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便携式RFID射频识别读写器的设计与实现

时间:03-18 来源:互联网 点击:

运算放大器和比较器采用了噪声较低的LT6207,它含有4个运算放大器,将其中两个作为第一级,另两个作为第二级。LT5516的输出差分信号经过低通滤波,采用交流耦合到第一级运算放大器的输入端,经放大后输出单端信号,然后再经直流耦合到第二级运算放大器的反相输入端。第二级运算放大器采用开环结构,实现电压比较器的功能,其同相输入端接比较电平。这样在第二级的输出端便可以得到数字信号,这就是射频接收机处理之后的信号。该信号将被送至数字基带处理模块进行进一步处理。

2.3数字基带处理模块

数字基带处理模块主要包括一个单片机、两个转换芯片、外部接口以及蜂鸣器等,其主体结构如图4所示。单片机采用了Philips的P89LPC932A1单片机,外部时钟频率为12MHz。整个系统的控制信号,如射频收发机中频率综合器的初始化信号、使能信号、跳频指令信号、相干解调器的使能信号以及ASK调制器的数字输入信号等均由这个单片机提供。另外,标签的应答信号经射频接收机接收处理后也需送至单片机进行解码、校验,然后由单片机作出判断,给出相应的卡号等信息。数字基带处理模块与读写器外部的接口包括RS232串口和USB端口,这里采用了两个转换芯片MAX3232和PL2303.分别实现从单片机到相应接口的信号转换,以此完成读写器与外部主机的通信。这样既可以由外部主机对读写器进行控制,也可以由读写器将读取的标签信息返回给外部主机。

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