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基于RI-R6C001A IC與ISO15693讀卡器設(shè)計

發(fā)布時間:2007/8/23 0:00:00 訪問次數(shù):568

      摘要:文中給出了采用TI公司最新的射頻收發(fā)器芯片RI-R6C-001A,并結(jié)合微處理器設(shè)計ISO/IEC15693讀卡器的具體方法,同時介紹了RI-R6C-001A的通信協(xié)議和ISO/IEC15693標準。

  關(guān)鍵詞:IC卡;射頻識別;ISO15693;讀卡器

 。薄「攀

    IC卡的發(fā)展經(jīng)歷了從存儲卡到智能卡、從接觸式卡到非接觸式卡、以及從近距離到遠距離的過程。對于接觸卡(ISO/IEC7816標準定義),讀卡機必須和卡的觸點接觸才能與卡進行信息交換,因此存在磨損嚴重、易受污染、壽命短、操作費時等缺點。為解決上述問題,人們開始采用非接觸式卡技術(shù)。

    非接觸式卡又稱射頻卡或感應(yīng)卡。它采用無線電調(diào)制方式和讀卡機進行信息交換。射頻識別RFID技術(shù)是從九十年代興起的一項自動識別技術(shù)。它利用無線射頻方式進行非接觸雙向通信,以達到識別目的并可進行數(shù)據(jù)交換。

    RFID與磁卡、IC卡等接觸式識別技術(shù)不同,RFID系統(tǒng)的電子標簽和讀寫器之間無須物理接觸就可完成識別,因此它具有多目標識別、運動目標識別的特點。

    目前ISO/IEC10536定義的卡稱為密耦合卡;ISO/IEC 14443定義的卡則是近耦合卡(PICC),對應(yīng)的讀卡機簡寫為PCD;而ISO/IEC15693對應(yīng)的卡是遙耦合卡(VICC),對應(yīng)的讀卡機簡寫為VCD。VICC比PICC具有更遠的讀卡距離(為1m左右),二者均采用13.56MHz工作頻率,并都具有防沖突機制。

  2 硬件設(shè)計

    圖1所示是一個射頻讀寫系統(tǒng)的工作原理圖,它主要由ASIC和VICC兩部分組成。

 。玻 ASIC電路的工作原理

    對于圖1所示的射頻讀寫系統(tǒng),ISO/IEC 15693-2所規(guī)定的VCD與VICC通信物理層協(xié)議全部可由ASIC芯片RI-R6C001來實現(xiàn),用戶通過同步串行接口(SPI),并遵照ASCI的通信要求就可實現(xiàn)VICC的讀寫操作。MCU和ASIC的通信接口有三根線:SCLOCK、DIN、DOUT,分別代表時鐘線、數(shù)據(jù)輸入線、數(shù)據(jù)輸出線。時鐘線是雙向的,發(fā)送數(shù)據(jù)時由MCU控制,接收數(shù)據(jù)時則由ASIC控制, ASIC在時鐘的上升沿鎖存數(shù)據(jù)。DOUT除了具有在接收數(shù)據(jù)期間的數(shù)據(jù)輸出功能外,還有表征ASIC內(nèi)部FIFO的功能。DOUT帶有內(nèi)部下拉,平時為低電平。輸入數(shù)據(jù)過程中,當(dāng)ASIC的16位FIFO寄存器滿時,DOUT線會自動跳變?yōu)楦唠娖,直到FIFO寄存器為空,DOUT線又會跳變?yōu)榈碗娖。在DOUT為高電平期間,輸入數(shù)據(jù)無效。除了通信線外,系統(tǒng)還有一條M_ERR線,用于在同時讀多張卡的時候表征數(shù)據(jù)的沖突情況。同樣,M_ERR線也有內(nèi)部下拉,平時為低電平,沖突時此線會升為高電平。

    對ASIC的操作有三種模式:普通模式、寄存器模式和直接模式。直接模式下,MCU要直接面向射頻信號處理,比較復(fù)雜,所以此種模式一般不用。普通模式和寄存器模式均為標準的數(shù)字信號操作,其區(qū)別在于規(guī)定芯片操作的一些參數(shù)不同(例如規(guī)定所采用的射頻協(xié)議、調(diào)制方式及傳輸速率是在命令序列中規(guī)定,還是由寄存器來設(shè)定的)。普通模式每條指令均含有該指令使用的參數(shù),而寄存器模式指令序列中并不含這些參數(shù),而是由預(yù)先寫入的寄存器中的數(shù)值來決定。若使RI-R6C-001A芯片正常工作,ASIC上電后必須首先初始化時間寄存器。

  2.2 VICC-Tag-it應(yīng)答器

    VICC-Tag-it應(yīng)答器完全兼容于ISO/IEC15693標準協(xié)議。VICC-Tag-it應(yīng)答器內(nèi)有國際統(tǒng)一且不重復(fù)的8字節(jié)(64bit)唯一識別內(nèi)碼(Unique identifier,簡稱UID)。圖2是UID唯一識別內(nèi)碼的格式示意圖,其中第1~48bit共6字節(jié)為生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品編碼;第49~56bit的1個字節(jié)為廠商代碼(ISO/IEC7816-6/AM1),最高字節(jié)固定為“EO”;8位AFI(應(yīng)用識別號)和8位DSFID(數(shù)據(jù)存儲格式)用來對卡和特定應(yīng)用的特征進行標識?▋(nèi)有2kbit EEPROM,分成64個塊,每塊32個bit。每個塊均可以鎖定,以保護數(shù)據(jù)不被修改。AFI、DSFID和32個塊均可讀可寫,用以存儲用戶數(shù)據(jù)。VICC-Tag-it采用13.56MHz的載波頻率,工作于“READER TALKS FIRST”模式,即一問一答的模式?▋(nèi)有防沖突機制,可以同時讀取多張卡而不會造成沖突。特別應(yīng)當(dāng)指出:VICC-Tag-it內(nèi)沒有邏輯加密電路,無法實現(xiàn)密碼功能,也正是這一點

      摘要:文中給出了采用TI公司最新的射頻收發(fā)器芯片RI-R6C-001A,并結(jié)合微處理器設(shè)計ISO/IEC15693讀卡器的具體方法,同時介紹了RI-R6C-001A的通信協(xié)議和ISO/IEC15693標準。

  關(guān)鍵詞:IC卡;射頻識別;ISO15693;讀卡器

 。薄「攀

    IC卡的發(fā)展經(jīng)歷了從存儲卡到智能卡、從接觸式卡到非接觸式卡、以及從近距離到遠距離的過程。對于接觸卡(ISO/IEC7816標準定義),讀卡機必須和卡的觸點接觸才能與卡進行信息交換,因此存在磨損嚴重、易受污染、壽命短、操作費時等缺點。為解決上述問題,人們開始采用非接觸式卡技術(shù)。

    非接觸式卡又稱射頻卡或感應(yīng)卡。它采用無線電調(diào)制方式和讀卡機進行信息交換。射頻識別RFID技術(shù)是從九十年代興起的一項自動識別技術(shù)。它利用無線射頻方式進行非接觸雙向通信,以達到識別目的并可進行數(shù)據(jù)交換。

    RFID與磁卡、IC卡等接觸式識別技術(shù)不同,RFID系統(tǒng)的電子標簽和讀寫器之間無須物理接觸就可完成識別,因此它具有多目標識別、運動目標識別的特點。

    目前ISO/IEC10536定義的卡稱為密耦合卡;ISO/IEC 14443定義的卡則是近耦合卡(PICC),對應(yīng)的讀卡機簡寫為PCD;而ISO/IEC15693對應(yīng)的卡是遙耦合卡(VICC),對應(yīng)的讀卡機簡寫為VCD。VICC比PICC具有更遠的讀卡距離(為1m左右),二者均采用13.56MHz工作頻率,并都具有防沖突機制。

  2 硬件設(shè)計

    圖1所示是一個射頻讀寫系統(tǒng)的工作原理圖,它主要由ASIC和VICC兩部分組成。

 。玻 ASIC電路的工作原理

    對于圖1所示的射頻讀寫系統(tǒng),ISO/IEC 15693-2所規(guī)定的VCD與VICC通信物理層協(xié)議全部可由ASIC芯片RI-R6C001來實現(xiàn),用戶通過同步串行接口(SPI),并遵照ASCI的通信要求就可實現(xiàn)VICC的讀寫操作。MCU和ASIC的通信接口有三根線:SCLOCK、DIN、DOUT,分別代表時鐘線、數(shù)據(jù)輸入線、數(shù)據(jù)輸出線。時鐘線是雙向的,發(fā)送數(shù)據(jù)時由MCU控制,接收數(shù)據(jù)時則由ASIC控制, ASIC在時鐘的上升沿鎖存數(shù)據(jù)。DOUT除了具有在接收數(shù)據(jù)期間的數(shù)據(jù)輸出功能外,還有表征ASIC內(nèi)部FIFO的功能。DOUT帶有內(nèi)部下拉,平時為低電平。輸入數(shù)據(jù)過程中,當(dāng)ASIC的16位FIFO寄存器滿時,DOUT線會自動跳變?yōu)楦唠娖,直到FIFO寄存器為空,DOUT線又會跳變?yōu)榈碗娖。在DOUT為高電平期間,輸入數(shù)據(jù)無效。除了通信線外,系統(tǒng)還有一條M_ERR線,用于在同時讀多張卡的時候表征數(shù)據(jù)的沖突情況。同樣,M_ERR線也有內(nèi)部下拉,平時為低電平,沖突時此線會升為高電平。

    對ASIC的操作有三種模式:普通模式、寄存器模式和直接模式。直接模式下,MCU要直接面向射頻信號處理,比較復(fù)雜,所以此種模式一般不用。普通模式和寄存器模式均為標準的數(shù)字信號操作,其區(qū)別在于規(guī)定芯片操作的一些參數(shù)不同(例如規(guī)定所采用的射頻協(xié)議、調(diào)制方式及傳輸速率是在命令序列中規(guī)定,還是由寄存器來設(shè)定的)。普通模式每條指令均含有該指令使用的參數(shù),而寄存器模式指令序列中并不含這些參數(shù),而是由預(yù)先寫入的寄存器中的數(shù)值來決定。若使RI-R6C-001A芯片正常工作,ASIC上電后必須首先初始化時間寄存器。

  2.2 VICC-Tag-it應(yīng)答器

    VICC-Tag-it應(yīng)答器完全兼容于ISO/IEC15693標準協(xié)議。VICC-Tag-it應(yīng)答器內(nèi)有國際統(tǒng)一且不重復(fù)的8字節(jié)(64bit)唯一識別內(nèi)碼(Unique identifier,簡稱UID)。圖2是UID唯一識別內(nèi)碼的格式示意圖,其中第1~48bit共6字節(jié)為生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品編碼;第49~56bit的1個字節(jié)為廠商代碼(ISO/IEC7816-6/AM1),最高字節(jié)固定為“EO”;8位AFI(應(yīng)用識別號)和8位DSFID(數(shù)據(jù)存儲格式)用來對卡和特定應(yīng)用的特征進行標識。卡內(nèi)有2kbit EEPROM,分成64個塊,每塊32個bit。每個塊均可以鎖定,以保護數(shù)據(jù)不被修改。AFI、DSFID和32個塊均可讀可寫,用以存儲用戶數(shù)據(jù)。VICC-Tag-it采用13.56MHz的載波頻率,工作于“READER TALKS FIRST”模式,即一問一答的模式?▋(nèi)有防沖突機制,可以同時讀取多張卡而不會造成沖突。特別應(yīng)當(dāng)指出:VICC-Tag-it內(nèi)沒有邏輯加密電路,無法實現(xiàn)密碼功能,也正是這一點

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