是同一款;实验时候并没有完成,因为在烧写程序的时候一直烧不进去,好吧,下午在办公室的时候我们博士说有一块单片机是有问题的, TMD有那么巧吗 中午开始我就开始阅读 Arduin
转载 2024-08-09 16:42:16
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在过去,市场并没有太多可以在金属资产上使用的RFID标签,Xerafy开创了应用于金属环境的RFID技术并在这一技术上不断创新,开发了更多不同行业和使用环境下的抗金属RFID技术。 现在Xerafy的产品线(硬标签和柔性标签)适用于各类不同使用环境,但是对新客户来说,他们并不一定清楚知道什么样的标签适合他们的行业领域,本周的博客我们总结了一些在选择RFID技术时需要考虑的基础问题。标签
从上面我们知道现在管控端不再是一个孤零零的应用程序,而是由一些模块组成的,这些模块可能会根据不同情况有各种的组合,这样程序中就不能把模块写死了,而是得动态加载,反射又要派上用场了。本来想如一些应用一样把业务模块当成是一个个的插件,然后把相应程序集放入类似于Plugins的目录,程序启动时到相应目录去寻找相应程序集这样的机制来加载的。但考虑到业务模块不会很多,引用的程序集也不会很复杂,可以预见以后也
  射频识别(RFID,radio frequency identification)技术是一种自动识别技术,从20世纪90年代开始逐步走向商业应用.与其他传统识别系统相比,射频识别系统具有非接触式识别的优点,在完成识别工作时无须人工干预,可识别高速运动物体并可同时识别多个射频卡,操作快捷方便.射频卡可以反复使用,且不易损坏,特别适用于各类管理系统的信息自动化采集 射频识别系统
转载 2024-07-03 03:25:05
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一. 1.什么是自动识别技术: 自动识别技术是用机器识别对象的众多技术的总称。应用识别装置,通过被识别物品与识别装置之间的接近活动,自动地获取被识别物品的相关信息。是一种高度自动化的信息或数据采集技术。能够快速、准确的将现场庞大的数据有效地登录到计算机系统的数据库中。 2.什么是射频识别技术: 射频识别技术是通过无线电波进行数据传递的自动识别技术。与条码识别技术、磁卡识别技术和IC卡识别技术等相比
转载 2024-06-15 07:44:32
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一、ALOHA1、纯ALOHAreader给tag们广播识别命令,然后tag收到之后就给reader回,reader收到之后检查有没有冲突,有冲突就给回冲突,没冲突就给回确认。tag收到冲突之后会等一段时间再发,收到确认之后就算发完了。这个信道利用率只有18.4%。怎么算的,背,数据包到达是个泊松过程,数据包发送的概率与时间间隔成指数分布,e的-G次方是前一个tao没包的概率,后一个tao没包的概
转载 2024-03-28 21:18:59
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STM32RCT6+RC522+OLED,刷卡显示卡号暂时只做了这么多,后续会继续更新 文章目录STM32RCT6+RC522+OLED,刷卡显示卡号完整版讲解链接完整版工程文件下载链接准备工作一、RC522二、OLED三、主函数关键代码的解释最终效果完整版讲解链接完整版工程文件下载链接 准备工作准备左图的.c文件提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考一、RC522二、OLED三、主函数关
RFID开发与应用(下)RFID最终篇,从9月份到12月份,终于写完了所有*-*。在文章开始前先说一下,假如你开发的系统只需要用到卡的卡号,比如门禁系统,那么你只需要看到中篇即可,但是如果你想要增加一个充值扣费的功能,那么你要品,要细~品(S50手册)。文末会放置RC522和S52卡的中文手册。 S50卡读写流程:请求卡片 0X26;防冲突获取卡片ID 0X93 0X20;选卡 0X93 0X20
转载 2024-04-28 21:53:03
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随着RFID应用的普及,越来越多的软件工程师需要使用RFID读写器编程来实现自己的需求。为了使软件工程师更快的了解RFID读写器的使用,本文选择一款市面上常用的USB免驱RFID读写器SDT-HA来做解析。USB免驱一般是使用USB HID接口,因为windows系统本身带有HID接口的驱动,所以不需要单独发布驱动程序。要编写RFID读写器的程序,先必须了解RFID读写器读写的卡的内存结构。现在广
目录1 任务指导2 实验步骤3 串口调试4 USART配置5 fputs函数重写内  容:能够读取RFID卡S50的ID——编程实现串口数据收发学  时:3学时知识点:电路图设计、USART配置  重点: USART配置难点:USART配置时间:2022年12月22日 13:30~16:20 1 任务指导使用MFRC522读卡器读取S50卡的ID号,并显示在
  工业RFID读写器的性能参数主要有以下几项:工作频率、输出功率、输出接口、读写器类型、工作方式、读写器优先或电子标签优先等。  1、工作频率  RFID读写器的工作频率是指其工作的频率范围,通常由读写器的工作频率决定,同时要与电子标签的工作频率保持一致。不同频率的读写器适用于不同的应用场景,如低频通常在125 kHz到134 kHz之间,高频通常在13.56 MHz,超高频通常在860 MHz
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