基于MF RC632芯片的专用读卡器设计及实现
时间:06-24
来源:互联网
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大多数射频卡的操作流程与Mifare卡类似,所用到的操作函数也差不多,所以,只要修改本系统所用到函数的少量代码就可应用到其他读卡器设计中。
4 可靠性对策
由于本系统是一台标准的射频读卡器设备,所以对其电磁兼容性要特别加以控制。本系统所采用的方法是,在PCB制板上除了要考虑一些能引起电池辐射干扰的信号线的走线外,还要在电路板上铺铜以增加地线对信号的屏蔽能力。此外,在电路板的四周还要多打一些过孔,以增加上下两层底线的导通能力,降低两层之间的阻抗,增加系统的抗EMC能力,降低系统的EMI。
该读写器最突出的特点是高性能、高稳定性和强兼容性,典型的读写距离为11厘米,在有效读写区域内无死区,读写操作可靠。而在桌面工作环境中,卡片在有效感应区域内连续读写出错率低于0.01%,其兼容性表现在不仅能够读取标准的卡片,对于偏离标准很多的卡片也能够进行读取。同时,因本系统作为一种带有实时时钟的特殊专用读卡器,在对一些需要计时检测的领域有着广泛的用途。例如在赛鸽比赛中,只需在鸽笼的开口处装上此设备,在鸽子的身上装上Mifare卡,就可以在比赛当中迅速得到比赛成绩。该方案已在某公司的设备上获得成功,相信还可以在其他领域获得更广阔的发展。
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