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文檔簡介
1、射頻識別(RFID)是無線射頻識別技術(Radio Frequency Identification)的簡稱,它作為一種新興的自動識別技術,具有廣闊的發(fā)展前景,對其進行研究具有重要的意義。
完整的射頻識別系統(tǒng)由閱讀器(Reader),電子標簽(Tag)和應用系統(tǒng)三部分組成。
在實際應用中,標簽附著在待識別物體的表面,標簽中一般保存有約定格式的電子數(shù)據(jù)。閱讀器提出請求給標簽,標簽響應閱讀器的請求并且根據(jù)要求做出
2、回復。
本課題主要闡述典型頻率為900MHz 電子標簽基帶控制器的設計實現(xiàn)?;鶐Э刂破骷瓤梢杂脿顟B(tài)機實現(xiàn),也可以用MPU 實現(xiàn)。本文闡述了選用基于狀態(tài)機的體系結構的原因和基帶控制器的組成。
循環(huán)冗余檢驗(CRC)常采用CRC-5 或者CRC-16 實現(xiàn)。ISO/IEC 18000-6標準規(guī)定,根據(jù)請求指令的長短分別采用5位或16位的CRC 進行檢錯校驗。本文提出了兼容CRC-5/16的兩種實現(xiàn)方法并且進行了比
3、較。
有限狀態(tài)控制器(FSM)是基帶控制器的核心部分,狀態(tài)控制器根據(jù)閱讀器的請求指令進行相應的操作,并根據(jù)標簽當前所處的狀態(tài)做出回復。本文描述了狀態(tài)控制器在各個狀態(tài)的處理流程。狀態(tài)控制器設計的好壞直接決定了基帶控制器的性能,因此對狀態(tài)控制器的優(yōu)化是討論的重點。
低功耗問題是RFID 比較引人關注的問題,對于無源標簽來說,如果能量消耗過大,可能導致標簽無法正常工作,本文針對900MHz標簽功耗比較大的情況提出了
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