[实用新型]一种无线射频识别读卡装置无效
| 申请号: | 200720104133.9 | 申请日: | 2007-04-05 |
| 公开(公告)号: | CN201017327Y | 公开(公告)日: | 2008-02-06 |
| 发明(设计)人: | 田靖 | 申请(专利权)人: | 田靖 |
| 主分类号: | G06K7/00 | 分类号: | G06K7/00 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 100062北京市崇文区*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 无线 射频 识别 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及无线射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术领域,尤其涉及一种无线射频识别读卡装置。
背景技术
无线射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。最简单的RFID系统由标签(Tag)、读卡装置(Reader)、天线(Antenna)和计算机四部分组成,在实际应用中还需要其他硬件和软件的支持。RFID在本质上是物品标识的手段,目的是通过识读或检索标签中携带的数据,以满足特定应用需要。标签中的数据可对制造中的零件、运送中的商品、位置、交通工具的身份、动物或个体提供识别。
目前,射频识别技术发展得很快,广泛应用于工业自动化,商业自动化和交通运输控制管理等众多领域。具体实例化,标签是指非接触式IC卡,此卡内部固化了64位全球唯一编码,可用125K射频进行识读。在125K低频信息识别技术领域,其技术特点是频率低,距离近,但却可以应用于安防,门禁,巡更巡检系统,读卡装置已经在国内得到广泛的使用。图1是读卡装置的电路结构示意图。如图1所示,读卡装置的电路结构组成有主控单片机芯片,射频芯片,时钟芯片,存储芯片。
图2是现有技术中读卡电路图。如图2所示,巡更巡检市场上使用比较多的一种读卡电路是基于射频芯片U2270B的读卡电路,主控单片机芯片可以是51系列或PIC系列单片机等,存储芯片是EEPROM的24LC256芯片等,时钟芯片是PCF8563T。主要工作过程是使用者把读卡器拿有效距离内,按下按键进行读卡,系统开始工作,如读卡成功,蜂鸣器鸣响一声,LED发光管闪烁几次,单片机把从射频芯片U2270B中感应到卡的数据收到后,同时从PCF8563T时钟芯片中取当前时间数据,然后一起保存到24LC256芯片中。待24LC256芯片数据保存满的时候,使用者可以把读卡器通过串口连接到上位机,进行上传数据的操作。
现有方案的缺点之一是功耗高,读卡时达到60mA,其绝大部分电流都是在U2270B芯片读卡时消耗的,另一方面,为了避免U2270B芯片在不读卡时的电流消耗,现有的U2270B方案一般还要使用一个按键控制读卡,即当使用者使用识读器读卡时,在有效读卡距离内需要按一下按键,U2270B工作读卡,不读卡时系统关闭U2270B,并处在睡眠状态以降低功耗。现有方案缺点之二是成本相对较高,主要是因为U2270B芯片和PCF8563T时钟芯片成本较高。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提出一种无线射频识别读卡装置,能够降低读卡装置的功耗,并节约成本。
为达此目的,本实用新型采用以下技术方案:
一种无线射频识别读卡装置,包括射频模块,所述射频模块包括频率发生器电路、LC振荡回路电路、滤波电路、放大电路和两级整形电路,所述频率发生器电路输出信号给所述LC振荡回路电路,所述LC振荡回路电路输出信号给所述滤波电路,所述滤波电路输出信号给所述放大电路,所述放大电路输出信号给所述两级整形电路。
所述频率发生器电路包括第一场效三极管、第二场效三极管和电阻,所述第一场效三极管接地、所述第二场效三极管接正电源,所述电阻用于限流保护。
所述LC振荡回路电路包括感应电感线圈和LC振荡电容,节振点感应电感线圈和LC振荡电容的连接点。
所述滤波电路包括二极管、一个运算放大器、三个电容和三个电阻,所述二极管用于滤波输入信号为正半周信号,所述运算放大器、三个电容和三个电阻用于将所述正半周信号的125K频率滤掉,形成低频信号的幅度变化,输出到运算放大器第一脚。
所述放大电路包括一个运算放大器、三个电阻和两个电容,用于将输入的低频信号的幅度变化放大并输出。
所述两级整形电路包括两个运算放大器、五个电容和三个电阻,用于把输入的信号整形为曼彻斯特编码的方波信号,输出到单片机的信号读入脚。
采用了本实用新型的技术方案,取消了按键,进行探测读卡,即读卡器每秒探测几次有效距离内是否有卡,如有卡再进行读卡,这样大大降低功耗,读卡时电流10mA,静态探测电流20-50uA;使用放大器芯片LMV324代替U2270B射频芯片,FLASH存储芯片SST25LF080A代替24LC256,存储空间是后者的32倍,DS1302代替PCF8563时钟芯片,从而大大降低成本。
附图说明
图1是读卡装置的电路结构示意图;
图2是现有技术中读卡电路图;
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