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STM32的RFID手持终端硬件设计

时间:05-03 来源:互联网 点击:

摘要:为满足对移动手持终端高性能、低功耗、低成本的需求,设计了一种基于STM32的RFID手持终端。介绍了以STM32F103VET6为核心,CL RC632作为读卡芯片的RFID手持终端设计方案。设计了直接耦合天线、人机接口、数据存储以及数据通信等电路。实验证明,该手持终端可以读写符合ISO/IEC 14443和ISO/IEC 15693标准的射频标签,读卡距离满足使用需求。
关键词:RFID;手持终端;STM32;CLRC632;TFTLCD

引言
射频识别(Radlo Frequency Identification,RFID)技术是近年来兴起的一种自动识别技术。该技术可利用射频信号识别对象,利用电磁耦合原理交换信息。与传统的识别技术相比,RFID技术具有读卡器和射频标签无接触的特点。由于RFID技术所具有的优点,它目前被广泛应用于身份识别、电子商务、工业自动化以及交通运输等领域。但是,现有的RFID读卡器在大规模的移动应用中仍存在着一些不足,例如处理速度较慢、人机交互不够友好、成本较高、不能方便与上位机进行通信等。本文设计的RFID手持终端采用STM32F103VET6嵌入式处理器作为主控芯片,CLRC632作为射频读卡芯片,可以读写工作在13.56 MHz的多种射频标签,并且可以存储大量标签数据,与上位机进行有线或无线方式的通信。

1 RFID手持终端的整体结构
RFID手持终端系统由微控制器、射频读卡、数据存储、TFTLCD显示、键盘输入、通信模块等部分组成,RFID手持终端的结构框图如图1所示。由丁RFID手持终端属于移动没备,对功耗有较严格的要求。另外,手持终端系统需要微控制器与外部模块通过多种总线进行实时通信,因此采用了ST公司的STM32系列的微控制器作为主控端,该系列芯片基于ARM Cortcx-M3内核,具有丰富的外部接口、功能强大。同时,该系列芯片功耗极低,其功耗相当于0.5 mA/MHz。CLRC632是NXP公司生产的应用于1 3.56 MHz的非接触式射频读卡芯片,该芯片通过SPI总线与微控制器连接。数据存储模块使用了Atmel公司生产的EEPROM芯片AT24C64存储手持终端工作状态,使用大容量SD卡存储读取的标签数据以及用于显示的GBK字库、图标等数据。本手持终端采用了2.8寸的TFTLCD屏作为显示输出,支持触摸屏和键盘两种输入方式。与上位机的通信可以采用USB总线进行有线通信,也可以通过无线通信模块进行无线通信。


2 RFID手持终端的硬件设计
2.1 主控芯片及其外围接口的设计
主控芯片采用了ST公司生产的基于ARM Cortex-M3内核的嵌入式处理器STM32F103VET6。该处理器的工作频率为72MHz,支持多种通信总线,其中包括2个I2C总线接口、5个USART串行接口、3个SPI总线接口、CAN总线和USB总线。同时,该处理器还具有80个通用I/O接口、16位定时器、A/D转换器、实时时钟等功能。该处理器可以完全满足本RFID手持终端的设计需求。
为了满足RFID手持终端移动使用的需求,采用了7.4 V的锂电池进行供电。采用了AMSIII7-5.0芯片提供5 V电压,AMSIII7-3.3芯片提供3.3 V电压。AMSIII7系列芯片可以输出1A的电流,输入电压调节率小于0.2%,负载调节率小于0.4%,输出电压稳定。为了抗干扰,STM32F103VET6上的每个电源引脚都并联了去耦合的0.1μF电容,这些电容应该尽可能地靠近电源/地引脚。
STM32F103VET6需要两个外部时钟源,高速外部时钟源(HSE)和低速外部时钟源(LSE)。HSE晶振的频率是8 MHz,作用是产生精确的主时钟,用于驱动系统时钟。LSE晶振的频率是32.768kHz,作用是为片内实时时钟提供一个低功耗且高精度的时钟源,用于时钟或日历等需要计时的场合。晶振和负载电容需要尽可能地靠近芯片的引脚,以减小输出失真和启动稳定时间。负载电容值必须根据选定的品振进行调节。当选择负载电容值时,PCB板和芯片引脚的电容值也必须被计算进去。这里采用了20pF的电容作为HSE的负载电容,10 pF的电容作为LSE的负载电容。在设计PCB时,振荡电路旁边要避免有高频信号经过,走线长度越短越好。
STM32F103VET6采用4线SPI总线方式与读卡芯片CLRC632和SD卡进行通信,并与触摸屏控制器连接,完成触摸屏的压力感应;采用I2C总线方式与外部EEPROM AT24C64进行通信;采用16位的I/O接口与TFTLCD模块连接,实现系统显示输出;采用16位的I/O接口与键盘连接,最多可支持64个按键输入;采用USART串行接口实现程序的烧写和渊试,并与无线通信模块连接,实现与上位机的无线通信;采用USB总线实现与上位机的高速有线通信。
2.2 射频读卡芯片及天线网络的设计
本RFID手持终端使用NXP公司生产的CLRC632作为射频读卡芯片。该芯片是一种应用于13.56 MHz的非接触式射频标签的芯片,支持符合ISO/IEC14443和ISO/IEC15693标准的射频标签。该芯片支持10 cm的最大操作距离,与NXP公司的其他射频读卡芯片MFRC500、MFRC530、MF RC531、SLRC400引脚兼容。该芯片可以用8位并行接口或SPI总线方式与微控制器进行通信。CLRC632电路原理图如图2所示。

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