采用FM1715芯片的TypeB卡阅读器设计
Q=WL/(R1//R2+Rg),使其在30-60之间,一般取35较好。
实际中,品质因数Q在大于30后的增加量,对卡片操作距离的增加无明显帮助,品质因数Q必须小于60,以确保数据通信稳定、可靠;否则,天线的有效工作距离内有死区,而不能可靠地进行数据通信。
3.2.2 天线的影响参数
天线所产生的交变磁场会在靠近它周围的金属物体上感应出电压,从而在该金属表面产生涡流导致天线失谐并减弱磁场,直接的现象就是刷卡距离缩短,更严重的是无法刷卡,建议天线和大量金属物体的距离尽量增大,如果天线下面是电路板,则可以减少大面积铺铜,以减小对天线的干扰。
4 嵌入式软件设计
4.1 阅读器软件主流流程
图5为阅读器软件主流程图。
4.2 基站芯片读/写TypeB卡关键部分程序员代码
本文介绍的阅读器是用51系列单片机控制的,编程使用Keil C51。
函数声明:uchar ExeCommand(uchar iLen,uchar*buff, uchar cmdCode);
功能:向FM1715发送命令集。
参数:iLen为待发送命令集的长度,buff指向待发送数据的指针,cmdCode是命令码。
返回值:成功,返回ID_OK;失败,返回ID_ERR。
4.3 阅读器PC端软件设计
PC软件利用串口 控件,通过串口对阅读器发送相关命令,从而实现阅读器的设计,PC端程序界面如图6所示,通过实验,能准确操作TypeB卡。
结语
经实验应用证明,设计的SR176的阅读器完全满足各项应用指标,性能稳定可靠,能够阅读10cm以内无论所有位于射频能量场的SR176卡,并能准确完成对卡片的读/写等控制操作,该阅读器适用于所有使用TypeB卡的场合,具有非常广阔的应用前景。
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