基于nRF9E5的有源超高频RFID系统设计

发布者:创新之星最新更新时间:2007-03-21 来源: 今日电子关键字:功耗  速度  兼容  距离 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术是一种利用无线射频通信实现的非接触式自动识别技术,与目前广泛采用的条形码技术相比,RFID具有容量大、识别距离远、穿透能力强、抗污性强等特点。

RFID技术已经发展得比较成熟并获得了大规模商用,但超高频RFID技术相对滞后。本文分析了射频芯片nRF9E5的功能特性,并将其用于RFID系统中,设计了一套有源超高频(UHF)RFID系统。

射频芯片的选取

目前,发展较为成熟的RFID系统主要是125kHz和13.56MHz系统,相应的RFID专用芯片也较多,主要有TI公司的S6700系列,NXP公司的MIFARE系列等。然而,用于UHF RFID的专用芯片却很少,TI公司和NXP公司虽然宣称已经量产符合Gen2的RFID芯片,但由于各种因素,还没能真正大量投入使用。再者,为了满足用户对远识别距离的要求,一般需使用有源UHF RFID系统,而目前有源UHF RFID专用芯片更是难觅其踪。所以,需要寻找一款适合超高频RFID且易于开发的低成本射频芯片,来设计有源UHF RFID系统。

随着集成电路产业的发展,8051内核已经被集成到各种片上系统(SoC)中,这些SoC具有更多的功能、更快的速度、更小的体积和功耗,同时可以继续使用8051 MCU几十年来积累的各种应用软件资源,具有广阔的发展空间。许多国际知名公司,如TI、ATMEL、Chipcon、Nordic等都推出了各种兼容8051内核的新一代短距离无线通信芯片,Chipcon在2006年初被TI公司所收购。通过分析比较发现,Chipcon公司的CC1010和Nordic公司的nRF9E5都可用于UHF RFID系统,而nRF9E5体积更小、成本更低,且具有一些独特的功能。

nRF9E5功能分析

● 结构组成

nRF9E5内嵌8051兼容微控制器、RF收发器和4通道10位A/D转换器,其功能结构如图1所示。

图1 nRF9E5功能结构框图

nRF9E5的片内微控制器与标准8051兼容,指令时序与标准8051稍有区别。中断控制器支持5个扩展中断源:ADC中断、SPI中断、唤醒中断和两个无线收发中断。此外,还扩展了两个数据指针,使得片外RAM存取数据更为方便。

nRF9E5内置收发器具有与单片射频收发器nRF905相同的功能,可通过片内MCU的并行口或SPI口与微控制器通信。收发器由频率合成器、功率放大器、调制器和接收单元组成。输出功率、频道和其他射频参数可通过对特殊功能寄存器RADIO编程进行控制。在发射模式(TX)下,最小工作电流仅为9mA(输出功率-10dBm),接收(RX)模式下的工作电流为12.5mA,掉电模式下的工作电流仅为2.5μA。可见,nRF9E5的功耗很低,比较适宜应用到有源RFID系统中,以延长电池寿命。

● 载波检测

载波检测是nRF9E5的一大特色功能。在ShockBurst接收方式下,当工作信道内有射频载波出现时,载波检测引脚(CD)被置高。也就是说,当收发器准备发送数据时,它首先进入接收模式并检测所工作的信道是否可以发送数据(信道是否空闲),这是一种简单的传输前监听协议。载波检测的标准一般比灵敏度低5dB,比如,灵敏度为-100dBm,载波检测功能探测低至-105dBm的载波。这个特性很好地避免了同一工作频率下不同发射器数据包之间的碰撞,对于解决RFID系统中的碰撞问题很有帮助。

● ShockBurst工作模式

nRF9E5采用Nordic公司的ShockBurst技术(自动处理前缀、地址和CRC),实现低速数据输入,高速数据输出,从而降低了系统的平均功耗。在ShockBurst接收模式下,当收到一个有效地址的射频数据包时,地址匹配寄存器(AM)和数据就绪寄存器(DR)通知片内MCU把数据读出。在ShockBurst发送模式下,nRF905自动给要发送的数据加上前缀和CRC校验码。当数据发送完后,数据就绪寄存器(DR)会通知MCU数据已经处理完毕。当系统没有发送和接收任务时,将进入空闲方式。ShockBurst技术降低了MCU存储器需求,同时也缩短了软件开发时间。

有源UHF RFID系统设计

● 硬件设计

电子标签和读写器是RFID系统中最重要的硬件组成部分,将nRF9E5芯片应用于有源UHF RFID系统(工作频率为433MHz)中,设计有源电子标签电路和读写器框图。

有源RFID系统中的电子标签是自带电池的,可以主动发送信号,而不像无源标签需要读写器发出的无线电波能量激活才能工作。nRF9E5具有小体积、低功耗、优越的电源管理方式和极少的外围器件等特点,非常适用于有源电子标签中。

图2 有源标签基本框图

图2是有源标签的基本框图,其中电池可采用普通的3V纽扣电池,图3是射频收发电路的原理图,ANT1和ANT2为天线连接引脚,采用PCB环形差分天线,可以进一步减小标签的体积。25320为EEPROM,在nRF9E5上电后,系统根据引导程序,把25320中的程序代码拷贝到nRF9E5的4KB RAM中。晶振工作频率为16MHz,为了得到精确的内部偏置电压,通常在引脚IREF和地之间接一个阻值为22kΩ,误差为1%的电阻。

图3 射频收发电路图

RFID读写器的任务是控制射频模块向标签发射读取信号,并接收标签的应答,对标签的对象标识信息进行解码,将对象标识信息连带标签上其他相关信息传输到主机以供处理。读写器基本结构如图4所示,可以将读写器简化为控制系统和由射频收发器组成的射频模块两个基本的功能块。

图4 读写器基本结构

控制系统通常采用ASIC组件和微处理器来实现,主要功能有:与应用系统软件进行通信,并执行从应用系统软件发来的动作指令;控制与标签的通信过程;信号的编码与解码;执行防碰撞算法;对读写器和标签之间传送的数据进行加密和解密;进行读写器和标签之间的身份验证。射频模块的主要功能是:产生高频发射能量;对发射信号进行调制,用于将数据传输给标签;接收并解调来自标签的射频信号。

在所设计的系统中,读写器中的射频模块与有源标签中的射频模块电路类似,只是为了更有效地传输射频信号,采用单端连接的50Ω阻抗天线,需要在芯片天线连接引脚和天线之间加一个匹配网络,如图5所示。

图5 射频匹配网络

控制系统中的微控制器可采用高性能的单片机或ARM处理器,数字处理单元可以采用DSP或FPGA进行设计,而RS-232串口、以太网口是为和PC提供更多的接口选择,这些内容很多文献已做了大量研究,这里不再详述。在本系统中,采用三星的ARM9 S3C2440A作为微控制器,将Xilinx Spartan-3E系列FPGA XC3S500E用作数字处理单元。

● 通信协议标准

由于读写器与标签之间的通信可能会受到其他数据终端或外界环境的干扰而发生错误,因此,需要通信协议来保证数据传输的可靠性。nRF9E5的协议格式参见表1,其中,前缀就是数据头,设备地址包括读写器地址和标签地址,CRC校验码可选为8位或16位。

目前生产RFID产品的很多公司都采用自己的协议标准,国际上还没有统一的标准。就发展趋势来看,对于超高频(UHF)RFID系统,ISO/IEC 18000-7(针对433MHz有源RFID系统)和EPCglobal Class1 Gen2(针对860MHz~960MHz无源RFID系统)协议标准,有望成为统一的国际标准。本文所设计的RFID系统通信协议依据ISO/IEC 18000-7协议标准。读写器到标签的通信数据格式参见表2,其中用户ID、标签ID和参数为可选项,由命令类型决定是否选用。标签到读写器广播式响应的通信数据格式参见表3。


● 软件配置

在整个系统的软件设计中,无线射频数据的传输是最主要的部分。首先要对nRF9E5进行初始化配置,这可以通过设置RF配置寄存器来完成,配置内容包括工作频率、输出功率、自动重发功能、校验码长度等。部分代码如下。

#define HFREQ_PLL? 0? // 0=433MHz, 1=868/915MHz
#define PA_PWR? 3???? // 0=最小功率,…,3 =最大功率
#define CRC_MODE? 1?? // 0=8位校验码,1=16位校验码
……

无线数据发送和接收的流程分别如图6和图7所示。图中TRX_CE为发送和接收使能寄存器位,DR为数据就绪寄存器位,AM为地址匹配寄存器位,AUTO_RETRAN为自动重发寄存器位。ShockBurst工作模式在前文已有介绍。

图6 nRF9E5发送数据流程

图7 nRF9E5接受数据流程

本系统防碰撞问题尚未完全解决,在实际应用中,需要重点考虑。除前文提到nRF9E5的载波检测功能外,还需要有专门的防碰撞算法。目前,用的较多的方法是ALOHA法和二进制树搜索算法,以及由它们改进发展得到的一系列算法,见参考文献5~7。

结束语

nRF9E5是目前外接元件需求最少的单片RF收发芯片之一,覆盖了国际上通用的ISM频段,具有很多优良的特性,适于构建各种无线数传通信平台,文中将其应用于RFID系统中,设计了一套有源UHF RFID系统,实验测试显示,最大通信距离近100米,有效识别距离超过20米。这只是初步尝试,更多工作需要深入研究,系统实用性有待于进一步验证。

关键字:功耗  速度  兼容  距离 引用地址:基于nRF9E5的有源超高频RFID系统设计

上一篇:移动终端安全模块技术研究
下一篇:基于GC5016的数字直放站设计

推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:35

调光兼容和成本效益成LED灯具市场发展关键
LED灯泡具有卓越的能效和较长寿命,被认为是白炽灯和紧凑型荧光灯的替代者。研究公司Datapoint Research估计,照明应用中的LED灯具市场将从2011年约2亿盏增长到2015年的10亿盏。但目前,影响大规模采用的主要障碍来自于较为昂贵的采购费用,以及与紧凑型荧光灯一样的调光兼容性问题。   "对大多数消费者而言,目前购买LED灯泡是一个令人沮丧的体验。因为一旦你买回家就会发现,大多数的LED灯泡都不能用。"Cirrus Logic公司EXL部门市场总监David Biven表示,"解决调光兼容的挑战是极其复杂的。但庆幸的是,我们利用自身信号处理专长所设计的首款数字LED控制器CS161X系列,可与在全球能够找到并测
[电源管理]
调光<font color='red'>兼容</font>和成本效益成LED灯具市场发展关键
单片机系统的电磁兼容性设计详细解析
随着单片机系统越来越广泛地应用于消费类电子、医疗、工业自动化、智能化仪器仪表、航空航天等各领域,单片机系统面临着电磁干扰(EMI)日益严重的威胁。电磁兼容性(EMC)包含系统的发射和敏感度两方面的问题。如果一个单片机系统符合下面三个条件,则该系统是电磁兼容的: ① 对其它系统不产生干扰; ② 对其它系统的发射不敏感; ③ 对系统本身不产生干扰。 假若干扰不能完全消除,但也要使干扰减少到最小。干扰的产生不是直接的(通过导体、公共阻抗耦合等),就是间接的(通过串扰或辐射耦合)。电磁干扰的产生是通过导体和通过辐射,很多电磁发射源,如光照、继电器、DC电机和日光灯都可引起干扰;AC电源线、互连电缆、金属电缆和子系统的内部电路也都可能产
[单片机]
单片机系统的电磁<font color='red'>兼容</font>性设计详细解析
沈义人谈屏下摄像头:技术距离成熟还需要不少时间
集微网11月13日消息,数码博主沈义人在昨天发文谈到了他对屏下摄像头的看法。 沈义人认为2021年屏下摄像头大概率依然不会在旗舰机上“大规模量产销售”,技术距离成熟还是需要不少时间,倒是折叠机感觉市面上可能慢慢会多几个型号给用户选择。 有趣的是,在今年中兴推出了全球首款搭载屏下摄像头的手机——A20,它的定位不是旗舰机,而是中端机,跟沈义人的说法有异曲同工之处。 早前小米也推出了号称可量产的第三代屏下摄像头技术,但是并未说明何时商用。 小米集团副总裁,中国区总裁,红米Redmi品牌总经理卢伟冰曾谈到了目前手机屏下摄像头发展的现状,卢伟冰称: “大家都非常关心屏下摄像头技术(CUP: Camera under Panel
[手机便携]
基于单片机的电动自行车速度与里程表设计
系统概述 本系统由信号预处理电路、单片机AT89C2051、系统化LED显示模块、串口数据存储电路和系统软件组成。其中信号预处理电路包含信号放大、波形变换和波形整形。对待测信号进行放大的目的是降低对待测信号的幅度要求;波形变换和波形整形电路则用来将放大的信号转换成可与单片机相连的TTL信号;通过单片机的设置可使内部定时器T1对脉冲输入引脚T0进行控制,这样能精确地算出加到T0引脚的单位时间内检测到的脉冲数;设计中速度显示采用LED模块,通过速度换算得来的里程数采用I2C总线并通过E2PROM来存储,既节省了所需单片机的口线和外围器件,同时也简化了显示部分的软件编程。系统的原理框图如图1所示。 图1 系统的原理框图
[单片机]
基于单片机的电动自行车<font color='red'>速度</font>与里程表设计
TI扩充低功耗RF产品 收购射频芯片公司ICD
为了扩展产品线,Texas Instrument(TI,德州仪器)收购了一家射频芯片开发公司Integrated Circuit Designs Inc.(ICD)。 此次收购是TI为了扩充其低功耗RF产品而采取的最新举措。之前TI还收购了Chipcon公司,主要为基于ZigBee协议的无线系统开发远程低功耗RF收发器。 “拥有ICD的专业设计能力后,公司目前的低功耗无线业务能够得到补充,同时也增强了为客户提供完整RF解决方案的能力。”TI公司高精模拟业务经理David Jones在一份声明中说道。 ICD成立于1995年,为客户提供模拟和混合信号IC设计的解决方案。除了其专业的核心模拟IC设计能力和IP库,ICD还具备物理
[手机便携]
DC-DC转换器的电磁兼容技术
引言 DC-DC转换器是通信系统的动力之源,已在通信领域中达到广泛应用。由于具有高频率、宽频带和大功率密度,它自身就是一个强大的电磁干扰(EMI)源,严重时会导致周围的电子设备功能紊乱,使通信系统传输数据错误、出现异常的停机和报警等,造成不可弥补的后果;同时,DC-DC转换器本身也置身于周围电磁环境中,对周围的电磁干扰也很敏感(EMS),如果没有很好的抗电磁干扰能力,它也就不可能正常工作。因此,营造一种良好的电磁兼容(EMC)环境,是确保电子设备正常工作的前提,且也成为电子产品设计者的重要考虑因素。 DC-DC转换器EMC特点 DC-DC转换器具有体积小、功率密度大、工作频率高等特点,这些特点直接导致电源内部电磁环境复杂,同时也带来
[电源管理]
大联大世平推出基于NXP产品的多功能低功耗蓝牙电子锁方案
2018年2月1日,致力于亚太地区市场的半导体元器件分销商--- 大联大控股 宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)QN9080的多功能低功耗蓝牙电子锁方案。 大联大世平代理的NXP推出的新款蓝牙低耗芯片QN9080,它能够让智能设备的电池续航时间翻倍,这款芯片相比其他竞争对手的同类产品多节能40%。其能运行多个应用软件,并融合一种信号处理器,在“随时在线”状态下能够持续感知信号。它的动态功耗极低,集成度高,采用ARM® Cortex®-M4F,具有512kB闪存和128kB RAM。其集成融合信号处理器提供了强大的传感器数据处理能力,速度比MCU软件处理快5到10倍,从而进一步降低功耗。 大联大世平此次推出的基于NXP
[物联网]
大联大世平推出基于NXP产品的多功能低<font color='red'>功耗</font>蓝牙电子锁方案
单片机的电池供电微功耗设计
对于大部分单片机系统,由于单片机的运行速度很快,单片机在工作的过程中有大量的空闲等待时间。在某些情况下,系统的等待时间甚至可以达到总工作时间的95%以上。在等待过程中,单片机不作任何工作,只是在踏步等待,或者在循环判断有无新的外部请求。在这个过程中,可以让单片机内部的大部分电路工作在休眠状态,可以大大地降低单片机的功耗。同时,也可以让有关的外部电路工作在休眠状态,这样就使整个产品的供电大大降低。产品的这种非连续工作的特点是微功耗设计的基本思路,此外,还要根据产品的特点醉意更多的设计细节。 选择合适的CPU芯片是微功耗设计的关键 目前的单片机种类很多,而且大都针对某一个特定的应用,可根据具体应用情况选择合适的单片机。在需要进行微功耗设
[单片机]
小广播
最新应用文章

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved